Skocz do zawartości

Kurs elektroniki – #7a – tranzystory bipolarne w praktyce


Pomocna odpowiedź

hej , mam pytanie odnośnie tego pod tematu "Praktyczne zastosowanie tranzystora"buzzer aktywowany jest stanem wysokim czyli tranzystor NPN 

emiter do - , buzzer do  kolektora a jakby to wyglądało gdyby był aktywowany stanem niskim(PNP) czy wtedy emiter do buzzera a kolektor do - ?czy raczej tak jak to robiliśmy z diodą czyli dioda led od kolektora poprzez rezystor do minusa a emiter do plusa(tranzystor PNP) pytam jakby to wyglądało w praktyce?

  • 2 miesiące później...

@TheZebix radziłbym przeczytać artykuł jeszcze raz, może coś się rozjaśni. Generalnie chodzi o to, że tranzystorem możesz za pomocą małego prądu sterować przepływem dużego prądu. Tranzystor pracuje w trzech zakresach:

1. Stan zatkania- kolektor jest podłączony do plusa, emiter do masy, ale baza jest odłączona. Wtedy przez tranzystor nie płynie żaden prąd.

2. Zakres liniowy- jeżeli na bazę podasz jakiś prąd, pomiędzy kolektorem a emiterem będzie płynął prąd, równy prądowi bazy razy hfe(parametr wzmocnienia tranzystora, zwykle równy 100-400).

3. Stan nasycenia- jeżeli prąd bazy osiągnie odpowiednio dużą wartość, to tranzystor będzie stanowił zwarcie pomiędzy kolektorem a emiterem.

Więc zwykle tranzystorów używa się jako przełączników. Jak masz np. układ scalony o wydajności prądowej powiedzmy 20 ma, którym chcesz wysterować odbiornik, (np. żarówkę) pobierający prąd o większej wartości, podłączasz bazę do wyjścia scalaka(przez rezystor, zapobiegający przepływowi prądu większego, niż te 20 mA), odbiornik pomiędzy + zasilania a kolektor, a emiter- do masy. Wtedy, gdy z wyjścia scalaka popłynie te 20mA, przez odbiornik i tranzystor popłynie prąd odpowiednio większy.

  • Pomogłeś! 1
23 minuty temu, StefanekP napisał:

@TheZebix radziłbym przeczytać artykuł jeszcze raz, może coś się rozjaśni. Generalnie chodzi o to, że tranzystorem możesz za pomocą małego prądu sterować przepływem dużego prądu. Tranzystor pracuje w trzech zakresach:

1. Stan zatkania- kolektor jest podłączony do plusa, emiter do masy, ale baza jest odłączona. Wtedy przez tranzystor nie płynie żaden prąd.

2. Zakres liniowy- jeżeli na bazę podasz jakiś prąd, pomiędzy kolektorem a emiterem będzie płynął prąd, równy prądowi bazy razy hfe(parametr wzmocnienia tranzystora, zwykle równy 100-400).

3. Stan nasycenia- jeżeli prąd bazy osiągnie odpowiednio dużą wartość, to tranzystor będzie stanowił zwarcie pomiędzy kolektorem a emiterem.

Więc zwykle tranzystorów używa się jako przełączników. Jak masz np. układ scalony o wydajności prądowej powiedzmy 20 ma, którym chcesz wysterować odbiornik, (np. żarówkę) pobierający prąd o większej wartości, podłączasz bazę do wyjścia scalaka(przez rezystor, zapobiegający przepływowi prądu większego, niż te 20 mA), odbiornik pomiędzy + zasilania a kolektor, a emiter- do masy. Wtedy, gdy z wyjścia scalaka popłynie te 20mA, przez odbiornik i tranzystor popłynie prąd odpowiednio większy.

okej. teraz mniej więcej rozumiem. Mam tylko problem z jedną rzeczą. Nie za bardzo rozumiem tego gifa: 

image.thumb.png.f999a160975ab4a90e9f3c1d00c8638b.png

Czym jest ten stan wysoki?

1 godzinę temu, TheZebix napisał:

okej. teraz mniej więcej rozumiem. Mam tylko problem z jedną rzeczą. Nie za bardzo rozumiem tego gifa: 

image.thumb.png.f999a160975ab4a90e9f3c1d00c8638b.png

Czym jest ten stan wysoki?

W układach cyfrowych wyróżniamy właśnie stan wysoki i niski. Elektronika cyfrowa polega na tym, że operujemy tylko na tych dwóch wartościach logicznych. Stan niski jest jak nie ma napięcia (układ jest zwarty do masy), stan wysoki- jak jest jakieś ustalone napięcie, zwykle 5V lub 3,3V. W podanym przykładzie, gdy na wyjściu Arduino ustawimy stan wysoki (5V), przez bazę tranzystora zacznie płynąć prąd. Wtedy tranzystor zacznie przewodzić prąd i układ z buzzerem zostanie zamknięty, co umożliwi przepływ prądu przez niego.

  • Pomogłeś! 1
14 minut temu, StefanekP napisał:

W układach cyfrowych wyróżniamy właśnie stan wysoki i niski. Elektronika cyfrowa polega na tym, że operujemy tylko na tych dwóch wartościach logicznych. Stan niski jest jak nie ma napięcia (układ jest zwarty do masy), stan wysoki- jak jest jakieś ustalone napięcie, zwykle 5V lub 3,3V. W podanym przykładzie, gdy na wyjściu Arduino ustawimy stan wysoki (5V), przez bazę tranzystora zacznie płynąć prąd. Wtedy tranzystor zacznie przewodzić prąd i układ z buzzerem zostanie zamknięty, co umożliwi przepływ prądu przez niego.

ahaaa, okej. Dzięki wielki, teraz po ponownym przeczytaniu artykułu i wnikliwym przeanalizowaniu doświadczeń chyba to rozumiem

  • Lubię! 2
  • 5 tygodnie później...
(edytowany)

Witam,

 

wlasnie zabrałem się za zadanko z NPN. Przy pomiarze prądu wychodzą mnie trochę odwrotne rząd wielkości. Np w kursie pomiar dla bazy to 0.86mA gdzie ja mam 8.75mA i tak samo kolektora w kursie 7.33mA a ja mam 0.71mA. Dodam ze podłączenie wykonałem jak w zadaniu oraz pomiar na tych samych zakresach. Jak to można wytłumaczyć ? Albo gdzie jest błąd ?

 

edit:

 

znalazlem. Odwrotnie podłączyłem rezystory🙈

Edytowano przez bielesl
  • 2 miesiące później...

Witam wszystkich. 

Nie do końca rozumiem stosunek napięcia do natężenia prądu w kolektorze i bazie. Dlaczego napięcie bazy jest sporo wyższe w porównaniu z kolektorem, skoro prąd sterujący jest mniejszy. 

Będę wdzięczny za krótkie wytłumaczenie. Może coś przeoczyłem. 

Pozdrawiam 

@JakQby napięcie jest duże gdy duży jest opór stąd mały prąd. Baza wykazuje duży opór tzw rezystancję wejściową dlatego napięcie jest wysokie, a w typowym układzie wspólnego emitera napięcie jest bardzo podobne do źródła bo za mocno go nie obciąża. Prąd kolektora jest dlatego wysoki bo rezystancja kanału kolektor-emiter jest niewielka, stad jest na niej mały spadek napięcia.

  • Lubię! 1
  • Pomogłeś! 1

@farmaceuta Tak beta wyniesie np 5, spadek napięcie na obciążeniu będzie mały, całość odłoży się na tranzystorze z kanałem o wysokim oporze, ale prąd baza-emiter będzie płynął.

  • Pomogłeś! 1

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
  • Utwórz nowe...