Направите једноставне транзисторске кругове

Испробајте Наш Инструмент За Елиминисање Проблема





Овде је укључена компилација важних различитих транзисторских једноставних склопова за изградњу.

Једноставни транзисторски кругови за нове хобисте

Много једноставне конфигурације транзистора попут, аларма за кишу, одбројавања времена, подешавања засуна за ресетовање, тестера кристала, прекидача осетљивог на светлост и многих других тема су разматрани у овом чланку.



У овој компилацији једноставних транзисторских кола (шема) наићи ћете на много малих врло важних транзисторске конфигурације , посебно дизајниран и састављен за нове надобудне љубитеље електронике.

Тхе једноставна кола за надоградњу (шеме) приказане у наставку имају веома корисне апликације, а опет их је лако направити чак и за нове љубитеље електронике. Почнимо да разговарамо о њима:



Подесиво напајање једносмерном струјом:

Подесиво напајање једносмерном струјом

Веома лепо подесиво напајање Јединица се може направити помоћу само неколико транзистора и неколико других пасивних компоненти.

Коло пружа добру регулацију оптерећења, чија максимална струја није већа од 500мА, што је довољно за већину примена.

Раин Аларм

Круг аларма за кишу

Ово коло изграђен је око само два транзистора као главне активне компоненте.

Конфигурација је у облику стандарда Дарлингтон пар , што изузетно повећава његов тренутни капацитет појачања.

Капи кише или капи воде које падају и премошћују базу позитивним напајањем довољне су да активирају аларм.

Без хумова напајање:

Коло за напајање без хума

За многе кола појачавача звука брујање може да створи велику сметњу, чак и правилно уземљење понекад није у стању да реши овај проблем.

Међутим, а транзистор велике снаге и неколико кондензатора када су повезани како је приказано, дефинитивно могу да смање овај проблем и обезбеде потребну снагу без буке и мрешкања у целом колу.

Постави-ресетуј резу:

Постави-ресетуј склоп за закључавање

Ово коло такође користи врло мало компоненти и верно ће подесити и ресетовати релеј и излазно оптерећење према улазним наредбама.

Притиском на горњи прекидач напаја се круг и оптерећење, док се деактивира притиском на доњи тастер.

Једноставни тајмер одлагања

Веома једноставно, али врло ефикасно коло тајмера може се дизајнирати укључивањем само два транзистора и друге шачице компонената.

Притиском на прекидач пусх ОН тренутно се пуни кондензатор од 1000уФ и укључују транзистори и релеј.
Чак и након отпуштања прекидача, круг се држи у положају све док се Ц1 потпуно не испразни. Временско кашњење одређено је вредностима Р1 и Ц1. У садашњем дизајну је около 1 минут .

Цристал Тестер:

Коло кристалног тестера

Кристали могу бити прилично непознате компоненте, посебно код електронских новајлија.

Приказани круг је у основи стандард Осцилатор Цолпиттс-а уграђујући кристал за покретање његових осцилација.

Ако је повезано Кристал је добра, приказаће се кроз осветљену сијалицу, неисправан кристал ће држати лампу затворену.

Показатељ упозорења за ниво воде:

коло показатеља нивоа воде

Нема више вирења и нервозе због препуних резервоара за воду.

Овај круг ће произвести леп мали зујајући звук и пре вас резервоар се прелива .

Ништа не може бити тако једноставно као ово. Наставите да пазите на још ових малих дивова, мислим на једноставне склопове за изградњу са огромним потенцијалима.

Испитивач стабилности руку:

Коло ручног испитивача стабилности

Прилично самоуверени у вези са вашом спретношћу руку? Садашњи круг вас дефинитивно може изазвати.

Направите овај круг и само покушајте да клизите сужени метални прстен преко позитивног прикључка за напајање, а да га не додирнете.
ДО зујање из звучника ће вам дати право са „мрачним рукама“.

Прекидач осетљив на светлост:

Коло прекидача осетљиво на светлост

Листа делова је Дато овде

Ако сте заинтересовани да направите јефтину прекидач зависан од светлости , онда је ово коло само за вас.

Идеја је једноставна, присуство светлости искључује релеј и прикључено оптерећење, а одсуство светлости чини управо супротно.

Треба вам више објашњења или помоћи? Само наставите да објављујете своје вредне коментаре (коментари требају модерирати, можда ће требати времена да се појаве).

Једноставни круг тестера

Пасивно испитивање електронског кола изгледа прилично једноставан посао. Све што желите је заиста мерач Охм.

Нажалост, још увек радим са овом врстом уређаја за полупроводници није стварно препоручљиво. Излазне струје ће вероватно оштетити полупроводничке спојеве.

Тестер објашњен у овом прилогу је једноставан за конструкцију и има предност у томе што се максимално око 50 µА може испоручити само у кругу који се испитује.

Стога се може користити за већину стандардних ИЦ-а и полупроводника који укључују Заснован на МОС-у елементи. Ознака се спроводи кроз мали звучник, како би се осигурало да током тестирања није потребно да се и даље позива на уређај за тестирање, а не да се концентрише на испитне тачке.

Транзистор Т1 и Т2 чине основни напон који се контролише ЛФ-осцилатор , са звучником који ради као терет. Фреквенцију осцилатора чине Ц1, Р1, Р4 и спољни отпор између мерних каблова. Отпорник Р3 је колекторски отпор Т2 Ц2 и понаша се као нискофреквентно одвајање овог одређеног отпорника.

Као што је претходно поменуто, испитивач никада неће нанети било какву штету оштећеном кругу, као алтернативу, најбоље је укључити диоде Д1 и Д2 како тест коло не би могло да надокнади оштећења делова тестера. Све док немате електричну међусобну везу између испитних шипки, коло не повлачи апсолутно никакву струју. Трајање батерије тада може бити приближно једнако као и рок трајања батерије.

Показивач стражњих лампи у аутомобилу

За оне који желе да буду сигурни да лампе на свом аутомобилу су у одличном реду, овај круг је вероватно лек. Прилично је основно и нуди искрене индикације у било ком тренутку а специфични лаки осигурачи или престаје са радом. С обзиром на струју коју вуче сијалица Л, пад напона се развија око отпора Рк.

Овај пад напона треба да резултира око 400 мВ, што може помоћи у одређивању вредности Р .. На пример, ако је реч о задњим светлима, где пар лампи од 10 В 12 В може бити паралелан, Рк се може разрадити како је дато у наставку:

Струја се може изразити као П / В = 20/12 = 1,7 ампера

Тада се Рк може израчунати као В / И = 0,4 / 1,67 = 0,24 Охма

Т2 може бити БЦ557

Због чињенице да се пад од 400 мВ развија преко РКС-а, Т1 се обично укључује, што доводи до одсецања Т2. У случају да се једно од задњих светала избије, струја помоћу Рк се смањује за половину, што је 0,84 Амп. Пад напона на Рк у овом тренутку резултира у 0,84 к 0,24 = 0,2 В.

Овај напон изгледа приметно минималан за активирање Т1, што значи да овај Т2 сада добија основну струју преко Р1, а ЛЕД лампица светли. Да бисте добили добру индикацију о квару сијалица, предлаже се да се користи један круг детектора јер можда постоји само неколико лампи.

Ипак је прилично дозвољено користити једну ЛЕД диоду за бројне детекторе: Д1 и Р3 раде заједнички за све сензоре, а колектори свих Т2 транзистора могу бити повезани једни с другима. Р3 мора бити 470 Охма за 12 В струјна кола и 220 Охма за 6 В поступак.

Једноставно регулисано променљиво напајање

ДО врло једноставно променљиво напајање са стабилизованим излазом може да се изгради са само неколико транзистора као што је приказано доле:

Транзистори Т1 и Т2 чине Дарлингтонов пар високог струјног појачања за контролу излазног напона. Будући да је дизајн у основи сљедбеник емитера, излаз емитора прати основни напон, што значи да промјена основног напона пропорционално варира излазни напон емитора.

Р1, заједно са зенер диодом, одређује основни напон Дарлингтона који заузврат даје еквивалентни излазни напон емитора.

Р1 и ценер се могу фиксирати по жељи избором вредности према следећем датуму:

Дизајн ПЦБ-а за горње транзисторисано стабилизовано напајање може се видети на следећој слици.

Једноставан круг појачала снаге 30 В

Ово једноставно транзисторизовано појачало у кругу од 30 вата може се користити за напајање малих система звучника са УСБ-а или из мобилних извора иПод музике. Уређај ће пружити сјајан звук појачан звук довољан за било коју малу собу.

Ниво изобличења за овај транзисторски круг појачала од 30 вата је високо смањен и стабилност је сјајна.

Кондензатор Ц7 је постављен да надокнади фазни помак са излазних транзистора. Вредност Р1 се смањује на 56 к, а допунско одвајање помоћу отпорника од 47 к и кондензатора И0 µФ се поставља у серију са високом потенцијалном страном Р1 и позитивним напајањем.

Излазна импеданција је прилично минимална, јер Т5 / Т7 и Т6 / Т8 раде попут драга мота. Ступањ управљачког појачала је ефикасно компетентан за испоруку 1-В ефективног напона.

Због смањене улазне осетљивости, појачало пружа одличну стабилност и ниво осетљивости на брујање је минималан. Значајне негативне повратне информације путем Р4 и Р5 гарантују смањено изобличење. Оптимално дозвољени напон напајања је 42 В.

Тхе коло напајања мора бити пројектован као стабилизована јединица напајања појачала. Поред представљених хладњака, транзисторе 3нос 2Н3055 треба хладити причвршћивањем на метални ормар помоћу изолационих подлога од лискуна. Табела напајања дизајнирана је за стерео.

Електричне спецификације за Коло појачала од 30 вати је дато у наставку:

Комплетна листа делова за горњи круг појачала

Кашњење унутрашњих светла аутомобила ИСКЉУЧЕНО

Када путовање возилом започиње након заласка сунца , корисно је обезбедити систем који може да задржи унутрашња светла на негде након закључавања врата, олакшавајући возачима везивање сигурносних појасева и окрените кључ за паљење . Једноставан кашњење искљученог кола приказано доле може се користити за савршену имплементацију ове функције.

Када су врата затворена, контакт врата се отвара, одвајајући базу транзистора од уземљења ви Д3. Ово разбија пристрасност уземљења за пнп транзистор. Међутим, релеј још неко време држи због Ц1, што омогућава базној струји БЦ557 да води преко Ц1 и завојница релеја , док се на крају Ц1 не напуни до краја и не искључи транзисторе и релеј.

Круг управљачког склопа 7-сегментног дисплеја

Типично 7 Сегментни приказ струје треба ограничити на приближно 25 мА, што се обично изводи кроз серијске отпорнике. Када је опремљен отпорницима, осветљење екрана не може се даље мењати. Овде приказано коло, алтернативно, напаја екран са подесиви извор напона изграђен са емитерским следовим колом .

Дисплеји ЛЕД осветљење варира у зависности од подешавања регулатора напона П1 (груби) и П2 (фини), приближно у оквиру 0 и 43 В, прецизно подешавање је донекле пресудно због карактеристике диоде за ЛЕД.

Током подешавања светла екрана, излазни напон је у почетку фиксиран на минималној тачки, а након тога се стално повећава како би се постигла одговарајућа осветљеност.

Укупна струја било ког 7-цифреног екрана не сме да пређе око 1 ампера да би се добила сигурна и звучна струја у сегменту од 25 мА (7 сегмената на 25 мА за 6 цифара). Избор серијског транзистора (Т1) одређен је препорученим спецификацијама расипања.

Радни релеј са нижим напоном напајања

Једном релеј се управља са називним напоном, он је у стању да задржи активацију чак и ако је погонски напон знатно смањен. Са смањеним напоном омогућава релеју да ради оптимално, али штеди енергију.

Међутим, почетни напон мора бити близу наведеног напона релеја, иначе се релеј можда неће активирати.

Састав објашњен у наставку омогућава релеј за укључивање од нижег од номиналног напајања осигуравајући да се на прекидачу ОН напон појачава кроз диоду / кондензатор мрежа удвостручивача напона . Овај појачани напон пружа релеју потребно веће почетно напајање. Једном када се активација постигне, напон пада на нижу вредност, што омогућава релеју да држи и ради са смањеном економичном снагом




Претходно: Објашњена 2 једноставна кола мерила капацитета - Коришћење ИЦ 555 и ИЦ 74121 Следеће: Како разумети ИЦ 4017 пиноутс