Faire une paire Darlington à l'aide de deux BJT Npn : 9 étapes
Faire une paire Darlington à l'aide de deux BJT Npn : 9 étapes
Anonim
Faire une paire Darlington à l'aide de deux BJT Npn
Faire une paire Darlington à l'aide de deux BJT Npn
Faire une paire Darlington à l'aide de deux BJT Npn
Faire une paire Darlington à l'aide de deux BJT Npn
Faire une paire Darlington à l'aide de deux BJT Npn
Faire une paire Darlington à l'aide de deux BJT Npn

Cette instructable, sera tout au sujet de Darlington Pair et ses applications. Je vais passer en revue en détail en termes de construction basée à la fois sur le type NPN et PNP (à venir ! - restez à l'écoute). Alors, commençons.

Étape 1: Un p'tit bout d'intro: Darlington Pair

Un p'tit bout d'intro: Darlington Pair
Un p'tit bout d'intro: Darlington Pair

Paire Darlington; est un nom donné à un ensemble de transistors en cascade étant tous deux du même type, disons NPN ou PNP. Cette configuration amplifie essentiellement l'entrée à la "base de configuration" et cela se traduit par un courant très important dans le circuit collecteur émetteur. C'est une propriété très utile, car le facteur d'amplification ou le gain de courant de la configuration est très grand. Il est donné comme suitβ (net) = β1. β2 + β1 + β2où, 1 est le gain en courant de l'un des transistors. 2 est le gain de l'autre transistor. (net) est le gain actuel de l'ensemble de la configuration. est le rapport entre le courant de collecteur et le courant de base. = Ic/IborIc = β. Iboù, 'Ic' est le courant de collecteur et 'Ib' est le courant de base. Cela signifie que pour un petit courant de base, le courant de collecteur serait β fois le courant de base. mais pour une paire Darlington, le est β(net) qui est effectivement grand (voir étape 3) donc un petit courant de base se traduit par un très grand courant de collecteur. Ne vous ennuyez pas. Voyons maintenant cela dans le travail.

Étape 2: Équipement;

Équipement
Équipement
Équipement
Équipement
Équipement
Équipement

1 - Breadboard2 - Transistors NPN, 547B (x2)3 - Résistance 10kΩ4 - Résistance 100Ω5 - LED (pour le voir en vigueur)6 - Alimentation (5V ou 3V suffiraient / vous pourriez utiliser une combinaison de cellules).7 - don' n'oubliez pas les cavaliers8 - Multimètre avec test de transistor (hFE)

Étape 3: Assemblage: Noyau; Paire Darlington

Assemblage: Noyau; Paire Darlington
Assemblage: Noyau; Paire Darlington
Assemblage: Noyau; Paire Darlington
Assemblage: Noyau; Paire Darlington

Commençons par faire la paire Darlington. Mettez l'un des transistors dans la maquette. Placez maintenant le deuxième transistor dans la maquette, de sorte que les bornes du collecteur des deux transistors soient connectées. et la borne d'émetteur du second transistor est connectée à la base du premier transistor. De plus, la base du deuxième transistor n'est connectée à rien et l'émetteur du premier transistor n'est connecté à rien. C'est la paire Darlington. Le noyau de notre circuit ici. Fait - Les transistors 547B ont un d'environ 350 plus ou moins. ce qui signifie que β(net) sera =350. 350 + 350 + 350=123, 200 ce qui signifie que pour un courant de base d'environ 1μA le collecteur sera 123, 200 fois 1μA soit environ 123mA plus ou moins (cela dépend de l'efficacité). Vous pouvez donc voir combien est le facteur d'amplification.

Étape 4: La charge: Allons-y avec une LED pour l'instant

La charge: Allons-y avec une LED pour l'instant
La charge: Allons-y avec une LED pour l'instant

Passons maintenant à la connexion de la LED. connectez la LED du côté collecteur de la configuration Darlington. Pour être sûr, connectez une résistance de 100Ω en série avec la LED, cela protégera la LED des surtensions soudaines. Connectez la cathode de la LED au collecteur de l'installation. et connectez la résistance de 100Ω à l'anode de la LED. Maintenant, la configuration de la LED est terminée. Déplaçons-nous vers la base de la configuration. c'est une bonne pratique d'installer une résistance de base ici 10kΩ pour protéger le transistor (même si nous donnons volontairement une faible entrée sur la base.) !! N'oubliez pas ceci !!

Étape 5: Mettez-le sous tension

Allumez-le!
Allumez-le!
Allumez-le!
Allumez-le!

Connectez la borne positive de l'alimentation à l'autre extrémité de la résistance 100Ω. et la borne négative de l'alimentation de l'émetteur du transistor 1.

Étape 6: Tester

Essai
Essai
Essai
Essai

Testons-le, touchons l'extrémité non connectée de la résistance de 10kΩ, si tout s'est bien passé. La LED doit s'allumer. Mais pourquoi ? pourquoi s'allume-t-il à cause d'un simple toucher La réponse simple est de toucher le fil de la résistance provoque une décharge très très très infime de la main au plomb, de l'ordre de nano ampères à micro ampères. et puis cela est amplifié par la paire Darlington, ce qui entraîne un courant énorme dans le circuit collecteur-émetteur, assez énorme pour piloter une LED ou autre chose, cela dépend de l'alimentation et de sa capacité.

Étape 7: Quoi d'autre ?

Quoi d'autre?
Quoi d'autre?

Ce circuit spécifique est suffisamment sensible pour même détecter le bruit électromagnétique juste en connectant un fil suffisamment long à l'autre extrémité des résistances de 10kΩ. La LED doit s'allumer.

Étape 8: Dépannage et notes

Utilisez le testeur de transistor multimètre pour vérifier et identifier les bornes du transistor. Pour éviter de faire sauter le transistor. - si la LED ne brille pas aussi fort (assez bien) que je l'ai dit, et que vous utilisez une cellule ou une batterie. Il y a alors de fortes chances que votre batterie soit faible.

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