Cuprins:
- Pasul 1: Introducere
- Pasul 2: 555 Fundal cronometru
- Pasul 3: Componente
- Pasul 4: Schema electrică
- Pasul 5: Construirea circuitului
- Pasul 6: Design 3D și imprimare
- Pasul 7: Asamblați-l și testați-l
Video: Tester tranzistor de bază: 7 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:44
În acest instructiv vă voi arăta cum să creați un tester de tranzistor simplu!
Pasul 1: Introducere
În acest proiect, voi folosi unul dintre IC-urile mele preferate, temporizatorul 555, pentru a construi un circuit simplu de testare a tranzistorilor cu o carcasă personalizată imprimată 3D pe care o pot pune în buzunar sau în cutia de instrumente. Este un circuit de testare a tranzistorilor de bază, dar este mult mai rapid decât utilizarea unui multimetru și trecerea unui terminal la altul. De multe ori cumpăr tranzistoare în cantități mari și multe dintre ele am găsit că nu funcționează, așa că sper că acest tester vă va ajuta să economisiți ceva timp.
Pasul 2: 555 Fundal cronometru
555 Timer este un temporizator de precizie fantastic care poate acționa fie ca un oscilator (modul astabil), fie ca un temporizator (modul monostabil). În modul monostabil, seamănă cu un temporizator cu o singură lovitură în care se aplică o tensiune de declanșare și ieșirea cipurilor trece de la cel mai mic la cel mai mare pe baza unui timp stabilit de un circuit RC extern. Rar folosesc temporizatorul 555 în modul monostabil, dar am avut multe aplicații în care am folosit IC-ul în modul astabil. În acest mod, 555 acționează ca un generator de unde pătrate a cărui formă de undă poate fi reglată de două circuite RC externe.
Dacă vă uitați la imaginea de mai sus, puteți începe să vedeți exact de unde își ia numele temporizatorul 555, cele trei rezistențe de 5k din serie. Aceste rezistențe acționează ca un divizor de tensiune în trei trepte între + Vcc și masă. Ieșirile de la fiecare divizor reprezintă 2/3 Vcc și 1/3 Vcc care sunt apoi alimentate în doi comparatori. Un comparator este destul de simplu, se uită la terminalele sale + și - și dacă + este mai mare decât - intrarea, conduce ieșirea în sus sau în jos. Acestea sunt introduse în intrările Set și Reset de pe flip-flop. Flip-flop-ul se uită la valorile S și R și produce fie un nivel ridicat, fie unul scăzut pe baza stărilor de tensiune de la intrări. Folosind circuite RC externe putem controla frecvența pinului de ieșire.
Pasul 3: Componente
1. 555 Timer IC
2. Condensator 100 și.01 uF
3. Potențiometru de 10k cu piuliță și capac
4. Rezistor 1K (2)
5. Rezistor 2.5K
6. Rezistor 100 Ohm
7. Baterie de 9V
8. LED
9. Fier de lipit
10. Imprimantă 3D și filament
Pasul 4: Schema electrică
În acest circuit voi folosi cronometrul 555 într-un mod foarte simplu de bază.
Temporizatorul 555 de mai sus funcționează în felul următor.
1. Când se aplică mai întâi puterea, condensatorul C1 este inițial neîncărcat. Aceasta înseamnă că 0V se află pe pinul 2, forțând comparatorul să fie ridicat. La rândul său, acesta setează Q- low și, deoarece există un invertor pe ieșire, setează pinul 3 înalt care pornește un tranzistor NPN. Pentru PNP va folosi ciclul opus.
2. Cu Q-low, tranzistorul NPN intern la 555 este oprit, ceea ce permite condensatorului C1 să se încarce spre Vcc prin R2 și R1.
3. De îndată ce condensatorul atinge 2/3 Vcc, comparatorul se ridică și resetează flip-flop-ul. Q- crește și ieșirea scade, pornind un tranzistor PNP.
4. Tranzistorul NPN de 555 temporizatoare pornește și descarcă condensatorul prin R2 și R1.
5. Când condensatorul atinge 1/3 Vcc Q- scade și ieșirea este pornită, resetând ciclul.
Am vrut să fac circuitul să funcționeze atât pentru tranzistoarele PNP, cât și pentru tranzistoarele NPN, pe care le face acest circuit folosind ieșirile opuse de la temporizatorul 555.
Timpul de pornire / oprire este determinat de următoarele:
Timp scăzut =.693 (R2 + R1)
Timp ridicat =.693 (R3 + R2 + R1) * (C1)
Ciclul de funcționare va fi dat de:
Ciclul de funcționare = Timp mare / Timp mare + Timp minim
Reglând potențiometrul de 10k, voi putea controla viteza ciclului de funcționare. Este ușor de văzut cum o astfel de ică simplă și obișnuită poate fi utilizată în multe aplicații diferite.
Pasul 5: Construirea circuitului
Vă sugerez să construiți mai întâi circuitul pe o placă de verificare pentru a verifica dacă funcționează. După ce ați testat circuitul pe o placă, apoi începeți să lipiți toate componentele pe o placă de perfecționare.
Pasul 6: Design 3D și imprimare
Din moment ce am vrut ca acest tester simplu să fie suficient de durabil pentru a fi aruncat într-o cutie de instrumente, am proiectat o carcasă tipărită 3D personalizată.
Am vrut ca testerul să fie portabil, așa că am făcut un suport simplu pentru o baterie de 9V. De asemenea, am făcut găuri pentru butonul On / Off, potențiometru, LED și pentru conexiunile tranzistorului.
După ce am măsurat placa de perfecționare și bateria de 9V, am decis să fac carcasa de 100 x 60 x 25 mm.
Fișierele pot fi descărcate de pe thingiverse aici.
Pasul 7: Asamblați-l și testați-l
După ce ați lipit placa de perfecționare și ați imprimat carcasa, este timpul să asamblați totul împreună și să-l testați!
Va trebui să instalați / conectați comutatorul de pornire / oprire, potențiometrul, conexiunile tranzistorului și LED-ul.
Odată ce totul este instalat / conectat, porniți alimentarea, introduceți un tranzistor și, dacă funcționează corect, LED-ul va clipi. Puteți regla potențiometrul pentru a crește viteza de ieșire a temporizatorului 555. Acest circuit nu este în niciun caz un tester complet, dar va funcționa ca o verificare rapidă pentru a vedea dacă tranzistorul este complet rupt.
Mulțumesc pentru lectură!
Recomandat:
Grafic de bare cu tranzistor LED: 4 pași
Grafic cu bare cu tranzistor LED: Acest articol prezintă un mod unic și controversat de a crea un afișaj cu grafic cu bare cu LED-uri. Acest circuit are nevoie de un semnal AC de amplitudine mare. Puteți încerca să conectați un amplificator de clasă D. Acest circuit a fost proiectat și publicat acum mulți ani pe baza art
Amplificator microfon tranzistor: 4 pași
Amplificator de microfon cu tranzistor: Acest articol vă arată cum să realizați un amplificator de microfon cu tranzistor. Sursa minimă de alimentare pentru acest circuit este de 1,5 V. Cu toate acestea, veți avea nevoie de cel puțin 3 V dacă creați un detector LED opțional (tranzistorul Q3) și doriți LED-ul dvs. să se aprindă
Reutilizarea unui radiator pentru computer pentru a crea un radiator cu tranzistor: 7 pași
Reutilizarea unui radiator pentru computer pentru a crea un radiator cu tranzistor: Acum ceva timp am cumpărat câteva Raspberry Pi 3s cu care să mă joc. Deoarece vin fără radiator, am fost pe piață pentru unii. Am făcut o căutare rapidă pe Google și am dat peste acest Instructable (Raspberry Pi Heat Sink) - asta după ce am respins ideea de
Kit vibrator tranzistor: 4 pași
Kitul vibratorului tranzistorului: Acest articol vă arată cum să faceți un kit vibrator tranzistor. Circuitul pornește actuatorul vibratorului atunci când semnalul ultrasonic intră în senzor. Primul circuit este receptorul ultrasonic. Al doilea circuit este driverul vibratorului. Am folosit u
Tutorial de bază foarte de bază: 6 pași
Tutorial Batch foarte de bază: dacă știți deja elementele esențiale ale lotului, NU este necesar să citiți acest instructable, continuați cu Tutorialul de bază nu atât de simplu. NOTĂ! ghilimele (dacă vedeți t