Транзистор 12 вольт: Как включать 12 вольт и 10 ампер тока не щёлкая(реле)? — Хабр Q&A
Реле 12 вольт на транзисторе
Недавно возникла необходимость ремонта дорожного информационного указателя. Состоит он из 10 ламп напряжением 12 вольт по 5 ватт, включенных параллельно. Итого суммарная коммутируемая мощность достигает 50 ватт. Потребовалось в замен негодному механическому реле, достаточно мощному, соорудить похожее по размерам, но уже электронное. Так как со временем контакты реле обгорают и устройство перестаёт работать.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Схема подключения реле 12 вольт на 220
Войти Регистрация. Логин: Пароль Забыли? Популярные ICO. Обзор ICO Agrotechfarm: цели, преимущества, токены. Обзор ICO fatcats. Универсальный коммутатор для ноутбуков от Baseus — обзор фото. Обзор быстрой зарядки для мобильных девайсов от Baseus. Усилитель на микросхеме TEAb своими руками. Главные новости криптовалют в сентябре — чего ожидать. Презентация Apple — что нового. Xiaomi Mi Mix 4: уникальный флагман с новой технологией камеры. Последние новости о Google Pixel 4 и 4 XL — дата выхода, цены.
Обзор операционной системы HongMeng OS. Схема твердотельного реле на 12В. Схема самодельного электронного реле с мощностью до 10 A 60 В постоянного тока с оптически изолированным входом, предназначенное на замену обычным электромагнитным. Твердотельное реле SSR — солид стейт реле — это электронное устройство переключения, что включается или выключается, когда малое внешнее напряжение подается через контакты управления.
Чаще всего оно состоит из оптопары, которая реагирует на соответствующий входной сигнал сигнал управления , и полупроводниковый электронное переключающее устройство, которое переключает нагрузку. Упрощённая схема и подключение показана ниже:. Примечание: нужно увеличить резистор на светодиоде, если питание нагрузки выше чем 24 В.
Схема автономного источника питания на 5 и 12 вольт. Задержка подачи напряжения на нагрузку. Схема подключения фотореле. Устройство для снижение пиковой нагрузки на сеть. Ответить Цитировать.
Добавление комментария. Обзор криптовалют, графики курсов в реальном времени и майнинг. При использовании материалов ссылка на сайт Технообзор обязательная!
4.3. Полевой транзистор и реле
Объявление о продаже Твердотельное реле, пусковое реле, транзистор в Москве на Avito. управляющее напряжение: 12 вольт. Коммутируемая.
Реле времени на 12 вольт своими руками
Регулятор напряжения 12 вольт своими руками
Устройством, в котором использованы электронные и механические элементы и которое срабатывает по истечении определенного промежутка времени, является реле времени. Эти механизмы получили широкое распространение во многих областях, таких как электроника, электрика и электротехника. Чтобы сделать таймер, придется применять различные схемы, отличающиеся разной степенью сложности. Наличие реле в определенной схеме позволяет собрать более гибкие по контролируемости устройства. Причем реализовать можно большое количество решений.
Войти Регистрация. Логин: Пароль Забыли?
Если нужно управлять питанием 12 вольт, то что логичнее использовать: транзистор или тиристор
О какой нагрузке идет речь? Да о любой — релюшки, лампочки, соленоиды, двигатели, сразу несколько светодиодов или сверхмощный силовой светодиод-прожектор. Вот взять, например, реле. Пусть это будет BSC. Ток обмотки порядка 80мА, напряжение обмотки 12 вольт. Максимальное напряжение контактов В и 10А.
Как сделать реле времени 12 В своими руками
Переменный резистор R2 для регулировки задержки. Длительность задержки зависит от того какое сопротивление выставлено на этом резисторе, от ёмкости конденсатора С1, от коэффициента передачи тока транзистора VT1, от тока удержания контактов реле и может ещё от чего нибудь например напряжения питания. От «разов» длительность задержки не зависит если не учитывать всякие незначительные сложные процессы. Вот задумка следующего характера: Делается реле времени для ПК, любые программные решения не подходят, так как подросток довольно умный и винду сам переставить может без проблем, но время работы за ПК надо ограничить, отключать интернет — без толку, играет в оффлайн игры. Задумка следующего характера — выкинуть из схемы S1 и R2 — то есть при включении ПК традиционным способом — начинает заряжаться С1, где-то часа, затем срабатывает реле и своими контактами он отключает ПК, и до тех пор, пока С1 не разрядистся полностью самостоятельно еще часа хотелось бы чтобы запустить его снова. Как поработать в данном направлении?
Отпаял резистор от базы транзистора кулер крутиться в пол силы. . Чтобы в Самаре не найти реле с катушкой на 12 вольт, пусть не.
Дневники Файлы Справка Социальные группы Все разделы прочитаны. Простейший транзисторный ключ для управления реле 12 Вольт. Нужна схема простейшего транзисторного ключа для упр.
Всем привет. Адруино и электроника для меня хобби, здесь я новичек. Так вот, очередной вопрос возник по поводу реле и транзисторов. Мои познания предгалают следующие варианты: реле или тразистор мосфет. Погуглил, почитал, мол когда использовать то, а когда это. Так и не пришел к финальному умозаключению.
Пожалуй, даже далёкий от электроники человек слышал, что существует такой элемент, как реле. Простейшее электромагнитное реле содержит в себе электромагнит, при подаче на который напряжения происходит замыкание двух других контактов.
С помощью такого устройства, как реле времени на 12 вольт, можно неплохо сэкономить деньги на счетах за электричество. Связано это с автоматическим отключением лампочки, к примеру, после определённого промежутка времени. Это очень удобно, поскольку свет не будет просто гореть, если его забыть выключить. К тому же такое устройство достаточно просто сделать своими руками, даже не имея особых навыков в электромонтаже. В процессе развития человеческой цивилизации люди всегда старались облегчить себе жизнь и придумывали различные полезные приспособления.
Основы электроники. В импульсных устройствах очень часто можно встретить транзисторные ключи. Транзисторные ключи присутствуют в триггерах, коммутаторах, мультивибраторах, блокинг-генераторах и в других электронных схемах. В каждой схеме транзисторный ключ выполняет свою функцию, и в зависимости от режима работы транзистора, схема ключа в целом может меняться, однако основная принципиальная схема транзисторного ключа — следующая:.
Реле на транзисторе 12 вольт
При работе со сложными схемами полезным является использование различных технических хитростей, которые позволяют добиться поставленной цели малыми усилиями. Одной из них является создание транзисторных ключей. Чем они являются? Зачем их стоит создавать? Почему их ещё называют «электронные ключи»? Какие особенности данного процесса есть и на что следует обращать внимание?
На чем делаются транзисторные ключи
Статический режим работы
Насыщение ключа
В таких случаях переходы транзистора являются смещенными в прямом направлении. Поэтому, если изменится ток базы, то значение на коллекторе не поменяется. В кремниевых транзисторах для получения смещения необходимо примерно 0,8 В, тогда как для германиевых напряжение колеблется в рамках 0,2-0,4 В. А как вообще достигается насыщение ключа? Для этого увеличивается ток базы. Но всё имеет свои пределы, равно как и увеличение насыщения. Так, при достижении определённого значения тока, оно прекращает увеличиться. А зачем проводить насыщение ключа? Есть специальный коэффициент, что отображает положение дел. С его увеличением возрастает нагрузочная способность, которую имеют транзисторные ключи, дестабилизирующие факторы начинают влиять с меньшей силой, но происходит ухудшение быстродействия. Поэтому значение коэффициента насыщения выбирают из компромиссных соображений, ориентируясь по задаче, которую необходимо будет выполнить.
Недостатки ненасыщенного ключа
- Напряжение открытого ключа упадёт потеряет примерно до 0,5 В.
- Ухудшится помехоустойчивость. Это объясняется возросшим входным сопротивлением, что наблюдается в ключах, когда они в открытом состоянии. Поэтому помехи вроде скачков напряжения будут приводить и к изменению параметров транзисторов.
- Насыщенный ключ обладает значительной температурной стабильностью.
Как видите, данный процесс всё же лучше проводить, чтобы в конечном итоге получить более совершенное устройство.
Быстродействие
Взаимодействие с другими ключами
Что выбрать
- Незначительное значение остаточного напряжения на ключе в состоянии проводки.
- Высокое сопротивление и, как результат – малый ток, что протекает по закрытому элементу.
- Потребляется малая мощность, поэтому не нужен значительный источник управляющего напряжения.
- Можно коммутировать электрические сигналы низкого уровня, которые составляют единицы микровольт.
Транзисторный ключ реле – вот идеальное применение для полевых. Конечно, это сообщение здесь размещено исключительно для того, чтобы читатели имели представление об их применении. Немного знаний и смекалки – и возможностей реализаций, в которых есть транзисторные ключи, будет придумано великое множество.
Пример работы
Давайте рассмотрим более детально, как функционирует простой транзисторный ключ. Коммутируемый сигнал передаётся с одного входа и снимается с другого выхода. Чтобы запереть ключ, на затвор транзистора используют подачу напряжения, которое превышает значения истока и стока на величину, большую в 2-3 В. Но при этом следует соблюдать осторожность и не выходить за пределы допустимого диапазона. Когда ключ закрыт, то его сопротивление относительно большое – превышает 10 Ом. Такое значение получается благодаря тому, что дополнительно влияет ещё и ток обратного смещения p-n перехода. В этом же состоянии емкость между цепью переключаемого сигнала и управляющим электродом колеблется в диапазоне 3-30 пФ. А теперь откроем транзисторный ключ. Схема и практика покажут, что тогда напряжение управляющего электрода будет близиться к нулю, и сильно зависит от сопротивления нагрузки и коммутируемой характеристики напряжения. Это обусловлено целой системой взаимодействий затвора, стока и истока транзистора. Это создаёт определённые проблемы для работы в режиме прерывателя.
В качестве решения данной проблемы были разработаны различные схемы, которые обеспечивают стабилизацию напряжения, что протекает между каналом и затвором. Причем благодаря физическим свойствам в таком качестве может использоваться даже диод. Для этого его следует включить в прямое направление запирающего напряжения. Если будет создаваться необходимая ситуация, то диод закроется, а р-n-переход откроется. Чтобы при изменении коммутируемого напряжения он оставался открытым, и сопротивление его канала не менялось, между истоком и входом ключа можно включить высокоомный резистор. А наличие конденсатора значительно ускорит процесс перезарядки емкостей.
Расчет транзисторного ключа
1) Коллектор-эмиттер – 45 В. Общая рассеиваемая мощность — 500 mw. Коллектор-эмиттер – 0,2 В. Граничная частота работы – 100 мГц. База-эмиттер – 0,9 В. Коллекторный ток – 100 мА. Статистический коэффициент передачи тока – 200.
2) Резистор для тока 60 мА: 5-1,35-0,2 = 3,45.
3) Номинал сопротивления коллектора: 3,45 ,06=57,5 Ом.
4) Для удобства берём номинал в 62 Ом: 3,4562=0,0556 мА.
5) Считаем ток базы: 56200=0,28 мА (0,00028 А).
6) Сколько будет на резисторе базы: 5 – 0,9 = 4,1В.
7) Определяем сопротивление резистора базы: 4,1 ,00028 = 14,642,9 Ом.
Заключение
И напоследок про название «электронные ключи». Дело в том, что состояние меняется под действием тока. А что он собой представляет? Верно, совокупность электронных зарядов. От этого и происходит второе название. Вот в целом и все. Как видите, принцип работы и схема устройства транзисторных ключей не является чем-то сложным, поэтому разобраться в этом – дело посильное. Следует заметить, что даже автору данной статьи для освежения собственной памяти потребовалось немного попользоваться справочной литературой. Поэтому при возникновении вопросов к терминологии предлагаю вспомнить о наличии технических словарей и проводить поиск новой информации про транзисторные ключи именно там.
5 частых вопросов, которые задают начинающие радиомеханики; 5 лучших транзисторов для регуляторов, тест на определение состава схемы
Регулятор электрического напряжения нужен для того, чтобы величина напряжения могла стабилизироваться. Он обеспечивает надежность работы и долговечность работы прибора.
Регулятор состоит из нескольких механизмов.
- Как нужно подключать провода?
a) 1 и 2 клемма – питание, 3 и 4 – нагрузка
b) 1 и 3 клемма – нагрузка, 2 и 4 — питание
- Нужно ли устанавливать радиатор?
Ответы:
Вариант 1. Сопротивление резистора 10 кОм – это стандарт для установки регулятора, провода в схеме подключаются по принципу: 1 и 2 клемма для питания, 3 и 4 для нагрузки – ток распределится правильно по нужным полюсам, радиатор устанавливать нужно – чтобы защитить от перегрева, транзистор использован КТ 815 – такой всегда подойдет. В таком варианте построенная схема сработает, регулятор станет работать.
Вариант 2. Сопротивление 500 кОм – слишком высокое, будет нарушена плавность звука в работе, а может не сработать вообще, 1 и 3 клемма это нагрузка, 2 и 4 питание, радиатор нужен , в схеме, где стоял минус будет плюс, транзистор любой – действительно можно использовать какой угодно.Регулятор не заработает из-за того, что схема собрана, будет неправильно.
Вариант 3. Сопротивление 10кОм, провода – 1 и 2 для нагрузки, 3 и 4 для питания, резистор имеет сопротивление 2кОм, транзистор КТ 815. Прибор не сможет заработать, так как он сильно перегреется без радиатора.
Как соединить 5 частей регулятора на 12 вольт.
Переменный резистор 10кОм.
Это переменный резистор 10ком. Изменяет силу тока или напряжений в электрической цепи, увеличивает сопротивление. Именно им регулируется напряжение.
Радиатор. Нужен для того, чтобы охладить приборы в случае их перегрева.
Резистор на 1 ком. Снижает нагрузку с основного резистора.
Транзистор. Прибор, увеличивает силу колебаний. В регуляторе он нужен, чтобы получить электрические колебания высокой частоты
2 проводка. Необходимы для того, чтобы по ним шел электрический ток.
Берем транзистор и резистор. У обоих есть 3 ответвления.
Проводятся две операции:
- Левый конец транзистора (делаем это алюминиевой частью вниз) присоединяем к концу, который находится в середине резистора.
- А ответвление середины транзистора соединяем с правым у резистора. Их необходимо припаять друг к другу.
Первый провод необходимо спаять с тем, что получилось во 2 операции.
Второй нужно спаять с оставшимся концом транзистора.
Прикручиваем к радиатору соединенный механизм.
Резистор на 1кОм припаиваем к крайним ножкам переменного резистора и транзистора.
Регулятор скорости двигателя постоянного тока с помощью 2 конденсаторов на 14 вольт.
Практичность таких двигателей доказана, они используются в механических игрушках, вентиляторах и др. У них малый ток потребления, поэтому требуется стабилизация напряжения. Часто возникает необходимость подстройки частоты вращения или изменения скорости двигателя для корректировки выполнения цели, представленной какому – либо типу электродвигателя любой модели.
Эту задачу выполнит регулятор напряжения, который совместим с любым типом блока питания.
Чтобы это осуществить, надо изменить выходное напряжение, не требующее большого тока нагрузки.
- 2 Конденсатора
- 2 переменных резистора
- Подключаем конденсаторы к самому регулятору.
- Первый резистор подключается с минусом регулятора, второй на массу.
Теперь менять скорость двигателя у прибора по желанию пользователя.
Регулятор напряжения на 14 вольт готов.
Простой регулятор напряжения 12 вольт
Регулятор оборотов 12 вольт для двигателя с тормозом.
- Реле – 12 вольт
- Теристор КУ201
- Трансформатор для запитки двигателя и реле
- Транзистор КТ 815
- Вентиль от дворников 2101
- Конденсатор
Используется для регулировки подачи проволоки, поэтому в ней присутсвует тормоз двигателя, реализованный с помощью реле.
К реле подключаем 2 провода от блока питания. На реле подается плюс.
Всё остально подключается по принципу обычного регулятора.
Схема полностью обеспечила 12 вольт для двигателя.
Регулятор мощности на симисторе BTA 12-600
Симистор – полупроводниковый аппарат, причисляется к разновидности тиристора и используется в целях коммутации тока. Он работает на переменном напряжении в отличие от динистора и обычного тиристора. От его параметра зависит вся мощность прибора.
Ответ на вопрос. Если схема собиралась бы на тиристоре, необходим был бы диод или диодный мост.
Для удобства схему можно собрать на печатной плате.
Плюс конденсатора нужно припаять к управляющему электроду симистора, он находится справа. Минус спаять с крайним третьим выводом, который находится слева.
К управляющему электроду симистора припаять резистор с номинальным сопротивлением 12 кОм. К этому резистору нужно присоединить подстрочный резистор. Оставшийся вывод нужно припаять к центральной ножке симистора.
К минусу конденсатора, который припаян к третьему выводу симистора необходимо прикрепить минус от выпрямительного моста.
Плюс выпрямительного моста к центральному выводу симистора и к той части, к которой симистор крепится на радиатор.
1 контакт от шнура с вилкой припаиваем к необходимому прибору. А 2 контакт к входу переменного напряжения на выпрямительном мосту.
Осталось припаять оставшийся контакт прибора с последним контактом выпрямительного моста.
Идет тестирование схемы.
Включаем схему в сеть. С помощью подстрочного резистора регулируется мощность прибора.
Мощность можно развить до 12 вольт для авто.
Динистор и 4 типа проводимости.
Это устройство, называется тригерным диодом. Обладает небольшой мощностью. В его внутренности нет электродов.
Динистор открывается при наборе напряжения. Скорость набора напряжения определяется конденсатором и резисторами. Вся регулировка производится через него. Работает на постоянном и переменном токе. Его можно не покупать, он находится в энергосберегающих лампах и его легко оттуда достать.
В схемах используется не часто, но чтобы не затрачивать деньги на диоды, применяют динистор.
Он содержит 4 типа: P N P N. Это сама электрическая проводимость. Между 2 прилегающими друг к другу областями образуется электронно-дырочный переход. В динистре таких переходов 3.
Подключаем конденсатор. Он начинает заряжаться с помощью 1 резистора, напряжение почти равно тому, что в сети. Когда напряжение в конденсаторе достигнет уровня динистора, он включится. Прибор начинает работать. Не забываем про радиатор, иначе всё перегреется.
3 важных термина.
Регулятор напряжения – прибор, позволяющий на выходе подстраивать напряжение под устройство, для которого он необходим.
Схема для регулятора – рисунок, изображающий соединение частей устройства в одно целое.
Автомобильный генератор – устройство, в котором используется стабилизатор, обеспечивает превращение энергии коленчатого вала в электрическую.
7 основных схем для сборки регулятора.
Использование 2 транзисторов. Как собрать стабилизатор тока.
Резистор 1кОм равен стабилизатору тока для нагрузки 10Ом. Главное условие – напряжение питания было стабилизированным. Ток зависит от напряжения по закону Ома. Сопротивление нагрузки намного меньше, чем сопротивление тока ограничивающего резистора.
Резистор 5 ватт, 510 Ом
Переменный резистор ППБ-3В , 47 Ом. Потребление – 53миллиампера.
Транзистор кт 815, установленный на радиаторе ток базы данного транзистора, задан резистором номиналом 4 и 7 кОм.
Еще важно знать
- На схеме стоит знак минуса, чтобы он был и в работе, то транзистор должен быть NPN структуры. Нельзя использовать PNP так как минус будет плюсом.
- Напряжение нужно постоянно регулировать
- Какая величина тока в нагрузке, это нужно знать, чтобы регулировать напряжение и прибор не переставал работать
- Если разность потенциалов будет больше 12 вольт на выходе, то значительно уменьшится уровень энергии.
Топ 5 транзисторов
Разные виды транзисторов применяются для разных целей, и существует необходимость его выбирать.
- КТ 315. Поддерживает NPN структуру. Выпущен в 1967 году, но до сих пор используется. Работает в динамическом режиме, и в ключевом. Идеален для приборов малой мощности. Больше подходит для радиодеталей.
- 2N3055. Лучше всего подходит для звуковых механизмов, усилителей. Работает в динамическом режиме. Спокойно используется для регулятора 12 вольт. Удобно крепится на радиатор. Работает на частотах до 3 МГц. Хоть транзистор и выдерживает только до 7 ампер, он вытягивает мощные нагрузки.
- КП501. Производитель рассчитывал его на применение в телефонных аппаратах, механизмах связи и радиоэлектронике. Через него происходит управление приборами с минимальными затратами. Преобразует уровни сигнала.
- Irf3205. Пригоден для автомобилей, повышает высокочастотные инверторы. Поддерживает значительный уровень тока.
- KT 815. Биполярен. Имеет структуру NPN. Работает с усилителями низкой частоты. Состоит из пластмассового корпуса. Подходит для импульсных устройств. Используется часто в генераторных схемах. Транзистор сделан давно, по сей день работает. Даже есть шанс, что он находится в обычном доме, где лежат старые приборы, нужно только их разобрать и посмотреть, есть ли там.
3 ошибки и как их избежать.
- Ножки транзистора и резистора спаяны друг с другом полностью. Чтобы этого избежать, нужно внимательно читать инструкцию.
- Хоть и поставлен радиатор, перегрелся прибор.Это связано с тем, что во время того, как детали спаиваются, происходит перегрев. Для этого нужно, ножки транзистора держать пинцетом для отвода тепла.
- Реле не стало работать после починки. Выгоняет проволоку после того как отпустил кнопку. Проволока по инерции тянется. Значит, не работает электротормоз. Берем реле с хорошими контактами и подключаем к кнопке. Подключить провода для питания. Когда на реле не подается напряжение, контакты становятся замкнутыми, поэтому обмотка замыкается сама на себя. Когда на реле подается напряжение(плюс), меняются контакты в схеме и напряжение подается на мотор.
Ответы на 5 часто задаваемых вопросов
- Почему входное напряжение выше, чем выходное?
По такому принципу работают все стабилизаторы, при таком типе работы напряжение приходит в норму и не скачет от условленных ей значений.
- Может ли убить током при неполадке или ошибке?
Нет, не убьет током, напряжение в 12 вольт слишком мало, чтобы это произошло.
- Нужен ли постоянный резистор? И если нужен, то, для каких целей?
Не обязательно, но используется. Он нужен для того, чтобы ограничить ток базы транзистора при крайнем левом положении переменного резистора. И также при его отсутствии может сгореть переменный.
- Можно ли использовать схему КРЕН вместо резистора?
Если вместо переменного резистора включить регулируемую схему КРЕН, которую часто используют, то тоже получится регулятор напряжения. Но есть оплошность: низкий КПД. Из-за этого высокое собственное энергопотребление и тепловыделение.
- Резистор горит, но ничего не крутится. Что делать?
Резистор обязательно 10кОм. Желательно использовать транзисторы КТ 315 (старой модели) – они желтого или оранжевого цвета с буквенным обозначением.
В этом эксперименте мы познакомимся с реле, с помощью которого с Arduino можно управлять мощной нагрузкой не только постоянного, но и переменного тока.
Необходимые компоненты:
Реле – это электрически управляемый, механический переключатель, имеет две раздельные цепи: цепь управления, представленная контактами (А1, А2), и управляемая цепь, контакты 1, 2, 3 (см. рис. 12.1).
Цепи никак не связаны между собой. Между контактами А1 и А2 установлен металлический сердечник, при протекании тока по которому к нему притягивается подвижный якорь (2). Контакты же 1 и 3 неподвижны. Стоит отметить, что якорь подпружинен, и пока мы не пропустим ток через сердечник, якорь будет прижатым к контакту 3. При подаче тока, как уже говорилось, сердечник превращается в электромагнит и притягивается к контакту 1. При обесточивании пружина снова возвращает якорь к контакту 3.
При подключении реле к Arduino контакт микроконтроллера не может обеспечить мощность, необходимую для нормальной работы катушки. Поэтому следует усилить ток – поставить транзистор. Для усиления удобнее применять n-p-n-транзистор, включенный по схеме ОЭ (см. рис. 12.2). При таком способе можно подключать нагрузку с большим напряжением питания, чем питание микроконтроллера.
Резистор на базе – ограничительный. Может варьироваться в широких пределах (1–10 кОм), в любом случае, транзистор будет работать в режиме насыщения. В качестве транзистора может быть любой n-p-n-транзистор. Коэффициент усиления практически не имеет значения. Выбирается транзистор по току коллектора (нужный нам ток) и напряжению коллектор–эмиттер (напряжение, которым запитывается нагрузка).
Для включения реле, подключенного по схеме с ОЭ, на вывод Arduino необходимо подать 1, для выключения – 0. Подключим реле к плате Arduino по схеме на рис. 12.3 и напишем скетч управления реле. Каждые 5 секунд реле будет переключаться (включаться/выключаться). При переключении реле раздается характерный щелчок.
Содержимое скетча показано в листинге 12.1.
Порядок подключения:
1. Подключаем элементы к плате Arduino по схеме на рис. 12.3.
2. Загружаем в плату Arduino скетч из листинга 12.1.
3. Каждые 5 секунд происходит щелчок переключения реле если подключить контакты реле, например в разрыв подключенной к сети 220 В патрона с лампой накаливания, то увидим процесс включения/выключения лампы накаливания раз в 5 секунд (рис. 12.3).
Транзисторы для переключения 12В 2А
Мне нужно переключить какое-то питание на устройство, поэтому мне было интересно, будет ли это работать нормально, или мне нужно добавить какие-то другие вещи, чтобы защитить его, или заставить его работать правильно.
Я запустил некоторые симуляции на CircuitLab, и, по их мнению, это должно сработать, но мне бы хотелось мнение других специалистов.
VCC = 12 В (2А)
YELLOW_IN, WHITE_IN = 0-5 В, 40 мА (ШИМ от Arduino)
ЖЕЛТЫЙ, БЕЛЫЙ = VCC
Я должен также вероятно поместить резистор между Коллектором Q1 и Базой T1.
Эта схема довольно проста: когда вы подаете 5 В на YELLOW_IN, она будет действовать как переключатель, а затем ЖЕЛТАЯ будет подключена к VCC, который на 12 В.
Видите ли вы какие-либо проблемы с этой схемой или дизайном?
Что касается этой схемы, она действует так же, как и другая, за исключением еще одного случая, мне нужно иметь возможность подать ~ 0,4 В на WHITE, когда WHITE_IN равен 0,4 В, а когда WHITE_IN равен 5 В, он соединит VCC с WHITE ,
Но в этом случае, что происходит с напряжением / током от WHITE_IN.
Мне нужно построить эту часть схемы по-другому?
Изменить 1: я изменил схемы в соответствии с предложениями, достаточно ли это сейчас.
Брюс Эбботт
Ваша схема выглядит нормально, но она не переключается на 2 Ампер.
При 2A TIP42 имеет типичное усиление постоянного тока <= 50 при 2A, поэтому вам необходимо подать не менее 40 мА в его базу. В вашей цепи Q3 не может выдавать столько, потому что R11 ограничивает свой ток эмиттера до 9 мА.
Вы должны уменьшить значение R11 до 100 Ом или менее. Это также увеличит базовый ток Q3, и R9 может упасть на несколько вольт, поэтому вам следует уменьшить значение R9 примерно до 1 кОм и увеличить значение C3 примерно до 10 мкФ.
При включении 2N3904 рассеивает около 0,3 Вт (7 В x 0,04 А), поэтому может сильно нагреваться. Вы можете уменьшить этот нагрев, поместив резистор между коллектором Q3 и основанием T3. Резистор 100 Ом будет падать 4 В при 40 мА, отводя половину тепла от Q3.
Электронный ключ схема на транзисторе 12 вольт
При работе со сложными схемами полезным является использование различных технических хитростей, которые позволяют добиться поставленной цели малыми усилиями. Одной из них является создание транзисторных ключей. Чем они являются? Зачем их стоит создавать? Почему их ещё называют «электронные ключи»? Какие особенности данного процесса есть и на что следует обращать внимание?
На чем делаются транзисторные ключи
Статический режим работы
Насыщение ключа
В таких случаях переходы транзистора являются смещенными в прямом направлении. Поэтому, если изменится ток базы, то значение на коллекторе не поменяется. В кремниевых транзисторах для получения смещения необходимо примерно 0,8 В, тогда как для германиевых напряжение колеблется в рамках 0,2-0,4 В. А как вообще достигается насыщение ключа? Для этого увеличивается ток базы. Но всё имеет свои пределы, равно как и увеличение насыщения. Так, при достижении определённого значения тока, оно прекращает увеличиться. А зачем проводить насыщение ключа? Есть специальный коэффициент, что отображает положение дел. С его увеличением возрастает нагрузочная способность, которую имеют транзисторные ключи, дестабилизирующие факторы начинают влиять с меньшей силой, но происходит ухудшение быстродействия. Поэтому значение коэффициента насыщения выбирают из компромиссных соображений, ориентируясь по задаче, которую необходимо будет выполнить.
Недостатки ненасыщенного ключа
- Напряжение открытого ключа упадёт потеряет примерно до 0,5 В.
- Ухудшится помехоустойчивость. Это объясняется возросшим входным сопротивлением, что наблюдается в ключах, когда они в открытом состоянии. Поэтому помехи вроде скачков напряжения будут приводить и к изменению параметров транзисторов.
- Насыщенный ключ обладает значительной температурной стабильностью.
Как видите, данный процесс всё же лучше проводить, чтобы в конечном итоге получить более совершенное устройство.
Быстродействие
Взаимодействие с другими ключами
Что выбрать
- Незначительное значение остаточного напряжения на ключе в состоянии проводки.
- Высокое сопротивление и, как результат – малый ток, что протекает по закрытому элементу.
- Потребляется малая мощность, поэтому не нужен значительный источник управляющего напряжения.
- Можно коммутировать электрические сигналы низкого уровня, которые составляют единицы микровольт.
Транзисторный ключ реле – вот идеальное применение для полевых. Конечно, это сообщение здесь размещено исключительно для того, чтобы читатели имели представление об их применении. Немного знаний и смекалки – и возможностей реализаций, в которых есть транзисторные ключи, будет придумано великое множество.
Пример работы
Давайте рассмотрим более детально, как функционирует простой транзисторный ключ. Коммутируемый сигнал передаётся с одного входа и снимается с другого выхода. Чтобы запереть ключ, на затвор транзистора используют подачу напряжения, которое превышает значения истока и стока на величину, большую в 2-3 В. Но при этом следует соблюдать осторожность и не выходить за пределы допустимого диапазона. Когда ключ закрыт, то его сопротивление относительно большое – превышает 10 Ом. Такое значение получается благодаря тому, что дополнительно влияет ещё и ток обратного смещения p-n перехода. В этом же состоянии емкость между цепью переключаемого сигнала и управляющим электродом колеблется в диапазоне 3-30 пФ. А теперь откроем транзисторный ключ. Схема и практика покажут, что тогда напряжение управляющего электрода будет близиться к нулю, и сильно зависит от сопротивления нагрузки и коммутируемой характеристики напряжения. Это обусловлено целой системой взаимодействий затвора, стока и истока транзистора. Это создаёт определённые проблемы для работы в режиме прерывателя.
В качестве решения данной проблемы были разработаны различные схемы, которые обеспечивают стабилизацию напряжения, что протекает между каналом и затвором. Причем благодаря физическим свойствам в таком качестве может использоваться даже диод. Для этого его следует включить в прямое направление запирающего напряжения. Если будет создаваться необходимая ситуация, то диод закроется, а р-n-переход откроется. Чтобы при изменении коммутируемого напряжения он оставался открытым, и сопротивление его канала не менялось, между истоком и входом ключа можно включить высокоомный резистор. А наличие конденсатора значительно ускорит процесс перезарядки емкостей.
Расчет транзисторного ключа
1) Коллектор-эмиттер – 45 В. Общая рассеиваемая мощность — 500 mw. Коллектор-эмиттер – 0,2 В. Граничная частота работы – 100 мГц. База-эмиттер – 0,9 В. Коллекторный ток – 100 мА. Статистический коэффициент передачи тока – 200.
2) Резистор для тока 60 мА: 5-1,35-0,2 = 3,45.
3) Номинал сопротивления коллектора: 3,45 ,06=57,5 Ом.
4) Для удобства берём номинал в 62 Ом: 3,4562=0,0556 мА.
5) Считаем ток базы: 56200=0,28 мА (0,00028 А).
6) Сколько будет на резисторе базы: 5 – 0,9 = 4,1В.
7) Определяем сопротивление резистора базы: 4,1 ,00028 = 14,642,9 Ом.
Заключение
И напоследок про название «электронные ключи». Дело в том, что состояние меняется под действием тока. А что он собой представляет? Верно, совокупность электронных зарядов. От этого и происходит второе название. Вот в целом и все. Как видите, принцип работы и схема устройства транзисторных ключей не является чем-то сложным, поэтому разобраться в этом – дело посильное. Следует заметить, что даже автору данной статьи для освежения собственной памяти потребовалось немного попользоваться справочной литературой. Поэтому при возникновении вопросов к терминологии предлагаю вспомнить о наличии технических словарей и проводить поиск новой информации про транзисторные ключи именно там.
При работе со сложными схемами полезным является использование различных технических хитростей, которые позволяют добиться поставленной цели малыми усилиями. Одной из них является создание транзисторных ключей. Чем они являются? Зачем их стоит создавать? Почему их ещё называют «электронные ключи»? Какие особенности данного процесса есть и на что следует обращать внимание?
На чем делаются транзисторные ключи
Статический режим работы
Насыщение ключа
В таких случаях переходы транзистора являются смещенными в прямом направлении. Поэтому, если изменится ток базы, то значение на коллекторе не поменяется. В кремниевых транзисторах для получения смещения необходимо примерно 0,8 В, тогда как для германиевых напряжение колеблется в рамках 0,2-0,4 В. А как вообще достигается насыщение ключа? Для этого увеличивается ток базы. Но всё имеет свои пределы, равно как и увеличение насыщения. Так, при достижении определённого значения тока, оно прекращает увеличиться. А зачем проводить насыщение ключа? Есть специальный коэффициент, что отображает положение дел. С его увеличением возрастает нагрузочная способность, которую имеют транзисторные ключи, дестабилизирующие факторы начинают влиять с меньшей силой, но происходит ухудшение быстродействия. Поэтому значение коэффициента насыщения выбирают из компромиссных соображений, ориентируясь по задаче, которую необходимо будет выполнить.
Недостатки ненасыщенного ключа
- Напряжение открытого ключа упадёт потеряет примерно до 0,5 В.
- Ухудшится помехоустойчивость. Это объясняется возросшим входным сопротивлением, что наблюдается в ключах, когда они в открытом состоянии. Поэтому помехи вроде скачков напряжения будут приводить и к изменению параметров транзисторов.
- Насыщенный ключ обладает значительной температурной стабильностью.
Как видите, данный процесс всё же лучше проводить, чтобы в конечном итоге получить более совершенное устройство.
Быстродействие
Взаимодействие с другими ключами
Что выбрать
- Незначительное значение остаточного напряжения на ключе в состоянии проводки.
- Высокое сопротивление и, как результат – малый ток, что протекает по закрытому элементу.
- Потребляется малая мощность, поэтому не нужен значительный источник управляющего напряжения.
- Можно коммутировать электрические сигналы низкого уровня, которые составляют единицы микровольт.
Транзисторный ключ реле – вот идеальное применение для полевых. Конечно, это сообщение здесь размещено исключительно для того, чтобы читатели имели представление об их применении. Немного знаний и смекалки – и возможностей реализаций, в которых есть транзисторные ключи, будет придумано великое множество.
Пример работы
Давайте рассмотрим более детально, как функционирует простой транзисторный ключ. Коммутируемый сигнал передаётся с одного входа и снимается с другого выхода. Чтобы запереть ключ, на затвор транзистора используют подачу напряжения, которое превышает значения истока и стока на величину, большую в 2-3 В. Но при этом следует соблюдать осторожность и не выходить за пределы допустимого диапазона. Когда ключ закрыт, то его сопротивление относительно большое – превышает 10 Ом. Такое значение получается благодаря тому, что дополнительно влияет ещё и ток обратного смещения p-n перехода. В этом же состоянии емкость между цепью переключаемого сигнала и управляющим электродом колеблется в диапазоне 3-30 пФ. А теперь откроем транзисторный ключ. Схема и практика покажут, что тогда напряжение управляющего электрода будет близиться к нулю, и сильно зависит от сопротивления нагрузки и коммутируемой характеристики напряжения. Это обусловлено целой системой взаимодействий затвора, стока и истока транзистора. Это создаёт определённые проблемы для работы в режиме прерывателя.
В качестве решения данной проблемы были разработаны различные схемы, которые обеспечивают стабилизацию напряжения, что протекает между каналом и затвором. Причем благодаря физическим свойствам в таком качестве может использоваться даже диод. Для этого его следует включить в прямое направление запирающего напряжения. Если будет создаваться необходимая ситуация, то диод закроется, а р-n-переход откроется. Чтобы при изменении коммутируемого напряжения он оставался открытым, и сопротивление его канала не менялось, между истоком и входом ключа можно включить высокоомный резистор. А наличие конденсатора значительно ускорит процесс перезарядки емкостей.
Расчет транзисторного ключа
1) Коллектор-эмиттер – 45 В. Общая рассеиваемая мощность — 500 mw. Коллектор-эмиттер – 0,2 В. Граничная частота работы – 100 мГц. База-эмиттер – 0,9 В. Коллекторный ток – 100 мА. Статистический коэффициент передачи тока – 200.
2) Резистор для тока 60 мА: 5-1,35-0,2 = 3,45.
3) Номинал сопротивления коллектора: 3,45 ,06=57,5 Ом.
4) Для удобства берём номинал в 62 Ом: 3,4562=0,0556 мА.
5) Считаем ток базы: 56200=0,28 мА (0,00028 А).
6) Сколько будет на резисторе базы: 5 – 0,9 = 4,1В.
7) Определяем сопротивление резистора базы: 4,1 ,00028 = 14,642,9 Ом.
Заключение
И напоследок про название «электронные ключи». Дело в том, что состояние меняется под действием тока. А что он собой представляет? Верно, совокупность электронных зарядов. От этого и происходит второе название. Вот в целом и все. Как видите, принцип работы и схема устройства транзисторных ключей не является чем-то сложным, поэтому разобраться в этом – дело посильное. Следует заметить, что даже автору данной статьи для освежения собственной памяти потребовалось немного попользоваться справочной литературой. Поэтому при возникновении вопросов к терминологии предлагаю вспомнить о наличии технических словарей и проводить поиск новой информации про транзисторные ключи именно там.
Работа транзистора в режиме ключа является базовой во всей электронике, особенно в цифровой.
С чего все начиналось
Раньше, когда еще не было сверхмощных компьютеров и сверхскоростного интернета, сообщения передавали с помощью азбуки Морзе. В азбуке Морзе использовались три знака: точка, тире и… пауза. Чтобы передавать сообщения на далекие расстояния использовался так называемый телеграфный КЛЮЧ.
Нажали на черную большую пипочку – ток побежал, отжали – получился обрыв цепи и ток перестал течь. ВСЕ! То есть меняя скорость и продолжительность нажатия на пипочку, мы можем закодировать любое сообщение. Нажали на пипку – сигнал есть, отжали пипку – сигнала нет.
Транзисторный ключ
Ключ, собранный на транзисторе, называется транзисторным ключом. Транзисторный ключ выполняет только две операции: вКЛЮЧено и выКЛЮЧено, промежуточный режим между “включено” и “выключено” мы будем рассматривать в следующих главах. Электромагнитное реле выполняет ту же самую функцию, но его скорость переключения очень медленная с точки зрения современной электроники, да и коммутирующие контакты быстро изнашиваются.
Что из себя представляет транзисторный ключ? Давайте рассмотрим его поближе:
Знакомая схемка не так ли? Здесь все элементарно и просто 😉 Подаем на базу напряжение необходимого номинала и у нас начинает течь ток через цепь от плюсовой клеммы +Bat2—>лампочка—>коллектор—>эмиттер—>к минусовой клемме Bat2. Напряжение на Bat2 должно быть равно рабочему напряжению питания лампочки. Если все так, то лампочка испускает свет. Вместо лампочки может быть какая-либо другая нагрузка. Резистор “R” здесь требуется для того, чтобы ограничить значение управляющего тока на базе транзистора. Про него более подробно я писал еще в этой статье.
Условия для работы транзисторного ключа
Итак, давайте вспомним, какие требования должны быть, чтобы полностью “открыть” транзистор? Читаем статью принцип усиления биполярного транзистора и вспоминаем:
1) Для того, чтобы полностью открыть транзистор, напряжение база-эмиттер должно быть больше 0,6-0,7 Вольт.
2) Сила тока, текущая через базу должна быть такой, чтобы электрический ток мог течь через коллектор-эмиттер абсолютно беспрепятственно. В идеале, сопротивление через коллектор-эмиттер должно стать равным нулю, в реале же оно будет иметь доли Ома. Такой режим называется “режимом насыщения“.
Этот рисунок – воображение моего разума. Здесь я нарисовал тот самый режим насыщения.
Как мы видим, коллектор и эмиттер в режиме насыщения соединяются накоротко, поэтому лампочка горит на всю мощь.
Базовая схема транзисторного ключа
А что теперь надо сделать, чтобы лампочка вообще не горела? Отключить ее ручками? Зачем? Ведь у нас есть управляемый резистор: коллектор-эмиттер, сопротивление которого мы можем менять, прогоняя через базу определенную силу тока 😉 Итак, что нужно для того, чтобы лампочка вообще перестала гореть? Возможны два способа:
Первый способ. Полностью отключить питание от резистора базы, как на рисунке ниже
В реальности вывод базы является своего рода маленькой антенной, которая может принимать различные наводки и помехи из окружающего пространства. От этих наводок в базе может начать течь ток малого номинала. А как вы помните, для того, чтобы открыть транзистор много и не надо. И может даже случится так, что лампочка будет даже очень тихонько светится!
Как же выйти из этой ситуации? Да очень легко! Достаточно поставить резистор между базой и эмиттером, то есть сделать так, чтобы при отключении напряжения, на базе напряжение было равно нулю. А какой вывод транзистора у нас находится под нулем? Эмиттер! То есть научным языком, мы должны сделать так, чтобы потенциал на базе был равен потенциалу на эмиттере 😉
И что, теперь каждый раз при отключении заземлять базу? В идеале – да. Но есть более хитрое решение 😉 Достаточно поставить резистор между базой и эмиттером. Его номинал в основном берут примерно в 10 раз выше, чем номинал базового резистора.
Так как в схеме появился еще один резистор, то базовый резистор назовем RБ , а резистор между базой и эмиттером не будем придумывать и назовем RБЭ. Схема примет вот такой вид:
Как же ведет себя резистор RБЭ в схеме? Если ключ S замкнут, то этот резистор не оказывает никакого влияния на работу схемы, так как через него протекает и без того малая сила тока, которая управляет базой. Ну а если ключ S разомкнут, то, как я уже сказал, потенциал на базе будет равняться потенциалу эмиттера, то есть нулю.
Второй способ. Добиться того, чтобы UБЭ
Что в первом, что во втором случае транзистор у нас не пропускает ток через коллектор-эмиттер. В этом случае говорят, что транзистор находится в режиме “отсечки“.
Расчет транзисторного ключа
Как же рассчитать примерно значение резистора базы? Есть нехитрые формулы. Для того, чтобы их разобрать, рассмотрим вот такую схемку:
Для начала можно найти ток базы:
IБ – это базовый ток, в Амперах
kНАС– коэффициент насыщения. В основном берут в диапазоне от 2-5. Он уже зависит от того, насколько глубоко вы хотите вогнать ваш транзистор в насыщение. Чем больше коэффициент, тем больше режим насыщения.
IK– коллекторный ток, в Амперах
Ну а дальше дело за малым
Это самый простой расчет без всяких заморочек.
Расчет транзисторного ключа на практике
Ну что же, давайте рассчитаем наш базовый резистор для этой схемы в режиме насыщения. На базу будем подавать распространенное питание в 5 В.
Возьмем транзистор средней мощности КТ819Б и лампочку-нагрузку для нашего транзисторного ключа. Лампочка на 6 В.
Транзистор КТ819Б структуры NPN
А вот и его цоколевка
Почти стандартная распиновка слева-направо: Эмиттер-Коллектор-База.
Лампочка при питании 6 В светит примерно вот так:
А вот такую силу тока потребляет наша подопечная, если ее соединить напрямую к блоку питания.
0,23 Ампера. Именно такую силу тока должна кушать наша лампочка в режиме насыщения, когда транзистор полностью открыт. То есть это у нас будет коллекторный ток Ik . Так как сопротивление нити накала лампочки меняется при подключении ее к источнику питания, то лучше всего сразу же измерить ее силу тока, как мы и сделали.
Теперь дело за малым. Надо замерить коэффициент бета. Для этого случая на моем рабочем столе есть прибор транзисторметр. Итак, у меня получилось значение 148
Итак, находим ток базы по формуле
Чем больше силы тока мы подаем на базу, тем больше мы вводим транзистор в режим глубокого насыщения. Здесь уже вы сами должны выбрать значение коэффициента насыщения. Как я уже писал выше, чем больше коэффициент, тем сильнее уходит транзистор в режим насыщения. Режим глубокого насыщения чреват тем, что он задерживает выключение транзистора, но хорош тогда, когда надо долго держать нагрузку включенной, так как в этом случае транзистор греется меньше всего. Если вы не забыли, мощность, рассеиваемая на транзисторе будет равна P=UКЭ х IН
P – это мощность в Ваттах
UКЭ – напряжение между коллектором и эмиттером, В
IН – сила тока, протекающая через нагрузку и коллектор-эмиттер, А
Из формулы: чем меньше UКЭ , тем меньше будет греться транзистор
Поэтому, берем среднее значение коэффициента насыщения равное 3. Получаем:
Теперь считаем базовый резистор по формуле:
Берем ближайший из ряда, то есть 1 кОм.
Давайте посмотрим, будет ли работать наш транзисторный ключ? Итак, RБ берем рассчитанное значение в 1 кОм.
Собираем схему и смотрим, как она работает
В данном случае синие провода – это питание с Bat2 (MEILI), а другие два провода – это питание с блока питания Bat1 (YaXun)
Как вы помните, лампочка у нас потребляла силу тока в 0,23 Ампер при прямом включении ее к блоку питания. Сейчас же она кажет почти то же самое значение с небольшой погрешностью. Но можно все равно сказать, что при открытом транзисторном ключе сопротивление коллектора-эмиттера очень мало. То есть все напряжение поступает на лампу.
Так как амперметр на YaXun стрелочный и не может измерять очень маленькие значение тока, то воспользуемся мультиметром и посмотрим, сколько же потребляет наш транзистор в режиме полного открытия. Для этого ставим мультиметр в разрыв цепи. Более подробно, как измерять силу тока и напряжение мультиметром, вы можете прочитать в этой статье.
Мы получили 4,5 мА. Очень близко к расчетному 4,7 мА. Не забываем подтянуть базу к земле резистором большим номиналом RБЭ, иначе база может поймать помеху и открыть невзначай транзистор, что приведет к ложному срабатыванию. В нашем случае мы берем резистор от 10 кОм и более.
Ну все, такой транзисторный ключ будет уже защищен от ложных срабатываний и его можно использовать в своих электронных безделушках.
Применение транзисторного ключа в связке с МК
Транзисторный ключ очень часто можно увидеть в схемах, где МК или другой логический элемент коммутирует мощную нагрузку. Как вы помните, максимальную силу тока, которую может выдать МК на одну ножку, равняется 20 миллиампер. Поэтому чаще всего можно увидеть вот такое схемотехническое решение на биполярном транзисторе в режиме ключа:
В резистор RБЭ нет необходимости, потому как выходы МК “подтягивается” к нулю еще при программировании.
Заключение
В настоящее время биполярные транзисторы уже морально устаревают. На смену им приходят мощные полевые транзисторы и твердотельные реле, так как они практически не потребляют ток. Также часто в режиме ключа используют диоды, тиристоры, терморезисторы и даже электронные лампы. Электронные ключи широко применяются в различных автоматических устройствах, в логических схемах и системах управления. Чем же хорош ключ на биполярном транзисторе? Я думаю, скорее всего своей дешевизной, широким распространением и долговечностью самих биполярных транзисторов.
Ключ на полевом транзисторе своими руками
Пожалуй, даже далёкий от электроники человек слышал, что существует такой элемент, как реле. Простейшее электромагнитное реле содержит в себе электромагнит, при подаче на который напряжения происходит замыкание двух других контактов. С помощью реле мы может коммутировать довольно мощную нагрузку, подавая или наоборот, снимая напряжение с управляющих контактов. Наибольшее распространение получили реле, управляющиеся от 12-ти вольт. Также встречаются реле на напряжение 3, 5, 24 вольта.Однако коммутировать мощную нагрузку можно не только с помощью реле. В последнее время широкое распространение получили мощные полевые транзисторы. Одно из их главных предназначений – работа в ключевом режиме, т.е. транзистор либо закрыт, либо полностью открыт, когда сопротивление перехода Сток – Исток практически равно нулю. Открыть полевой транзистор можно подав напряжение на затвор относительно его истока. Сравнить работу ключа на полевом транзисторе можно с работой реле – подали напряжение на затвор, транзистор открылся, цепь замкнулась. Сняли напряжение с затвора – цепь разомкнулась, нагрузка обесточена.
При этом ключ на полевом транзисторе имеет перед реле некоторые преимущества, такие, как:
- Большая долговечность. Довольно часто реле выходят из строя из-за наличия механически подвижных частей, транзистор же при правильных условиях эксплуатации имеет гораздо больший срок службы.
- Экономичность. Обмотка реле потребляет ток, причём иногда весьма значительный. Затвор транзистора же потребляет ток только в момент подачи на него напряжения, затем он практически не потребляет тока.
- Отсутствие щелчков при переключении.
Схема
Схема ключа на полевого транзистора представлена ниже:
Резистор R1 в ней является токоограничивающим, он нужен для того, чтобы уменьшить ток, потребляемый затвором в момент открытия, без него транзистор может выйти из строя. Номинал этого резистора можно спокойно изменять в широких пределах, от 10 до 100 Ом, это не скажется на работе схемы.
Резистор R2 подтягивает затвор к истоку, тем самым уравнивая их потенциалы тогда, когда на затвор не подаётся напряжение. Без него затвор останется «висеть в воздухе» и транзистор не сможет гарантированно закрыться. Номинал этого резистора также можно менять в широких пределах – от 1 до 10 кОм.
Транзистор Т1 – полевой N-канальный транзистор. Его нужно выбирать исходя из мощности, потребляемой нагрузкой и величины управляющего напряжения. Если оно меньше 7-ти вольт, следует взять так называемый «логический» полевой транзистор, который надёжно открывает от напряжения 3.3 – 5 вольт. Их можно найти на материнских платах компьютеров. Если управляющее напряжение лежит в пределах 7-15 вольт, можно взять «обычный» полевой транзистор, например, IRF630, IRF730, IRF540 или любые другие аналогичные. При этом следует обратить внимание на такую характеристику, как сопротивление открытого канала. Транзисторы не идеальны, и даже в открытом состоянии сопротивление перехода Сток – Исток не равно нулю. Чаще всего оно составляет сотые доли Ома, что совершенно не критично при коммутации нагрузки небольшой мощности, но весьма существенно при больших токах. Поэтому, чтобы снизить падение напряжения на транзисторе и, соответственно, уменьшить его нагрев, нужно выбирать транзистор с наименьшим сопротивлением открытого канала.
«N» на схеме – какая-либо нагрузка.
Недостатком ключа на транзисторе является то, что он может работать только в цепях постоянного тока, ведь ток идёт только от Стока к Истоку.
Изготовление ключа на полевом транзисторе
Собрать такую простую схему можно и навесным монтажом, но я решил изготовить миниатюрную печатную плату с помощью лазерно-утюжной технологии (ЛУТ). Порядок действий, следующий:
1) Вырезаем кусок текстолита, подходящий под размеры рисунка печатной платы, зачищаем его мелкой наждачной бумагой и обезжириваем спиртом или растворителем.
2) На специальной термотрансферной бумаге печатаем рисунок печатной платы. Можно использовать глянцевую бумагу из журналов или кальку. Плотность тонера на принтере следует выставить максимальную.
3) Переносим рисунок с бумаги на текстолит, используя утюг. При этом следует контролировать, чтобы бумажка с рисунком не смещалась относительно текстолита. Время нагрева зависит от температуры утюга и лежит в пределах 30 – 90 секунд.
4) В итоге на текстолите появляется рисунок дорожек в зеркальном отображении. Если тонер местами плохо прилип к будущей плате, можно подправить огрехи в помощью женского лака для ногтей.
5) Далее, кладём текстолит травиться. Существует множество способов изготовить раствор для травления, я пользуюсь смесью лимонной кислоты, соли и перекиси водорода.
После травления плата приобретает такой вид:
6) Затем необходимо удалить тонер с текстолита, проще всего это сделать с помощью жидкости для снятия лака для ногтей. Можно использовать ацетон и другие подобные растворители, я применил нефтяной сольвент.
7) Дело за малым – теперь осталось просверлить отверстия в нужных местах и залудить плату. После этого она приобретает такой вид:
Плата готова к запаиванию в неё деталей. Потребуются всего два резистора и транзистор.
На плате имеются два контакта для подачи на них управляющего напряжения, два контакта для подключения источника, питающего нагрузку, и два контакта для подключения самой нагрузки. Плата со впаянными деталями выглядит вот так:
В качестве нагрузки для проверки работы схемы я взял два мощных резистора по 100 Ом, включенных параллельно.
Использовать устройство я планирую в связке с датчиком влажности (плата на заднем плане). Именно с него на схему ключа поступает управляющее напряжение 12 вольт. Испытания показали, что транзисторный ключ прекрасно работает, подавая напряжение на нагрузку. Падение напряжение на транзисторе при этом составило 0,07 вольта, что в данном случае совсем не критично. Нагрева транзистора на наблюдается даже при постоянной работе схемы. Успешной сборки!
Скачать плату и схему:
plata.zip [4.93 Kb] (cкачиваний: 1492)
Схема блока питания представленная в статье имеет выходное напряжение от 0 до 12 вольт, которое можно регулировать плавно потенциометром R8. Позволяет подключить нагрузку до 20 ампер. Имеет надёжную защиту от короткого замыкания (КЗ).
|
Самовосстанавливающийся предохранитель на 12 Вольт
категория
Схемы источников питания
материалы в категории
Устройство, схема которого приводится на этой странице, предохранителем названо немного условно- основной алгоритм работы у него следующий: как известно наибольшая нагрузка источника питания возникает в момент включения. Это относится и к относительно мощным нагрузкам (лампы накаливания, электродвигатели), так и в равной мере к слаботочным цепям.
Так вот- данное устройство обеспечивает плавную подачу тока к нагрузке, а затем производит замеры выходного тока. Если ток нагрузки превышает норму то схема отключит питание.
Схема самовосстанавливающегося электронного предохранителя
КПД устройства превышает 90% в более чем десятикратном интервале изменения тока нагрузки. Ток, потребляемый в отсутствие нагрузки, — менее 0,5 мА. Для уменьшения падения напряжения на «предохранителе» в качестве VT4 применен германиевый транзистор. При токе нагрузки меньше допустимого этот транзистор находится на грани насыщения. Это состояние поддерживает петля отрицательной ОС, которую при открытом и насыщенном транзисторе VT2 образуют транзисторы VT1 и VT3. Падение напряжения на участке коллектор-эмиттер транзистора VT4 не превышает 0,5 В при токе нагрузки 1 А и 0,6 В — при 5 А.
При токе нагрузки, меньшем тока срабатывания защиты, транзистор VT3 находится в активном режиме и напряжение между его коллектором и эмиттером достаточно для открывания транзистора VT6, что обеспечивает насыщенное состояние транзистора VT2 и в конечном итоге — проводящее состояние ключа VT4. С увеличением тока нагрузки ток базы транзистора VT3 под действием отрицательной ОС увеличивается, а напряжение на его коллекторе уменьшается до закрывания транзистора VT6. В этот момент и срабатывает защита. Самая неблагоприятная для «предохранителя» нагрузка — мощная лампа накаливания, у которой сопротивление холодной нити в несколько раз меньше, чем разогретой. Проверка, проведенная с автомобильной лампой 12 В (32 + 6) Вт, показала, что 0,06 с для разогрева вполне достаточно и «предохранитель» после ее включения надежно входит в рабочий режим. Но для более инерционных ламп длительность и период повторения импульсов возможно придется увеличить, установив конденсатор С2 большего номинала (но не оксидный).
Транзистор ГТ806А можно заменить другим из этой же серии или мощным германиевым, например, П210 с любым буквенным индексом. Если германиевые транзисторы отсутствуют или необходимо работать при повышенной температуре, можно использовать и кремниевые с h3i3 > 40, например, КТ818 или КТ8101 с любыми буквенными индексами, увеличив номинал резистора R5 до 10 кОм. После такой замены напряжение, измеренное между коллектором и эмиттером транзистора VT4, не превышало 0,8 В при токе нагрузки 5 А. При изготовлении «предохранителя» транзистор VT4 необходимо установить на теплоотвод, например, алюминиевую пластину размерами 80x50x5 мм. Теплоотвод площадью 1,5…2 см2 нужен и транзистору VT3.
Блок питания— Как управлять 12 В из 5 В с помощью транзистора? Блок питания
— Как управлять 12 В из 5 В с помощью транзистора? — Stack Overflow на русскомСеть обмена стеками
Сеть Stack Exchange состоит из 179 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетите биржу стека- 0
- +0
- Войти
- Зарегистрироваться
Электротехника Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для специалистов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация занимает всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуЛюбой может задать вопрос
Любой может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются на вершину
спросил
Просмотрено 7к раз
\$\начало группы\$На этот вопрос уже есть ответы здесь :
Закрыт 3 года назад.
Я использовал транзистор BC547 для повышения от 4,6 В, но я не могу получить более 5 В от коллектора, я подал 4,6 В на базу и эмиттер на землю и коллектор на выходную нагрузку. но нагрузка не активируется. Может ли кто-нибудь помочь мне с этой проблемой?
Янка13k11 золотой знак1818 серебряных знаков3333 бронзовых знака
спросил 28 авг, 2018 в 11:45
\$\конечная группа\$ 8 \$\начало группы\$Вам нужен диод на катушке реле, чтобы справиться с обратной ЭДС, иначе вы можете разрушить транзистор.Не обращайте внимания на светодиод на этой картинке
ответ дан 28 авг 2018 в 12:11
Дирк БрюэрДирк Брюэр12k77 золотых знаков4949 серебряных знаков9797 бронзовых знаков
\$\конечная группа\$ 3 \$\начало группы\$Вы можете использовать полевой МОП-транзистор логического уровня, такой как IR530n, для управления источником 12 В только с 5 В микроконтроллера или Arduino
Вот схема, но значения должны быть рассчитаны для адаптации вашей схемы.
Эта конфигурация называется приводом нижней стороны
имитация этой схемы — схема создана с помощью CircuitLab
ответ дан 28 авг 2018 в 12:37
научиться дизайну научиться дизайну68077 серебряных знаков1919 бронзовых знаков
\$\конечная группа\$ 0 Электротехника Stack Exchange лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой использования файлов cookie.
Принять все файлы cookie Настроить параметры
arduino — Как я могу использовать транзистор (2n2222) в качестве переключателя с этим переключателем мгновенного действия на 12 В?
Схема, учитывая то, что я прочитал выше, будет выглядеть примерно так.
имитация этой схемы — схема создана с помощью CircuitLab
Я добавил резистор последовательно со светодиодом, потому что светодиоды обычно не работают напрямую от \$12\:\text{V}\$, если в них не встроено что-то (резистор и т. д.) для ограничения тока. Это помогает мне не думать об этой проблеме, если она включена. Так что, возможно, я добавил это больше для себя, чем вы. Но это там.
Формула выходного напряжения LM317:
$$V_\text{OUT}=V_\text{REF}\cdot\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)+I_\text{ADJ}\cdot R_2$$
, где \$V_\text{REF}=1.25\:\text{V}\pm 50\:\text{mV}\$ и \$I_\text{ADJ}\ок. 50\:\mu\text{A}\$. Учитывая значения ваших резисторов на вашей электрической схеме, я вычисляю что-то близкое к \$V_\text{OUT}\приблизительно 3,13\:\text{V}\$. Что, я полагаю, возможно для входа (+) устройства открывания гаражных ворот.
Как видите, \$SW_1\$ связан с «высокой стороной» вещей. (Хорошо, поэтому я нарисовал это таким образом. Но это также соответствует соглашению, чтобы расположить вещи таким образом.) Итак, на первый взгляд, когда речь идет об использовании транзисторов, то, что вам нужно, называется «переключатель высокой стороны».Это важно для транзисторов, потому что они бывают двух полярностей: одна хороша для переключателя на стороне низкого напряжения, а другая полярность хороша для переключателя на стороне высокого напряжения. Поэтому полезно знать, какой тип переключения вы выполняете, чтобы вы могли быстро выбрать правильная полярность транзистора
Вы предоставили много информации. Возможно, даже слишком много, потому что теперь мы видим «несколько разных способов» подхода к решению. Но все они, вероятно, сложнее, чем тот, который вы предложили.Так что я думаю, что лучше остаться с этим.
Добавление не такое уж сложное, как вы можете видеть ниже. Главное, чтобы «кирпич» (черный ящик) нуждался в доступе к земле (или (-) стороне вещей), а также к неотключаемой шине питания \$12\:\text{V}\$. Он также принимает сигнал относительно земли от Arduino Nano и активирует свой выход SW+ , который обходит ручной переключатель, когда Arduino Nano приказывает ему сделать это.
имитация этой схемы
(Примечание: заземление Arduino должно быть общим с отрицательной клеммой системы открывания гаражных ворот, поэтому убедитесь, что заземление [или отрицательная сторона] источника питания Arduino используется совместно с отрицательной клеммой системы гаражных ворот.Обычно мы не показываем это соединение на схеме, потому что предполагается, что вы знаете, что оно должно быть там. Но если вы подключите только контакт ввода-вывода и НЕ подключите сторону заземления Arduino, тогда возникнут проблемы с выполнением этой работы.)
Давайте сосредоточимся на транзисторном переключателе (черный ящик выше).
Arduino Nano работает от собственного источника питания \$5\:\text{V}\$ (по крайней мере, после регулировки). Это отличается от источников, используемых в системе открывания гаражных ворот.Штырь ввода/вывода будет вытеснять либо \$\приблизительно 5\:\text{V}\$ при «HI», либо \$\приблизительно 0\:\text{V}\$ при «LO» (эти значения относятся к (-) стороне источника питания Arduino Nano.)
Проблема сейчас в том, что никто из нас не знает, сколько тока требуется реле, LM317 и модулю открывания гаражных ворот. (Однако мы можем догадаться о светодиоде. Есть типичные значения, которые разумно предполагаются для него.) Но я убежден, что это слаботочная схема (на данный момент), поэтому я буду относиться к ней как таковой и использовать простая аранжировка.
Первая идея здесь заключается в том, что вам нужно переключить \$12\:\text{V}\$ на верхнюю сторону. Это предполагает транзистор PNP. Но чтобы отключить PNP от , вы должны сделать базовое напряжение очень близким к напряжению эмиттера (близко к нулевой разности вольт), а это означает, что база должна быть близка к \$12\:\text{V} \$. К сожалению, ваш Arduino Nano не может этого достичь. Даже не близко. Это означает, что нужен второй BJT и на этот раз NPN.
На данный момент существует два основных подхода.В обоих случаях PNP работает как переключающее устройство , что означает, что его коллектор находится близко к эмиттеру, а это означает, что ток базы больше, чем ток коллектора. Тем не менее, есть два разных способа использования NPN — либо как еще одно переключающее устройство с аналогичными относительными соотношениями для тока базы и коллектора, либо как эмиттерный повторитель, который вместо этого работает как приемник тока. . Преимущество этого последнего случая заключается в том, что требуемый ток на выводах ввода-вывода немного меньше, и это хорошо.Однако это не сработало бы, если бы вы переключали, например, \$5\:\text{V}\$. К счастью, в этом случае вы переключаете более высокое напряжение. Так что это путь, который я собираюсь выбрать, ниже.
(Обратите внимание, что, хотя я выбираю этот «лучший путь» [по моему мнению], это не означает, что вы часто будете видеть, как это делается именно так. Большинство людей просто выбирают избитый путь использования обоих BJT в качестве переключателей. Это своего рода колея, и людям иногда кажется, что с трудом удерживаются от такой колеи.Но мне нравится время от времени немного отходить от проторенной дорожки. Вот почему я иду по этому пути.)
Посмотрим на новую схему:
имитация этой схемы
Я предположил, что ток коллектора для \$Q_1\$ составляет около \$200\:\text{мА}\$ и низкий \$\beta_\text{SAT}\примерно 10\$, чтобы убедиться, что его достаточно базовый ток (около \$20\:\text{мА}\$), который определяет ток коллектора для \$Q_2\$. Предполагая, что вывод вывода ввода-вывода составляет около $ 4.8\:\text{V}\$ и падение \$V_\text{BE}\$ примерно на \$850\:\text{mV}\$ для \$Q_2\$, я вычислил \$R_4= \frac{4.8\:\text{V}-850\:\text{mV}}{20\:\text{mA}}\примерно 200\:\Omega\$. Затем было выбрано ближайшее значение \$220\:\Omega\$.
Ток вывода ввода-вывода будет примерно в 100 раз меньше, то есть меньше, чем \$200\:\mu\text{A}\$, что легко обрабатывается любым выводом ввода-вывода, который я использовал десятилетиями. Так что должно быть в порядке.
Рассеяние в любом биполярном транзисторе будет не более $150\:\text{мВт}\$.Таким образом, BJT с малым сигналом для обоих, вероятно, выживут нормально. (Конечно, убедитесь, что после сборки ничего не станет слишком жарко. Здесь я делаю предположения.)
Между прочим, я предложил два варианта. Тот, что помечен как «МИНИМУМ», предназначен для минималистов, которые просто хотят использовать наименьшее количество деталей и готовы пойти на небольшой риск, если они маленькие. В этом случае отсутствует резистор пути постоянного тока, который используется, чтобы помочь связать базу PNP вверх с напряжением эмиттера (\$12\:\text{V}\$.) Без этого резистора возможно, хотя и маловероятно, что PNP не сможет полностью отключиться. Я не тестировал тысячи воплощений, чтобы выяснить, каковы шансы, но без резистора, вероятно, все будет нормально. Но его не так безопасно использовать, как тот, который помечен как «ЛУЧШЕ». Если вы не застряли на использовании абсолютного минимума деталей, я бы добавил \$R_5\$. Дешевый, не занимает много места и помогает справиться с ситуацией, которая иначе была бы оставлена на волю случая.
Просто убедитесь, что вы «разделяете» заземление источника питания между вашим Arduino и схемой открывания гаражных ворот (соедините их вместе.) (Конечно, плюсовые рейки друг к другу не привязывать!) Просто им нужен общий ориентир, а землю (или минус) выполняет эту роль.
Вот, собственно, и все. Я приношу извинения за использование схем вместо электрических схем, которые могут быть проще для вас. Если вам серьезно нужна электрическая схема (вы не можете сделать такую схему из принципиальной схемы), то я попытаюсь изготовить такую, которая сделает части проводки более понятными.
П.С. Схемы электрических соединений предназначены больше для строителей, которые не хотят понимать, как то, что они строят, на самом деле работает, а вместо этого просто хотят построить это и молиться, чтобы оно функционировало правильно и чтобы эта схема была точной.Схемы больше подходят для тех, кто хочет следить и понимать, что происходит, и не так заинтересован в точных деталях подключения, как в функциональных блоках и в том, как они работают вместе. Две разные цели.
Другие подходы заключаются в том, чтобы Arduino Nano непосредственно выполнял функцию реле и контролировал проводимость между \$SW_\text{A}\$ и \$SW_\text{B}\$ вашего модуля. Если вы каким-то образом сделаете это непосредственно с транзисторами, вы можете исключить реле.(Обычно это выигрыш, а не потеря.) Тем не менее, это по-прежнему оставляет проблему с выключателем питания, \$SW_1\$ (вы оставляете его на все время или что именно?) И что со светодиодом?
Вы можете отделить светодиод (избавиться от него, так как он зависит от \$12\:\text{V}\$) и заменить эту часть, используя другой контакт ввода-вывода вашего Arduino Nano для включения и выключения Светодиод, работающий от своего источника питания, например. Затем избавьтесь от реле и разработайте схему для прямого соединения \$SW_\text{A}\$ и \$SW_\text{B}\$ только после первого включения другого регулятора напряжения, который принимает контакт ENABLE ( еще один контакт ввода-вывода от вашего Ardiuno Nano.) Итак, с тремя контактами ввода-вывода от Arduino Nano (один для светодиода, один для включения регулятора напряжения и один для подключения \$SW_\text{A}\$ к \$SW_\text{B} \$, вы могли бы полностью избавиться от реле и использовать везде транзисторы.
В таком случае убедитесь, что светодиод выключен и что соединение между \$SW_\text{A}\$ и \$SW_\text{B}\$ деактивировано, затем активируйте питание, подождите некоторое время, чтобы оно стабилизировалось, активируйте светодиод для индикации питания, затем активируйте соединение между \$SW_\text{A}\$ и \$SW_\text{B}\$ на любое время вы считаете нужным.Затем вы можете обратить этот процесс вспять, чтобы вернуться в состояние покоя.
Но именно поэтому я сказал, что будет проще использовать предложенный вами подход. Он предполагает, что все уже работает, просто отлично, и добавляет простой параллельный транзисторный переключатель вместо ручного нажатия кнопки. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что вы держите схему активной в течение нужного периода времени.
НСС12201LT1G |
82Y7093 |
ТРАНЗИСТОР, БИПОЛ, NPN, 12В, СОТ-23-3 ОНСЕМИ |
Каждый (поставляется на отрезной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров в наличии. |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 5 штук Только кратные 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин: 5 Мульт: 5 |
НПН | 12В | 150 МГц | 540 мВт | 2А | Поверхностное крепление | 200hFE | СОТ-23 | 3 контакта | 150°С | — | AEC-Q101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMMT717TA |
07Ах4980 |
ТРАНС, ПНП, -12В, -2.5 А, 0,625 Вт ДИОДЫ ИНК. |
Каждый (поставляется на отрезной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров в наличии. |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 5 штук Только кратные 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин: 5 Мульт: 5 |
ПНП | 12В | 110 МГц | 625 мВт | 2.5А | Поверхностное крепление | 45хФЭ | СОТ-23 | 3 контакта | 150°С | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Н5179-НРК |
18М7154 |
Биполярный (BJT) одиночный транзистор, NPN, 12 В, 50 мА, 20 мВт, TO-72, сквозное отверстие МУЛЬТИКОМПЛЕКТ PRO |
Каждый |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 1 шт. Только кратные 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин: 1 Мульт: 1 |
НПН | 12В | 900 МГц | 20 мВт | 50 мА | Сквозное отверстие | 25hFE | ТО-72 | 3 контакта | 200°С | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НСС12200LT1G |
31AC0987 |
ТРАНЗИСТОР, ПНП, -12В, -2А, СОТ-23 ОНСЕМИ |
Каждый (поставляется на отрезной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров в наличии. |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 5 штук Только кратные 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин: 5 Мульт: 5 |
ПНП | 12В | 100 МГц | 460 мВт | 2А | Поверхностное крепление | 250hFE | СОТ-23 | 3 контакта | 150°С | — | AEC-Q101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SD2653TL |
82AC4084 |
ТРАНЗИСТОР, NPN, 12 В, 2 А, SOT-346T РОМ |
Каждый (поставляется на отрезной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров в наличии. |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 5 штук Только кратные 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин: 5 Мульт: 5 |
НПН | 12В | 360 МГц | 500 мВт | 2А | Поверхностное крепление | 270hFE | СОТ-346Т | 3 контакта | 150°С | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXTN25012EFLT |
62М1316 |
Биполярный (BJT) одиночный транзистор, высокий коэффициент усиления, NPN, 12 В, 5 А, 350 мВт, SOT-23, поверхностный монтаж ДИОДЫ ИНК. |
Каждый (поставляется на отрезной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров в наличии. |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 5 штук Только кратные 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин: 5 Мульт: 5 |
НПН | 12В | 260 МГц | 350 мВт | 5А | Поверхностное крепление | 800hFE | СОТ-23 | 3 контакта | 150°С | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ДБ1689-7 |
25Р5667 |
Биполярный (BJT) одиночный транзистор, PNP, 12 В, 500 мА, 300 мВт, SOT-323, поверхностный монтаж ДИОДЫ ИНК. |
Каждый (поставляется на отрезной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров в наличии. |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 5 штук Только кратные 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин: 5 Мульт: 5 |
ПНП | 12В | 300 МГц | 300 мВт | 500 мА | Поверхностное крепление | 270hFE | СОТ-323 | 3 контакта | 150°С | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSL12AWT1G |
45J2076 |
Биполярный (BJT) одиночный транзистор, PNP, 12 В, 3 А, 450 мВт, SC-88, поверхностный монтаж ОНСЕМИ |
Каждый (Поставляется на полной катушке) Не подлежит отмене/возврату |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 3000 шт. Только кратные 3000 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин.: 3000 Мульт: 3000 |
ПНП | 12В | 100 МГц | 450 мВт | 3А | Поверхностное крепление | 180hFE | СК-88 | 6 контактов | 150°С | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SA2018TL |
82AC4033 |
ТРАНС, ПНП, -12В, -0.5А, 150°С, 0,15 Вт РОМ |
Каждый (поставляется на отрезной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров в наличии. |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 5 штук Только кратные 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин: 5 Мульт: 5 |
ПНП | 12В | — | 150 мВт | 500 мА | Поверхностное крепление | 270hFE | СОТ-416 | 3 контакта | 150°С | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НСС12501УВ3Т2Г |
50М4391 |
Биполярный (BJT) одиночный транзистор, NPN, 12 В, 7 А, 1 шт.5 Вт, WDFN, поверхностный монтаж ОНСЕМИ |
Каждый (Поставляется на полной катушке) Не подлежит отмене/возврату |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 3000 шт. Только кратные 3000 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин.: 3000 Мульт: 3000 |
НПН | 12В | 150 МГц | 1.5 Вт | 7А | Поверхностное крепление | 345hFE | ВДФН | 3 контакта | 150°С | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSL12AWT1G |
10N9563 |
Биполярный (BJT) одиночный транзистор, PNP, 12 В, 3 А, 450 мВт, SC-88, поверхностный монтаж ОНСЕМИ |
Каждый (поставляется на отрезной ленте) Не подлежит отмене/возврату |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 3000 шт. Только кратные 3000 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин.: 3000 Мульт: 3000 |
ПНП | 12В | 100 МГц | 450 мВт | 3А | Поверхностное крепление | 180hFE | СК-88 | 6 контактов | 150°С | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НСС12100XV6T1G |
09R9614 |
Биполярный (BJT) одиночный транзистор, PNP, 12 В, 1 А, 500 мВт, SOT-563, поверхностный монтаж ОНСЕМИ |
Каждый (поставляется на отрезной ленте) Не подлежит отмене/возврату |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 4000 шт. Только кратные 4000 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин.: 4000 Мульт: 4000 |
ПНП | 12В | 100 МГц | 500 мВт | 1А | Поверхностное крепление | 200hFE | СОТ-563 | 6 контактов | 150°С | — | AEC-Q101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMMT717 |
85К7528 |
Биполярный (BJT) одиночный транзистор, PNP, 12 В, 2 шт.5 А, 625 мВт, SOT-23, поверхностный монтаж ДИОДЫ ИНК. |
Каждый (поставляется на отрезной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров в наличии. |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 5 штук Только кратные 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин: 5 Мульт: 5 |
ПНП | 12В | 110 МГц | 625 мВт | 2.5А | Поверхностное крепление | 475hFE | СОТ-23 | 3 контакта | 150°С | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НСС12200LT1G |
27М2680 |
Биполярный (BJT) одиночный транзистор, PNP, 12 В, 2 А, 710 мВт, SOT-23, поверхностный монтаж ОНСЕМИ |
Каждый (Поставляется на полной катушке) Не подлежит отмене/возврату |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 3000 шт. Только кратные 3000 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин.: 3000 Мульт: 3000 |
ПНП | 12В | 100 МГц | 710 мВт | 2А | Поверхностное крепление | 300hFE | СОТ-23 | 3 контакта | 150°С | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НСС12100М3Т5Г |
57M9898 |
Биполярный (BJT) одиночный транзистор, PNP, 12 В, 3 А, 480 мВт, SOT-723, поверхностный монтаж ОНСЕМИ |
Каждый (поставляется на отрезной ленте) Не подлежит отмене/возврату |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 8000 шт. Только кратные 8000 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин.: 8000 Мульт: 8000 |
ПНП | 12В | — | 480 мВт | 3А | Поверхностное крепление | 200hFE | СОТ-723 | 3 контакта | 150°С | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НСС12100XV6T1G |
27М2679 |
Биполярный (BJT) одиночный транзистор, PNP, 12 В, 1 А, 500 мВт, SOT-563, поверхностный монтаж ОНСЕМИ |
Каждый (Поставляется на полной катушке) Не подлежит отмене/возврату |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 4000 шт. Только кратные 4000 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин.: 4000 Мульт: 4000 |
ПНП | 12В | 100 МГц | 500 мВт | 1А | Поверхностное крепление | 200hFE | СОТ-563 | 6 контактов | 150°С | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SD2672TL |
82AC4091 |
ТРАНЗИСТОР, NPN, 12В, 4А, SOT-346T РОМ |
Каждый (поставляется на отрезной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров в наличии. |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 1 шт. Только кратные 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин: 1 Мульт: 1 |
НПН | 12В | 250 МГц | 500 мВт | 4А | Поверхностное крепление | 270hFE | СОТ-346Т | 3 контакта | 150°С | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBSS301PX, 115 |
58Т2110 |
Биполярный (BJT) одиночный транзистор, PNP, 12 В, 5 шт.3 А, 2,1 Вт, SOT-89, поверхностный монтаж НЕКСПЕРИЯ |
Каждый Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров в наличии. |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 1 шт. Только кратные 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин: 1 Мульт: 1 |
ПНП | 12В | 140 МГц | 2.1 Вт | 5,3 А | Поверхностное крепление | 200hFE | СОТ-89 | 3 контакта | 150°С | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БСВ52 215 |
25М7817 |
Биполярный (BJT) одиночный транзистор, переключающий, NPN, 12 В, 500 МГц, 250 мВт, 100 мА, 40 Соответствует RoHS: Да НЕКСПЕРИЯ |
Каждый (поставляется на отрезной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров в наличии. |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 5 штук Только кратные 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин: 5 Мульт: 5 |
НПН | 12В | 500 МГц | 250 мВт | 100 мА | Поверхностное крепление | 40hFE | СОТ-23 | 3 контакта | 150°С | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ДД2661-13 |
25Р5675 |
Биполярный (BJT) одиночный транзистор, NPN, 12 В, 1 А, 900 мВт, SOT-89, поверхностный монтаж ДИОДЫ ИНК. |
Каждый (поставляется на отрезной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров в наличии. |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 5 штук Только кратные 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин: 5 Мульт: 5 |
НПН | 12В | 170 МГц | 900 мВт | 1А | Поверхностное крепление | 270hFE | СОТ-89 | 4 контакта | 150°С | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НСС12601CF8T1G |
50М4392 |
Биполярный (BJT) одиночный транзистор, NPN, 12 В, 8 А, 1 шт.4 Вт, 1206, поверхностный монтаж ОНСЕМИ |
Каждый (Поставляется на полной катушке) Не подлежит отмене/возврату |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 3000 шт. Только кратные 3000 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин.: 3000 Мульт: 3000 |
НПН | 12В | 140 МГц | 1.4 Вт | 8А | Поверхностное крепление | 395hFE | 1206 | 8 контактов | 150°С | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БСВ52LT1G |
41К9627 |
Биполярный (BJT) одиночный транзистор, NPN, 12 В, 100 мА, 225 мВт, SOT-23, поверхностный монтаж ОНСЕМИ |
Каждый (Поставляется на полной катушке) Не подлежит отмене/возврату |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 6000 шт. Только кратные 3000 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин.: 6000 Мульт: 3000 |
НПН | 12В | 400 МГц | 225 мВт | 100 мА | Поверхностное крепление | 40hFE | СОТ-23 | 3 контакта | 150°С | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБСС301NX, 115 |
58Т2108 |
Биполярный (BJT) одиночный транзистор, NPN, 12 В, 5.3 А, 2,1 Вт, SOT-89, поверхностный монтаж НЕКСПЕРИЯ |
Каждый Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров в наличии. |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 1 шт. Только кратные 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин: 1 Мульт: 1 |
НПН | 12В | 140 МГц | 2.1 Вт | 5,3 А | Поверхностное крепление | 250hFE | СОТ-89 | 3 контакта | 150°С | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXT13P12DE6 |
70K9269 |
Биполярный (BJT) одиночный транзистор, PNP, 12 В, 4 А, 1 шт.1 Вт, SOT-23, поверхностный монтаж ДИОДЫ ИНК. |
Каждый (поставляется на отрезной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров в наличии. |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 1 шт. Только кратные 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин: 1 Мульт: 1 |
ПНП | 12В | 55 МГц | 1.1 Вт | 4А | Поверхностное крепление | 500hFE | СОТ-23 | 6 контактов | 150°С | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ДД2652-7 |
25Р5673 |
Биполярный (BJT) одиночный транзистор, NPN, 12 В, 500 мА, 300 мВт, SOT-323, поверхностный монтаж ДИОДЫ ИНК. |
Каждый (поставляется на отрезной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров в наличии. |
Запрещенный предмет
Минимальный заказ 5 штук Только кратные 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин: 5 Мульт: 5 |
НПН | 12В | 260 МГц | 300 мВт | 500 мА | Поверхностное крепление | 270hFE | СОТ-323 | 3 контакта | 150°С | — | — |
Простой 12-вольтовый транзисторный импульсный источник питания
Это простая 12-вольтовая транзисторная схема импульсного источника питания.— спросил один из моих друзей. Можем ли мы построить импульсную схему постоянного тока с 2 транзисторами? Приложения IC, которые иногда сложны. A Некоторое число IC трудно найти и оно очень дорогое. При рассмотрении Заявок в течение некоторого времени.
Нам не нужно использовать сильноточный . и иметь достаточно места для установки цепей. В селекции используются транзисторы. Поэтому как альтернатива экономии, и очень соотношение цены и качества.
Малая схема импульсного источника питания 12В
Принцип работы
На рисунке 1 представлена конструкция импульсного регулятора, который представляет собой понижающий преобразователь постоянного тока , преобразующий напряжение из 15-20 вольт в напряжение 12 вольт .
Рис. 1. Импульсный регулятор постоянного тока из схемы понижающего преобразователя
Важными компонентами являются T1, которые действуют как переключатели и имеют общие компоненты. Основными являются транзисторы L1, D1, NPN+PNP, действующие на обратную связь друг с другом. Повышенная частота генераторов или до Заставляет переключатель работать непрерывно. Только в этой схеме катушки не поднимаются, т.к. имеется детектор напряжения с С2, R4 и стабилитроном D2(С12) для контроля напряжения
постоянным.
Когда мы подаем постоянный ток на эту цепь, транзистор T2 вызывает смещение. Поскольку ток, протекающий через R5 для смещения, превращает T2 (BC550) в токопроводящее воздействие на T1. (2N2905). Это заставляет T1 течь через вывод эмиттера к выводу основания.
Затем ток проходит через базу Q2 (BC550). Таким образом, этот случай эквивалентен Q2(BC550) единице для управления смещением T1. Это заставляет транзистор Q1 (2N2905) подавать ток на коллектор катушки L1.
В то время как база Q2 имеет стабилитрон с фиксированным эталоном для поддержания постоянного напряжения
между эмиттером и землей или выходом.Нам нужен фиксированный стабилизатор на 12 В, поэтому мы используем стабилитрон на 12 В.
При повышении выходного напряжения до 12 вольт . В результате К выравнивается с эмиттером напряжение Т2. Это одна и та же точка. В результате Т2 выключается. Остановить проводимость. И, обеспечивая Т1 остановку проводимого тока, тоже.
Теперь катушка начнет подавать ток. Для накопления на C1 с выпрямителем D1(BTA43). И при сравнении электрического потенциала с землей. Слева от L1 пошло отрицательное напряжение и ток L1.Произойдет рабочий новый раунд.
Если рассматривать эту систему. Выяснил, что производительность этой схемы более чем на 90% вполне.
Что еще?
См. схему источника питания с более мощным транзистором здесь.
Схема импульсного регулятора 5 В с использованием транзистора BC337
Это схема импульсного регулятора 5 В с использованием транзистора, уменьшающего размер напряжения или схема понижающего преобразователя напряжения. Сделайте выходное напряжение размером немного больше входного напряжения, как на картинке схемы, уменьшится вольт 6-18В от левых 5В.Это дает ток получить 100 мА. при работе в переключении форм Стратегия работает следующим образом.
Старая схема
Новая схема
Как только мы подаем напряжение на транзисторы схемы Q1 и Q2 подключаются как нестабильный мультивибратор, схема будет генерировать выходную частоту на коллекторе Q2 перед отправкой на базовый вывод Q3. Q3, который будет действовать как выключатель, Q4 работает, подавая напряжение, чтобы определить контакт коллектора, но должен пройти перед базой R6 Q4.
Когда на базовом выводе Q4 будет низкое напряжение, Q4 начнет работать, C3 будет заряжаться через катушку L1. Выходное напряжение будет постоянно увеличиваться, но при напряжении более 5 вольт Q5 будет работать, так как есть смещение напряжения на базе выводов на пути ZD1. Транзистор Q1 закрыт, база вывода эквивалентна земле. Частота отключения схемы отсутствует, Q4 перестанет работать.
Поскольку напряжение на базовом выводе Q4 через выход R5 не имеет напряжения., Q5 так перестанет работать. Затем Q1 снова работает. И поведение, это будет похоже на первое. Заставьте цикл сделать это. Однако там очень высокие, поэтому на нем должно появиться выходное напряжение 5 вольт.
Комплектующие. Конденсаторы
C1: 0.0015UF 50V полиэстер
C2: 0,01UF 50V, полиэстер
C3: 470UF 16V, электролитический
полупроводник
Q1, Q2, Q3, Q5: BC548, 45V 100 мА NPN транзистор
Q4: BC337, 45V 800MA PNP транзистор
D1: 1N4001, 1А 50В Диод
ZD1: 5.1В 500мВт, Стабилитрон
Прочие компоненты
L1-трансформатор с тороидальным сердечником диаметром 2,5-3,0см.
Медная проволока сечением 0,4 мм.
Примечание:
Нам не нужно разрабатывать печатную плату для этой схемы. Если вы не хотите проектировать собственную печатную плату. Или использовать универсальную печатную плату, что сложно.
Я бы порекомендовал блок питания с преобразователем постоянного тока, понижающий понижающий регулятор. Вход: 4–40 В. Выход: 1,5–35 В. Это наборы «сделай сам», доступные для использования. Я надеюсь, что это руководство будет полезным для вас.
Хотя схемы уже не те.Это может быть и импульсный регулятор постоянного тока.
ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Я всегда стараюсь, чтобы электроника Обучение было легким .
хб*9Д5Н20П
Реферат: khb9d0n90n 6v стабилитрон khb * 2D0N60P транзистор KHB7D0N65F BC557 транзистор kia * 278R33PI KHB9D0N90N схема ktd998 транзистор
|
Оригинал |
2N2904E до н.э.859 КДС135С 2N2906E до н.э.860 KAC3301QN КДС160 2Н3904 BCV71 KDB2151E хб*9Д5Н20П хб9д0н90н 6В стабилитрон хб*2Д0Н60П транзистор КХБ7Д0Н65Ф Транзистор BC557 киа*278R33PI Схема КХБ9Д0Н90Н транзистор ктд998 | |
КИА78*ПИ
Реферат: Транзистор KIA78*p TRANSISTOR 2N3904 хб*9D5N20P хб9д0н90н KID65004AF TRANSISTOR mosfet хб*2D0N60P KIA7812API
|
Оригинал |
2N2904E до н.э.859 КДС135С 2N2906E до н.э.860 KAC3301QN КДС160 2Н3904 BCV71 KDB2151E КИА78*пи транзистор КИА78*р ТРАНЗИСТОР 2N3904 хб*9Д5Н20П хб9д0н90н КИД65004AF ТРАНЗИСТОР MOSFET хб*2Д0Н60П KIA7812API | |
2SC4793 2sa1837
Резюме: 2sC5200, 2SA1943, 2sc5198 2sC5200, 2SA1943 транзистор 2SA2060 силовой транзистор npn to-220 транзистор 2SC5359 2SC5171 транзистор эквивалентный 2sc5198 эквивалентный NPN транзистор
|
Оригинал |
2SA2058 2SA1160 2SC2500 2SA1430 2SC3670 2SA1314 2SC2982 2SC5755 2SA2066 2SC5785 2SC4793 2sa1837 2СК5200, 2СА1943, 2СК5198 2sC5200, 2SA1943 транзистор 2SA2060 силовой транзистор npn к-220 транзистор 2SC5359 эквивалент транзистора 2SC5171 эквивалент 2sc5198 НПН-транзистор | |
транзистор
Реферат: транзистор ITT BC548 pnp транзистор транзистор pnp BC337 pnp транзистор BC327 NPN транзистор pnp bc547 транзистор MPSA92 168 транзистор 206 2n3904 транзистор PNP
|
OCR-сканирование |
2Н3904 2Н3906 2Н4124 2Н4126 2N7000 2Н7002 до н.э.327 до н.э.328 до н.э.337 до н.э.338 транзистор транзистор ИТТ BC548 п-н-п транзистор транзистор п-н-п BC337 п-н-п транзистор BC327 NPN-транзистор pnp bc547 транзистор MPSA92 168 транзистор 206 2н3904 ТРАНЗИСТОР ПНП | |
КХ520Г2
Реферат: Ч520Г2-30ПТ транзистор цифровой 47к 22к ПНП НПН ФБПТ-523 транзистор npn переключающий транзистор 60в Ч521Г2-30ПТ Р2-47К транзистор цифровой 47к 22к 500мА 100мА Ч4904Т1ПТ
|
Оригинал |
А1100) QFN200 ЧДТА143ЕТ1ПТ ФБПТ-523 100 мА ЧДТА143ЗТ1ПТ ЧДТА144ТТ1ПТ CH520G2 Ч520Г2-30ПТ транзистор цифровой 47k 22k PNP NPN ФБПТ-523 транзистор npn-переключающий транзистор 60 В Ч521Г2-30ПТ Р2-47К транзистор цифровой 47к 22к 500мА 100мА Ч4904Т1ПТ | |
транзистор 45 ф 122
Реферат: Транзистор AC 51 mos 3021 TRIAC 136 634 транзистор tlp 122 ТРАНЗИСТОР транзистор ac 127 транзистор 502 транзистор f 421
|
OCR-сканирование |
TLP120 TLP121 TLP130 TLP131 TLP160J транзистор 45 ф 122 Транзистор переменного тока 51 Моск 3021 СИМИСТОР 136 634 транзистор тлп 122 ТРАНЗИСТОР транзистор переменного тока 127 транзистор 502 транзистор ф 421 | |
СТХ12С
Реферат: SLA4038 fn651 SLA4037 sla1004 CTB-34D SAP17N 2SC5586 2SK1343 CTPG2F
|
Оригинал |
2SA744 2SA745 2SA746 2SA747 2SA764 2SA765 2SA768 2SA769 2SA770 2SA771 CTX12S SLA4038 фн651 SLA4037 sla1004 СТВ-34Д SAP17N 2SC5586 2SK1343 CTPG2F | |
Варистор RU
Реферат: Транзистор СЭ110Н 2SC5487 СЭ090Н 2SA2003 высоковольтный транзистор 2SC5586 СЭ090 РБВ-406
|
Оригинал |
2SA1186 2SA1215 2SA1216 2SA1262 2SA1294 2SA1295 2SA1303 2SA1386 2SA1386A 2SA1488 Варистор RU SE110N транзистор 2SC5487 SE090N 2SA2003 высоковольтный транзистор 2SC5586 SE090 РБВ-406 | |
К2Н4401
Резюме: D1N3940 Q2N2907A D1N1190 Q2SC1815 Q2N3055 D1N750 Q2N1132 D02CZ10 D1N751
|
Оригинал |
РД91ЭБ Q2N4401 Д1Н3940 Q2N2907A Д1Н1190 Q2SC1815 Q2N3055 Д1Н750 Q2N1132 D02CZ10 Д1Н751 | |
фн651
Реферат: CTB-34D 2SC5586 hvr-1×7 STR20012 sap17n 2sd2619 RBV-4156B SLA4037 2sk1343
|
Оригинал |
2SA744 2SA745 2SA746 2SA747 2SA764 2SA765 2SA768 2SA769 2SA770 2SA771 фн651 СТВ-34Д 2SC5586 ХВР-1х7 STR20012 sap17n 2сд2619 РБВ-4156Б SLA4037 2ск1343 | |
2SC5471
Аннотация: 2SC5853 2sa1015 транзистор 2sc1815 транзистор 2SA970 транзистор 2SC5854 транзистор 2sc1815 2Sc5720 транзистор 2SC5766 низкочастотный малошумящий транзистор PNP
|
Оригинал |
2SC1815 2SA1015 2SC2458 2SA1048 2SC2240 2SA970 2SC2459 2SA1049 А1587 2SC4117 2SC5471 2SC5853 транзистор 2са1015 транзистор 2sc1815 Транзистор 2SA970 2SC5854 транзистор 2sc1815 Транзистор 2Sc5720 2SC5766 Низкочастотный малошумящий транзистор PNP | |
Мосфет ФТР 03-Е
Реферат: mt 1389 fe 2SD122 dtc144gs малошумящий транзистор Дарлингтона V/65e9 транзистор 2SC337 MOSFET FTR 03 транзистор DTC143EF
|
OCR-сканирование |
2SK1976 2SK2095 2SK2176 О-220ФП 2SA785 2SA790 2SA790M 2SA806 Мосфет FTR 03-E мт 1389 фе 2СД122 dtc144gs малошумящий транзистор Дарлингтона Транзистор V/65e9 2SC337 мосфет фтр 03 транзистор DTC143EF | |
фгт313
Реферат: транзистор fgt313 SLA4052 RG-2A диод SLA5222 fgt412 RBV-3006 FMN-1106S SLA5096 диод ry2a
|
Оригинал |
2SA1186 2SC4024 2SA1215 2SC4131 2SA1216 2SC4138 100 В переменного тока 2SA1294 2SC4140 фгт313 транзистор фгт313 SLA4052 Диод РГ-2А SLA5222 фгт412 РБВ-3006 ФМН-1106С SLA5096 диод ry2a | |
транзистор 91 330
Реферат: ТРАНЗИСТОР tlp 122 R358 TLP635F 388 транзистор 395 транзистор транзистор f 421 IC 4N25 симистор 40 RIA 120
|
OCR-сканирование |
4Н25А 4Н29А 4Н32А 6Н135 6Н136 6Н137 6Н138 6Н139 CNY17-L CNY17-M транзистор 91 330 ТРАНЗИСТОР тлп 122 Р358 TLP635F 388 транзистор 395 транзистор транзистор ф 421 IC 4N25 симистор 40 РИА 120 | |
1999 — Системы горизонтального отклонения телевизора
Резюме: РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ ТРАНЗИСТОРА an363 TV горизонтальные системы отклонения 25 транзистор горизонтальной секции tv Горизонтальное отклонение Коммутационные транзисторы TV горизонтальные системы отклонения MOSFET горизонтальная секция в ЭЛТ-телевизоре ЭЛТ-телевизор электронная пушка ТВ трансформатор обратного хода
|
Оригинал |
16 кГц 32 кГц, 64 кГц, 100 кГц.Системы горизонтального отклонения телевизора РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ ТРАНЗИСТОРА Ан363 Системы горизонтального отклонения телевизора 25 транзистор горизонтальной секции телевизор Переключающие транзисторы с горизонтальным отклонением Мосфет системы горизонтального отклонения телевизора горизонтальная секция в ЭЛТ-телевизоре ЭЛТ ТВ электронная пушка Обратный трансформатор для телевизора | |
транзистор
Реферат: силовой транзистор npn to-220, транзистор PNP PNP POWER TRANSISTOR TO220, демпферный диод, транзистор Дарлингтона, силовой транзистор 2SD2206A, npn, транзистор Дарлингтона TO220
|
Оригинал |
2СД1160 2СД1140 2СД1224 2СД1508 2SD1631 2SD1784 2СД2481 2SB907 2СД1222 2СД1412А транзистор силовой транзистор npn к-220 транзистор PNP СИЛОВОЙ ТРАНЗИСТОР PNP TO220 демпферный диод Транзистор Дарлингтона силовой транзистор 2СД2206А нпн дарлингтон транзистор ТО220 | |
1999 — транзистор
Реферат: POWER MOS FET 2sj 2sk транзистор 2sk 2SK тип Низкочастотный силовой транзистор n-канальный массив полевых транзисторов high hfe транзистор ТРАНЗИСТОР P 3 транзистор mp40 список
|
Оригинал |
X13769XJ2V0CD00 О-126) МП-25 О-220) МП-40 МП-45 МП-45Ф О-220 МП-80 МП-10 транзистор МОЩНЫЙ МОП-транзистор FET 2sj 2sk транзистор 2ск тип 2СК Силовой низкочастотный транзистор n-канальный полевой массив высокочастотный транзистор ТРАНЗИСТОР Р 3 транзистор мп40 список | |
транзистор 835
Реферат: Усилитель на транзисторе BC548 ТРАНЗИСТОР регулятор АУДИО Усилитель на транзисторе BC548 транзистор 81 110 Вт 85 транзистор 81 110 Вт 63 транзистор транзистор 438 транзистор 649 ТРАНЗИСТОР РУКОВОДСТВО
|
OCR-сканирование |
БК327; БК327А; до н.э.328 БК337; БК337А; до н.э.338 до н.э.546; до н.э.547; до н.э.548 до н.э.556; транзистор 835 Усилитель на транзисторе BC548 ТРАНЗИСТОРНЫЙ регулятор Усилитель ЗВУКА на транзисторе BC548 транзистор 81 110 Вт 85 транзистор 81 110 Вт 63 транзистор транзистор 438 транзистор 649 ТРАНЗИСТОР РУКОВОДСТВО | |
2002 — SE012
Реферат: sta474a SE140N диод SE115N 2SC5487 SE090 sanken SE140N STA474 UX-F5B
|
Оригинал |
2SA1186 2SA1215 2SA1216 2SA1262 2SA1294 2SA1295 2SA1303 2SA1386 2SA1386A 2SA1488 SE012 sta474a SE140N диод SE115N 2SC5487 SE090 Санкен SE140N СТА474 UX-F5B | |
2SC5586
Реферат: транзистор 2SC5586 диод RU 3AM 2SA2003 диод для микроволновой печи 2SC5487 однофазный мостовой выпрямитель IC с выходом 1A RG-2A Diode Dual MOSFET 606 2sc5287
|
Оригинал |
2SA1186 2SA1215 2SA1216 2SA1262 2SA1294 2SA1295 2SA1303 2SA1386 2SA1386A 2SA1488 2SC5586 транзистор 2SC5586 диод РУ 3АМ 2SA2003 диод для микроволновой печи 2SC5487 однофазный мостовой выпрямитель IC с выходом 1A Диод РГ-2А Двойной МОП-транзистор 606 2sc5287 | |
pwm инверторный сварочный аппарат
Резюме: KD224510 250A транзистор Дарлингтона Kd224515 демпфирующий конденсатор powerex инвертор сварочный контур KD221K75 kd2245 kd224510 примечание по применению транзистор
|
OCR-сканирование |
||
варикап диоды
Реферат: БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР Модуль gsm с микроконтроллером p-канальный MOSFET Hitachi SAW Фильтр с двойным затвором MOSFET в усилителе УКВ Транзисторы mosfet p-channel Mosfet-транзистор Hitachi VHF FET LNA Низкочастотный силовой транзистор
|
OCR-сканирование |
PF0032 PF0040 PF0042 ПФ0045А PF0065 ПФ0065А HWCA602 HWCB602 ХВКА606 HWCB606 варикапные диоды БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР gsm модуль с микроконтроллером p-канальный мосфет Хитачи ПАВ Фильтр МОП-транзистор с двойным затвором в усилителе УКВ Транзисторы mosfet p канал МОП-транзистор хитачи УКВ Фет лна Силовой низкочастотный транзистор | |
Спецификация силового транзистора для телевизора
Реферат: силовой транзистор 2SD2599 эквивалент 2SC5411 транзистор 2sd2499 2Sc5858 эквивалент транзистор 2SC5387 2SC5570 компоненты в горизонтальном выходе
|
Оригинал |
2SC5280 2SC5339 2SC5386 2SC5387 2SC5404 2SC5411 2SC5421 2SC5422 2SC5445 2SC5446 Технический паспорт силового транзистора телевизора силовой транзистор Эквивалент 2SD2599 транзистор 2sd2499 эквивалент 2Sc5858 транзистор 2SC5570 компоненты в горизонтальном выводе | |
2009 — 2sc3052ef
Реферат: 2n2222a SOT23 ТРАНЗИСТОР SMD МАРКИРОВКА КОД s2a 1N4148 SMD LL-34 ТРАНЗИСТОР SMD КОД ПАКЕТ SOT23 2n2222 sot23 ТРАНЗИСТОР S1A 64 smd 1N4148 SOD323 полупроводниковая перекрестная ссылка toshiba smd код маркировки транзистора
|
Оригинал |
24 ГГц BF517 Б132-Х8248-Г5-С-7600 2sc3052ef 2н2222а СОТ23 КОД МАРКИРОВКИ SMD ТРАНЗИСТОРА s2a 1Н4148 СМД ЛЛ-34 ТРАНЗИСТОР SMD КОД ПАКЕТ SOT23 2н2222 сот23 ТРАНЗИСТОР S1A 64 смд 1N4148 СОД323 полупроводниковая перекрестная ссылка toshiba smd маркировка код транзистора | |
2007 — ДДА114ТХ
Резюме: DCX114EH DDC114TH
|
Оригинал |
DCS/PCN-1077 ОТ-563 150 МВт 22кОм 47кОм DDA114TH DCX114EH DDC114TH |
Цепь питания 12 В 3 А с использованием транзистора 2N3055
Источник питания постоянного тока берет переменный ток из настенной розетки, преобразует его в нерегулируемый постоянный ток и снижает напряжение с помощью входного силового трансформатора.обычно понижая его до напряжения, требуемого нагрузкой. Из соображений безопасности трансформатор также отделяет выходное питание от сетевого входа. В этом проекте мы разработаем простую схему блока питания 3A 12 В с использованием силового транзистора 2N3055.
Силовые транзисторы 2N3055 являются общей частью цепей питания 12 В. 2N3055 представляет собой полупроводниковый биполярный силовой транзистор NPN, который состоит из трех выводов, называемых эмиттером, базой и коллектором. В отличие от FET (полевых транзисторов) это устройство с управляемым током, в котором небольшой ток на стороне базы используется для управления большим током на стороне эмиттера и коллектора.
Аппаратные компоненты
Для сборки этого проекта вам понадобятся следующие детали.
2N3055 Распиновка
Принципиальная схема
Рабочее объяснение
Эта схема способна обеспечить источник постоянного напряжения 12 вольт с максимальной силой тока 3А. В цепи питания в качестве стабилизатора напряжения используется стабилитрон на 12 В. Регулятор напряжения на стабилитроне сам по себе не может обеспечить большой ток из-за предела мощности стабилитрона.Итак, используется усилитель тока 2N3055 в схеме с общей базой.
При подаче переменного тока от трансформатора 230 В/15 В 5 А без трансформатора тока понижающий сигнал переменного тока проходит через мостовой выпрямитель, который преобразует сигнал переменного тока в пульсирующий постоянный ток. После чего сигнал проходит через сглаживающий конденсатор С1 (5000мкФ) для удаления нежелательных шумов. Затем сигнал проходит через секцию регулятора напряжения с использованием 12-вольтового стабилитрона. Здесь резистор 680 Ом действует как источник ограничивающего ток напряжения.В сочетании они обеспечивают регулируемое напряжение 12 В постоянного тока при относительно низком токе.
После этого сигнал проходит через усилитель тока (2N3305) в конфигурации с общей базой для увеличения тока до 3 А постоянного тока с базовым опорным напряжением, действующим через стабилизатор напряжения на стабилитроне. Затем сигнал постоянного тока проходит через конденсатор C2 для устранения любых остаточных шумов перед тем, как перейти к выходу.
Приложения
- Используется в различных усилителях мощности и генераторах для обеспечения питания постоянным током.
- Источники питания постоянного тока широко используются в низковольтных устройствах, таких как зарядка аккумуляторов, автомобильные и авиационные устройства, а также в других устройствах с низким напряжением и малым током.
- Используется в качестве RPS (регулируемого источника питания) для обеспечения питания постоянным током различных электронных схем, таких как небольшие электронные устройства.
Как сделать блок питания 12 вольт 3 ампера
Источник питания постоянного тока берет переменный ток из настенной розетки, преобразует его в нерегулируемый постоянный ток и снижает напряжение с помощью входного силового трансформатора.обычно понижая его до напряжения, требуемого нагрузкой. Из соображений безопасности трансформатор также отделяет выходное питание от сетевого входа. В этом проекте мы разработаем простую схему источника питания 3A 12V с использованием силового транзистора 2N3055.
Силовые транзисторы 2N3055 являются общей частью цепей питания 12 В. 2N3055 представляет собой полупроводниковый биполярный силовой транзистор NPN, который состоит из трех выводов, называемых эмиттером, базой и коллектором.В отличие от FET (полевых транзисторов) это устройство с управляемым током, в котором небольшой ток на стороне базы используется для управления большим током на стороне эмиттера и коллектора.
JLCPCB — передовая компания по производству и производству прототипов печатных плат в Китае, предоставляющая нам лучший сервис, который мы когда-либо испытывали (качество, цена, сервис и время).