Välja mõju transistori võti

Pin
Send
Share
Send

Võib-olla on isegi elektroonikast kaugel olev inimene kuulnud, et olemas on selline element nagu relee. Lihtsaim elektromagnetiline relee sisaldab elektromagneti, kui sellele rakendatakse pinget, on ülejäänud kaks kontakti suletud. Relee abil saame üsna võimsa koormuse ümber lülitada, rakendades või vastupidi, eemaldades pinge juhtkontaktidest. Kõige laialdasemalt kasutatavad releed, mida juhitakse 12 voltiga. Samuti on olemas releed, mille pinge on 3, 5, 24 volti.

Kuid võimsa koorma vahetamine on võimalik mitte ainult relee abil. Viimasel ajal on laialt levinud võimsad väljundtransistorid. Nende üks peamisi eesmärke on töötada võtme režiimis, s.t. kui Stoke-Allika ülemineku takistus on praktiliselt null, on transistor suletud või täielikult avatud. Väljatransistori saate avada, rakendades väravale pinget selle allika suhtes. Saate võrrelda väljetransistori võtme tööd relee töötamisega - nad rakendasid väravale pinget, transistor avanes, vooluahel suleti. Nad eemaldasid aknaluugist pinge - vooluahel avanes, koormus eemaldati.
Samal ajal on välitransistori võtmel relee ees mõned eelised, näiteks:
  • Suur vastupidavus. Üsna sageli ebaõnnestuvad releed mehaaniliselt liikuvate osade olemasolu tõttu, samas kui transistori õigetes töötingimustes on palju pikem kasutusiga.
  • Tasuvus. Relee mähis tarbib voolu ja mõnikord on see väga oluline. Transistori värav tarbib voolu ainult sellele pinge tarnimise hetkel, siis see praktiliselt ei tarbi voolu.
  • Vahetamisel pole klikke.

Skeem


Väljatransistori põhiskeem on esitatud allpool:

Selles olev takisti R1 on voolu piirav, seda on vaja värava poolt avamise ajal tarbitud voolu vähendamiseks, ilma selleta ei saa transistor rikkeks minna. Selle takisti väärtust saab hõlpsalt muuta laias vahemikus 10 kuni 100 oomi, see ei mõjuta vooluringi tööd.
Takisti R2 tõmbab värava allikani, võrdsustades seeläbi nende potentsiaali, kui väravale pinget ei rakendata. Ilma selleta jääb aknaluuk "õhku rippuma" ja transistori sulgemist ei saa garanteerida. Selle takisti väärtust saab muuta ka laias vahemikus - 1 kuni 10 kOhm.
Transistor T1 on N-kanaliga väljatransistor. See tuleb valida koormuse tarbitava energia ja kontrollpinge suuruse põhjal. Kui see on vähem kui 7 volti, peaksite võtma niinimetatud "loogilise" väljatransistori, mis usaldusväärselt avaneb pingest 3,3 - 5 volti. Neid võib leida arvuti emaplaatidelt. Kui juhtimispinge jääb vahemikku 7-15 volti, võite võtta "tavalise" väljatransistori, näiteks IRF630, IRF730, IRF540 või muu sarnase. Sel juhul tuleks tähelepanu pöörata sellisele omadusele nagu avatud kanali takistus. Transistorid ei ole täiuslikud ja isegi avatud olekus pole Stoke - Allika ülemineku takistus võrdne nulliga. Enamasti moodustab see sajandiku oomi, mis pole absoluutselt kriitiline väikese võimsusega koormuse ümberlülitamisel, kuid suure hoovuse korral väga olulisel määral. Seetõttu on transistori pingelanguse ja vastavalt selle kuumutamise vähendamiseks vaja valida madalaima avatud kanali takistusega transistor.
"N" diagrammil on mingi koormus.
Transistori võtme puuduseks on see, et see võib töötada ainult alalisvooluahelates, kuna vool suundub ainult varudest allikani.

Võtme tootmine välitransistoril


Sellise lihtsa vooluringi saab kokku monteerida ka seinale kinnitades, kuid otsustasin teha laserrauda tehnoloogia (LUT) abil miniatuurse trükkplaadi. Menetlus on järgmine:
1) Lõikasime välja trükkplaadi mõõtmete jaoks sobiva tüki PCB-d, puhastage seda peene liivapaberiga ja rasvatage see alkoholi või lahustiga.

2) spetsiaalsele soojusülekandepaberile trükime trükkplaadi. Võite kasutada läikivat ajakirjapaberit või jälituspaberit. Printeri tooneritihedus peaks olema maksimaalne.

3) Kandke triikraua abil muster paberist teksoliitini. Sel juhul tuleks seda juhtida nii, et mustriga paberitükk ei nihkuks PCB suhtes. Kuumutamisaeg sõltub triikraua temperatuurist ja jääb vahemikku 30–90 sekundit.

4) Selle tulemusel ilmub teksoliidile pilt peegelpildis olevatest paladest. Kui kohati olev tooner ei kleepu tulevase tahvli külge hästi, saate plekid kinnitada naiste küünelaki abil.

5) Järgmisena panime textoliidi söövitama. Söövituslahuse valmistamiseks on palju viise: ma kasutan sidrunhappe, soola ja vesinikperoksiidi segu.

Pärast söövitamist on tahvel järgmine vorm:

6) Siis on vaja tooner PCB-st eemaldada, lihtsaim viis selleks on küünelakieemaldaja kasutamine. Võite kasutada atsetooni ja muid sarnaseid lahusteid, mina kasutasin õlilahustit.

7) Juhtum on väike - nüüd jääb puurida auke õigetesse kohtadesse ja plekkplaati. Pärast seda saab see järgmise vormi:

Laud on valmis osade jootmiseks selle sisse. Vaja on ainult kahte takistit ja transistorit.

Tahvlil on kaks kontakti nende jaoks juhtpinge tarnimiseks, kaks kontakti koormaga varustava allika ühendamiseks ja kaks kontakti koorma enda ühendamiseks. Joottud osadega laud näeb välja selline:

Vooluahela töö kontrollimiseks võtsin koormusena kaks paralleelselt ühendatud võimast 100 oomi takistit.

Plaanin seadet kasutada koos niiskusanduriga (taust taustal). Just temalt tuleb võtmeahelasse juhtimispinge 12 volti. Testid on näidanud, et transistori lüliti töötab koormale pingega varustamisel suurepäraselt. Pingelangus transistoril oli 0,07 volti, mis pole sel juhul üldse kriitiline. Transistori kuumutamist ei täheldata isegi vooluahela pideva töötamise korral. Edukas kokkupanek!

Laadige alla tahvel ja vooluring:
plata.zip 4,93 Kb (allalaadimised: 808)

Pin
Send
Share
Send