Hoe de waarde voor de Vce in een transistor te berekenen

Posted on
Schrijver: Monica Porter
Datum Van Creatie: 16 Maart 2021
Updatedatum: 1 Juli- 2024
Anonim
Transistor als schakelaar
Video: Transistor als schakelaar

Transistors zijn de bouwstenen van het moderne elektronische tijdperk. Ze fungeren als kleine versterkers die zo nodig elektrische signalen versterken om circuitfuncties te vergemakkelijken. Transistors hebben drie basisonderdelen: de basis, collector en emitter. De transistorparameter "Vce" geeft de gemeten spanning aan tussen de collector en de emitter, wat uiterst belangrijk is omdat de spanning tussen de collector en de emitter de uitgang van de transistor is. Bovendien is de primaire functie van de transistor het versterken van elektrische signalen, en Vce vertegenwoordigt de resultaten van deze versterking. Om deze reden is Vce de belangrijkste parameter in het ontwerp van transistorcircuits.

    Bepaal de waarde van de collectorspanning (Vcc), voorspanningsweerstanden (R1 en R2), de collectorweerstand (Rc) en de emitterweerstand (Re). Gebruik de transistorcircuittekening op de webpagina Learning About Electronics (zie bronnen voor link) als een model van hoe deze circuitparameters verbinding maken met de transistor. Raadpleeg het elektrische schema van uw transistorcircuit om de parameterwaarden te vinden. Neem ter illustratie aan dat uw Vcc 12 volt is, R1 25 kilohm is, R2 15 kilohm is, Rc 3 kilohm is en Re 7 kilohm is.

    Zoek de waarde van bèta voor uw transistor. Beta is de huidige versterkingsfactor, of de transistorversterkingsfactor. Het laat zien hoeveel de transistor de basisstroom versterkt, wat de stroom is die aan de basis van de transistor verschijnt. Beta is een constante die voor de meeste transistors in het bereik van 50 tot 200 valt. Raadpleeg het transistorgegevensblad van de fabrikant. Zoek naar de zin current gain, current transfer ratio of de variabele "hfe" op het gegevensblad. Neem indien nodig contact op met de transistorfabrikant voor deze waarde. Neem voor illustratieve doeleinden aan dat bèta 100 is.

    Bereken de waarde van de basisweerstand, Rb. De basisweerstand is de weerstand gemeten aan de basis van de transistor. Het is een combinatie van R1 en R2 zoals opgemerkt door de formule Rb = (R1) (R2) / (R1 + R2). Met behulp van de getallen uit het vorige voorbeeld werkt de vergelijking als volgt:

    Rb = / = 375/40 = 9.375 kilohm.

    Bereken de basisspanning, Vbb, de spanning gemeten aan de basis van de transistor. Gebruik de formule Vbb = Vcc *. Met behulp van de getallen uit de vorige voorbeelden werkt de vergelijking als volgt:

    Vbb = 12 * = 12 * (15/40) = 12 * 0,375 = 4,5 volt.

    Bereken de emitterstroom, dit is de stroom die van de emitter naar aarde stroomt. Gebruik de formule Ie = (Vbb - Vbe) / waarbij Ie de variabele is voor de emitterstroom en Vbe de basis-naar-emitterspanning. Stel Vbe in op 0,7 volt, wat de standaard is voor de meeste transistorcircuits. Met behulp van de getallen uit de vorige voorbeelden werkt de vergelijking als volgt:

    Ie = (4,5 - 0,7) / = 3,8 / = 3,8 / 7,092 = 0,00053 ampère = 0,53 milliampère. Opmerking: 9.375 kilohm is 9.375 ohm en 7 kilohm is 7.000 ohm, wat wordt weerspiegeld in de vergelijking.

    Bereken Vce met de formule Vce = Vcc -. Met behulp van de getallen uit de vorige voorbeelden werkt de vergelijking als volgt:

    Vce = 12 - 0.00053 (3000 + 7000) = 12 - 5.3 = 6.7 volt.