Comment évaluer les circuits transistor bipolaire

transistors bipolaires sont des semi-conducteurs cette fonction principalement des amplificateurs ou des interrupteurs dans les circuits électriques . Un transistor bipolaire possède trois couches de semi-conducteurs : la base , l’émetteur et le collecteur . La base a pour rôle de commander le courant à travers l’ émetteur et le collecteur . Vous pouvez évaluer un circuit à transistor bipolaire en utilisant un multimètre numérique pour mesurer les tensions entre les trois terminaux et le calcul des valeurs théoriques de la tension en utilisant la loi de Kirchhoff et la loi d’Ohm . Un circuit émetteur commun , où l’émetteur du transistor est relié à la masse , peut être utilisé comme un example.Things Vous aurez besoin
2N3904 transistor NPN
270k ohms résistance
1k ohms résistance
pile 9V
4 piles AA
détenteurs de batterie sans soudure la maquette
Jumper fil
numérique multimètre
Show More Instructions
Le 1

Identifier la base , émetteur et le collecteur sur le transistor . Ceux-ci se trouvent soit sur ​​l’emballage , le site Web du fabricant ou de la feuille de données . Certains textes électroniques ont aussi leur en annexe.
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Ajouter le transistor de la carte de test , chaque conducteur étant placé dans une colonne séparée .

Joindre la résistance 270k à la même colonne que le conducteur de base est . Ensuite, ajouter le support de pile 4 AA pour le circuit , de sorte que 6 volts seront fournis à la base. Pour ce faire, en plaçant le fil rouge de ce support dans la même colonne que le fil de base et la résistance 270k sont . Sélectionnez une colonne sur la carte de test de sol, ce qui signifie zéro de tension et insérez le fil noir de la porte de la batterie en elle .

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Sélectionnez un cavalier et placer une extrémité dans la colonne d’émetteur et l’autre à la terre.

Insérez la résistance 1k dans la colonne de collecteur et ajouter le fil rouge de la pile 9V pour cette colonne ainsi . Brancher le fil noir de la porte de la batterie à la colonne de sol. Insérez les piles dans leurs détenteurs respectifs .
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Mesurer Vbe , la tension entre la base et l’émetteur . Pour ce faire, en tournant le multimètre pour le réglage de la tension et puis en plaçant sa sonde rouge sur la base et sa sonde noire sur l’émetteur . Vbe est supposé être de 0,7 volts , mais la valeur réelle est comprise dans l’intervalle de 0,5 à 0,7 volts.
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Calcul Vr , la tension de base à travers la résistance en utilisant la loi de Kirchoff (ce qui indique que l’ la somme de tous les courants en un point est la même que la somme de tous les courants quittant le point ) . Loi de Kirchhoff pour la boucle de base de gauche est Vr = Vbb – Vbe . La source de tension de base est Vbb 6 V , qui est la batterie . L’équation est Vr = 6 V – 0,7 V = 5,3 V. Mesure Vr avec le multimètre numérique en plaçant une sonde de chaque côté de la résistance , puis de comparer cette valeur avec celle calculée précédemment
6 .

Calculer la valeur théorique de Ib , le courant à travers la résistance de base , en utilisant la loi d’Ohm (ce qui donne la relation entre le courant et la tension dans un circuit ) . La loi d’Ohm est V = IR . L’équation est Ib = ( Vbb – Vbe ) /Rb = ( 6 V – 0,7 V ) /270K ohms = 5,3 V /270K ohms = 19,6 uA , où uA est microampères
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. calculer le collecteur de courant Ic . Pour ce faire , utilisez le hfe de gain ou Bbc . L’équation est Ic = hfe * Ib . Si hfe = 277 , alors Ic = 277 * 19,6 uA = 5,4 mA , où mA est milliampères .
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Calculer Vce , la tension entre le collecteur et l’émetteur . De la loi de Kirchhoff , l’équation est Vce = Vc – CICR ​​= 9 V – 5,4 mA * 1k ohms = 3,6 V. Utilisez le multimètre numérique et de mesurer la valeur réelle de la Vce . Pour ce faire, en tenant la sonde rouge du multimètre numérique sur le collecteur et la sonde noire sur l’émetteur . Comparez cette mesure avec la valeur calculée pour Vce .

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