Перейти к содержанию

Эммитерный Повторитель


Рекомендуемые сообщения

Всем привет, изучаю транзисторы, и вот тут есть такое задание:

972c456d8b3068cdac4e6502dcb8e7bd.png

Так вот как я его сделал,

На выходе нужно напряжение 5В.

И ток нагрузки я взял 10 мА.

Uэ = Uб - 0,8В

Iэ = Iк + Iб

Rобщ=10000 Ом

R2 = Uб*Rобщ/Uвх

R1=Rобщ - R2

Uб = 5+0,8=5.8В

R3 = 5/0.01=500 Ом

R2=5.8В*10000 Ом/15В = 3860 Ом

R1 = 10000 Ом - 3860 Ом = 6140 Ом

c7b28a7515d01678e3521fd809da2cc8.png

Вроде бы верно сделал так?

Но не могу понять, а как рассчитать ток базы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Ток коллектора разделить на H21э транзистора.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Тоесть у данного транзистора в эмуляторе H21э = 300?

Хотя в документации H21э = 100 минимум и 300 максимум, значит здесь берется максимум.

А схему я правильно рассчитал?

И условие что напряжение не изменяется больше 5% тоже соблюдено... только я наугад его как то сделал...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

А схему я правильно рассчитал?

Правильно.

Только в практике берётся наименьшее значение H21э.

Иначе возможна некорректная работа схемы.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Теперь такой вопрос

7ea372592c538787e237c9b88ce6d483.png

Видите, вот

Uкк = +10В

Uээ = -10В

Uб = -8В

В книге сказано что на npn транзисторе порог выходного напряжения на эмиттерном повторителе -5В

А у меня как видите -8,7В

Как мне это понять?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вроде как всё сходится. На базу транзистора относительно точки соединения резистора R2 и батареи В2 приходит сумма напряжений В2 и В3 (эта сумма равна 10+(-8) вольт = 2В). Падение на эмиттерном переходе около 0,7 В. Вот и выходит, что напряжение на эмиттере повторяет напряжение на базе, с вычетом 0,7 В.

Напряжение на резисторе R2 будет равно 2 - 0,7 = 1,3 В. Это напряжение вычитается из напряжения на батарее В2: 10-1,3=8,7В, что и показывает вольтметр.

В данной схеме за общий провод берется точка соединения резистора R2 и батареи В2. Подключите вольтметр между эмиттером и общим и он покажет 1,3 вольта. А эмиттерный повторитель на то и повторитель, что повторяет на эмиттере входное напряжение с вычетом падения 0,7В. А входное напряжение подается между базой и общим.

Прочитал свою писанину. Сам чуть не запутался :heat:

Изменено пользователем receiver
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...
  • 2 недели спустя...

Всем привет, помогите в этой схеме понять, как же нашлась общая мощность и мощность усиления?

4711f98f0f5a74db79fd81532335bba8.png

В схеме мне не ясно почему же +15В и -30В?

В схеме утверждается что мощность усиления 10Вт, а если на входе нет сигнала мощность 165Вт.

Я вот так решил, Если на входе Т1 нет сигнала, тоесть 0В, то на входе Т2 +15В

Дальше смотрим На Т2:

Так как сопротивления эммитера слишком мало

Uбэ = 0,6

Uб = 15В

Uэ = 15-0,6= 14,4В

Iк = (Uэ / Rэ) - Iб = (14,4/8) - 0,1 = 1,7А

Iэ = 1,8А

rэ = 25/1,7 = 15 Ом

на мой взгляд на резисторе эмиттера рассеивается мощность 25 Вт

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не правильно.

В покое, т.е. на базе Т1 0 вольт, то и на эмиттере Т2 тоже приблизительно 0 вольт, соответственно ток через резистор 8 Ом составляет 30/8=3,75 Ампера и соответственно через Т2 ток тоже равен 3,75 А

итого на резисторе рассеивается Р=UI=30*3,75=112,5 Вт, а на транзисторе Т2 = 15*3,75=56,25 Вт.

В сумме 168,75 Вт.

Максимальная неискажённая синусоидальная мощность в нагрузке составит ((15 В-0,6 В)*0,707)^2/8 Ом =~13 Вт

Feel the difference! ©

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А, вот что я не учел, если на Т1 будет 0В то и на входе Т2 будет 0В Т1 вить pnp.

И еще такой вопрос, вить Т2 закрыт, и ток через него не проходит, так же? Или нет

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тогда

94d7c6973cef7aa66ae64b4e35eef6d7.png

Тогда выходит если я правильно понял, через резистор проходит 30В, значит 30В/8Ом = 3,75А

Тогда мощность через резистор рассеивается 3,75*30=112,5Вт

Но так как через транзистор не идет ток, то и мощность не рассеивается...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

нет, в данном случае, в режиме покоя величина тока через транзистор Т2 вообще не определяется током через динамик, потому что ток через динамик в режиме покоя вообще не течёт, т.к. потенциалы на нем с обеих концов одинаковы по абсолютной величине и равны 0.

Feel the difference! ©

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как вы себе это представляете? :)

Понимаете, явно видно, что вы не понимаете элементарных азов, поэтому у вас и появляется множество вопросов на ровном месте, а через голову не прыгнешь...

Feel the difference! ©

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...