Vienkārši divu tranzistoru projekti skolu skolēniem

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Izmantojot tikai pāris tranzistorus, var izveidot dažādus mazus skolas projektus. Šajā e-grāmatā ir praktisku un aizraujošu ķēžu ideju apkopojums, izmantojot tikai dažas daļas.

Piedāvātajos divos tranzistoru ķēdē var izmantot jebkuru mazu signāla tranzistoru, piemēram, BC547, 2N2222, 2N2907, BC108, BC107, TIP32, TIP31, 188 , 8050, 8550, 2N3904 utt. Transistora tips var būt atkarīgs no lietojumprogrammas izejas un ieejas specifikācijām.



Jūs varat izmantot diagramma šeit .

1) tranzistora multivibratora ķēde

Būtībā tā ir oscilatora ķēde, kas divos tranzistora kolektoros rada alternatīvus ON OFF impulsus.



Iepriekš redzamajā diagrammā attēlots standarta dizains tranzistora astable multivibrators izmantojot tikai divus tranzistorus, kurus jebkurā veidā var izmantot dažādu jautru projektu izstrādei.

TR1 kolektorā C iegūto izeju ar TR2 bāzi savieno C1, savukārt TR2 kolektors ir savienots ar TR1 bāzi caur C2.

Rezistori R1 un R2 piegādā kolektora un bāzes strāvas TR1, savukārt R3 un R4 avota bāzes un kolektora strāvas TR2.

Transistori TR1 un TR2 pārslēdzas pārmaiņus pārslēgšanās secībā. Krusteniskā saikne starp abiem tranzistora posmiem noved pie tā, ka dizains kļūst nestabils abos stāvokļos. Tāpēc tas sāk nepārtraukti svārstīties, kamēr tas paliek darbināms.

Katrs BJT secīgi virza viens otru vadītspējā, un arī pārmaiņus tiek nogriezts. Biežums, kādā tas notiek, ir atkarīgs no ķēdes pretestības / kapacitātes vai RC laika konstantas vērtības.

Nozīmē caur rezistoru lielumiem un C2 un C1. Ar atbilstošu lielumu izvēli frekvenci varētu noteikt kā vienu vai divus impulsus sekundē (vai pat zemāku) un vairākus kilohercus.

Transistora astablo multivibratoru lietojumi

Kontūru rezultātā var izmantot pulsējošā un laika aizture ģenerējot lietojumprogrammas.

Turklāt astable var izmantot tādām lietojumprogrammām kā toņu ģeneratori un audio oscilators lietojumprogrammas. C3 darbojas kā sakabes kondensators, lai iegūtu izeju nākamajos posmos.

Šīs lietojumprogrammas varētu ietvert testa zondes, austiņas, pastiprinātāju vai varbūt skaļruni, pamatojoties uz konkrētām ierīcēm, kurās tiek izmantots multivibrators.

Transistorizēti astabīļi var darboties, izmantojot ārkārtīgi zemu spriegumu, piemēram, no vientuļas 1,5 V sausas kameras, un patērē minimālu strāvu tikai dažos mA. Arī tos varētu uzlabot ar augstas kolektora strāvas tranzistoru variantiem, lai palielinātu spuldžu jaudu vai tiešu apgaismojumu.

NPN polaritāte
Tranzistoru var uzstādīt ar NPB tranzistoriem, kā norādīts iepriekš. Šādos dizainos izstarotāji ir savienoti ar negatīvo padeves līniju.

Lai gan diagrammā ir izmantoti BC108, šajā un citos līdzīgos shēmu projektos var izmantot dažādus citus maza signāla NPN tranzistorus. Pieņemot, ka nomaiņas ir NPN tipa, “zemes” līnijas negatīvajai polaritātei jābūt pareizi vadotai.


PNP polaritāte
Tādā pašā veidā tos var uzbūvēt, izmantojot arī PNP tranzistorus.

Lai izvairītos no pārpratumiem, tieši tā pati shēma ir parādīta iepriekš, bet izmantojot PNP tranzistorus.

Emitētāja svins tagad ir kļuvis pozitīvs. Vēlreiz tiek norādīts uz kopīgu tranzistora veidu (AC128), tomēr var izmēģināt arī dažādus citus PNP tranzistorus.

Tas ir diezgan bieži iespējams strādāt ar tranzistoriem, kas faktiski ir pieejami atkritumu kastē, aizstājot citus veidus, nevis tos, kas parādīti diagrammās. Tomēr vienmēr rūpējieties par tranzistora emitētāja līnijas polaritāti, kurai jābūt pozitīvai attiecībā uz PNP un negatīvai attiecībā uz NPN tranzistoriem.

2) Divu tranzistora durvju zvana ķēde

Šī shēma, iespējams, jauninās jūsu esošo pēc skaņas signāla vai elektriskais zvans. Šī shēma darbojas caur zemsprieguma līdzstrāvas padevi. To var viegli panākt, izmantojot akumulatoru, kam var būt ilgāks kalpošanas laiks, jo izmantotā strāva faktiski ir maz, un darbības cikls nav nepārtraukts.

Iepriekš attēlā parādīts dizains. Viena no astable tranzistoriem kolektors ir piestiprināts pie skaļruņa, izmantojot C3. Tam nav nepieciešams 15 omu modelis, tomēr ievērojama vai augsta pretestība var nedaudz samazināt skaļumu.

Durvju sirēnas ķēde

Zemāk esošā shēma piedāvā identiskas funkcijas, taču to varētu organizēt, lai nodrošinātu skaļāku un augstāku toņu. To varētu arī ātri izstrādāt, lai parādītu unikālas skaņas, reaģējot uz turpmāku pogas nospiešanu.

Transformatora primārais nodrošina kolektora slodzi, un katrs tranzistors, izmantojot kondensatorus un paralēlos rezistorus C1 / R1 un C2 / R2, ieslēdz otra pamatshēmu.

Šeit ir izmantots transformators, ko parasti izmanto skaļruņu pretestības pielāgošanai. Primārā un sekundārā tinuma attiecība var būt aptuveni 8: 1.

Tomēr tas var nebūt pārāk izšķiroši. Transformators un skaļrunis tieši ietekmē ķēdes skaļuma līmeņa izeju. Ieteicams strādāt ar koeficientu, kas lielāks par 8: 1, vai ar 8 omu skaļruni, nevis noregulēt ķēdi ar pazeminātas attiecības transformatoru, kam ir 2 omu skaļrunis.

Skaņas augstumu var noregulēt, mainot C3 vērtību. Lielāki lielumi samazina skaņas toni.

R1 un R2, kā arī kondensatorus C1 un C2 var eksperimentēt arī ar tiem pašiem rezultātiem. Ja tiek izmantots ievērojami liels skaļrunis, iespējams, ir iespējams panākt ievērojamu skaļuma izvadi.

Šim projektam būs svarīgs piemērots korpuss, kas var būt deflektora formā. Deflektors faktiski ir parasts koka panelis, kas sastāv no niecīga, atbilstoša izmēra cauruma, kas atbilst skaļruņa konusa diametram.

Paneļa izmēram jābūt vismaz 10 x 12 collas, un tas var būt pat lielāks. Lai darbinātu ķēdi, pietiks ar PP3 akumulatoru.

3) Signāla inžektora audio defektu meklētājs

signāla inžektora shēma, izmantojot BC547 tranzistorus

Ātrs audio ķēžu un bojātu pastiprinātāju novērtējums bieži tiek veikts, izmantojot skaņas oscilatoru vai signāla ģeneratorus ar injicējamu frekvences izeju.

Šo divu tranzistoru ierīci varat izmantot, lai pārbaudītu skaļruņus un to savienojumus, īpašus pastiprinātāja audio posmus vai radio uztvērēja frekvences pakāpes kopā ar daudzām citām līdzīgām iekārtām.

Šim nolūkam varat izmantot cauruļveida zondi, kurā var būt iebūvēta paredzētā oscilatora ķēde.

Lai atrastu kļūdas audio ķēdēs, jums jāpārbauda tikai šaubīgās vietas, izmantojot ieslēgto zondi un pieskaroties dažādiem audio posma mezgliem.

Dizains darbojas ar niecīgu vienīgo sauso kameru, tāpēc visus elementus varēja ievietot cilindriskā caurulē, piemēram, korpusā.

signāla inžektora korpuss un klipsis

Rezistoriem jābūt pēc iespējas mazākiem, iespējams, SMD tipa, savukārt C1 un C2 atkal var būt nominēts ar 6.3V.

Pārliecinieties, ka izmantojat šo signāla inžektors traucējummeklēšanai tikai līdzstrāvas zema sprieguma ķēdēm un bez maiņstrāvas tieši darbināmām ķēdēm, kuras var būt letāli pieskarties.

Kā novērst pastiprinātāju, izmantojot šo signāla inžektoru

Pārbaudi var veikt, strādājot pretēji, no skaļruņa gala. Ņemsim piemēru no šādas pārbaudāmās pastiprinātāja shēmas.

Kad krokodila klips ir piestiprināts pie negatīvās padeves līnijas, kamēr produkts atrodas uz A, pastiprinātais signāls var būt dzirdams no skaļruņa. Tas norāda, ka izejas posms darbojas pareizi.

Tomēr, ja signāls nav dzirdams, pārbaudes varētu vairāk koncentrēt tieši uz izejas posmu.

Pieņemsim, ka signāls tiek dzirdams skaļrunī ar zondi, kas injicēta punktā A. Pēc tam to var novirzīt uz B, lai pārbaudītu TR2. Šajā brīdī, ja signāls parāda tā līmeņa pazemināšanos, tas var norādīt, ka šajā posmā var būt nepareiza darbība.

Pārliecinieties, ka metodiski jāturpina no pēdējā posma uz priekšējiem posmiem, sākot no skaļruņa.

Kad šķērso posmu, kurā tiek atklāta problēma, skaļrunī signāla līmenis krasi samazināsies.

Līdzīgi, kā paskaidrots iepriekš, varat turpināt pārbaudīt citus punktus, kā parādīts iepriekš minētajā pastiprinātāja ķēdes piemērā.

4) Mini zibspuldzes modelis

Daudzfunkcionālo multivibratoru var konstruēt tā, lai tas darbotos ar ārkārtīgi zemu frekvenci, ar kolektora strāvu, kas var būt pietiekama, lai apgaismotu spuldzi.

Viens konkrēts šīs ķēdes formas pielietojums ir parādīts nākamajā attēlā.

Šā dizaina mērķis būtu aizstāt mehānisko pārslēgu balstītu rotaļlietu bāku, rotaļu automašīnas signālu vai jebkuru citu identisku lietojumu, kurā atkārtoti pulsējošs gaismas avots ir vēlama. Izmantojot 6V LED lampu, strāvas padevi var uzturēt minimālu.

Kondensatori C1 un C2 tiek izvēlēti ar būtiskām vērtībām, piedāvājot atkārtotu laika intervālu aptuveni 1 sekundes ieslēgšanas un 1 sekundes izslēgšanas režīmā.

Ķēde var darboties, izmantojot barošanu no 3V līdz 6V, tomēr 6V spuldze, iespējams, būs nepieciešama, lai pienācīgi apgaismotu spuldzi un pievilcību.

Darba strāva, iespējams, tiek iegūta no esoša akumulatora, kas jau ir izmantots sistēmā, lai pārvietotos ar motoru vai kādu citu uzdevumu.

5) Dubultlampas mirgojošā ķēde

Šo dubultās lampas mirgojošo ķēdi, kā parādīts, varētu ievietot izturīgā korpusā, lai darbinātu divu 12 voltu 6 vatu lampu komplektu, ko pēc tam varētu izmantot “negadījumu” gadījumos, naktī novietojot ierīci uz sagrautās automašīnas jumta. reizes.

Cits pieteikums parasti ir brīdināt ātruma pārsniegšanas vadītājus kamēr vadītājs nomaina sabojātās automašīnas riteni.

Šajā dizainā tiek izmantoti pāris TIP32 tranzistori, tomēr varētu izmēģināt arī citus variantus, ja tie ir atbilstoši novērtēti lampas strāvai. Izmantojot 12V 6W lampas, kolektora strāva var būt aptuveni 500 mA.

Lukturu apgaismojums parasti ir visizteiktākais, ja tie ir atdalīti aptuveni 1 pēdas vai vairāk attālumā, iespējams, blakus vai viens otram.

6) Metronomu shēma

Metronoms ir ierīce, kas periodiski nodrošina ērču vai sitienu skaņu, un tās funkcija ir noteikt pareizu tempu jebkurai mūzikas izrādei.

Šādi strādājot, tas nodrošina vienmērīgu ritmu, lai nodrošinātu, ka mūziķis apmācības laikā nemaina mūzikas ritmu, turklāt tas palīdz noteikt precīzu izpildes ātrumu.

Kad runa ir par ātrām un izaicinošām bitēm, izpildītājam var būt nepieciešams vingrināties atbilstošā tempā. Audioierakstā var būt norādītais ātrums attiecībā uz noteiktā ilguma piezīmju daudzumu minūtē.

Vai arī melodijas pašā augšdaļā vai sākumā var identificēt vienu no vairākiem audio terminiem, kas raksturo pareizo ātrumu.

Šīs terminoloģijas ietver no lēnāka līdz ātrākam ātrumam un simbolizē noteiktu sitienu daudzumu minūtē. Visbiežāk pieprasītie ir norādīti zemāk:

Izmantojot diagrammā norādītos detaļu numurus, var novērot, ka ķēdi ir iespējams noregulēt no aptuveni 44 sitieniem minūtē un 200. Tos var izmērīt sekundēs.

Samazinoties R1 vērtībai, palielināsies maksimālais frekvences diapazons.

To savukārt var iestatīt caur VR1 minimālajai pretestībai. Tāpat, palielinot norādīto pretestību vērtības, tiek pazemināta periodiskā frekvence.

7) Mini klavieru shēma

Minano vai mini-klavieres faktiski rada ērģelēm līdzīgas notis , kas ir bagāti ar harmoniku un ir diezgan patīkami dzirdēt. Šāda veida mūzikas instruments varētu izrādīties ļoti jautrs.

Tas, iespējams, perioda laikā var radīt tikai vienu signālu, kas racionalizē uzstāšanos, jo tajā nav iesaistīti nekādi akordi vai vajadzība uzcelt vairākas melodijas vienlaicīgi.

Atgriezeniskā saite caur kondensatoru C1 pāri kolektoram 2N2222 un BC547 bāze ir atbildīga par svārstību ģenerēšanu.

Kondensatora vērtība nosaka ķēdes frekvenci, kuru var mainīt pēc vēlēšanās. R1 vērtību nevar mainīt, jo tā ir jānosaka ar minimālo nepieciešamo vērtību, nodrošinot augstāko frekvences piezīmi.

Lai iegūtu zemākas frekvences vai melodijas, dizainā tiek pievienoti vairāki pielāgojumi A, B, C, D, sākotnējo iestatījumu veidā.

Frekvence samazināsies, jo tiek palielināta iepriekš iestatītās pretestības pielāgošana.

Apmēram 2 oktāvu kalibrēšana, pamatojoties uz vidējo C, būtu diezgan laba, un tā aptvers frekvences no 128 līdz 512 herciem. Jūs faktiski atradīsit piemērotu frekvenču diapazonu sortimentu, iespējams, populārie ir standarta un koncerta piķis.

Šajos diapazonos pretestības vērtība 100K uz iepriekš iestatīto parasti būs diezgan pietiekama.

Tastatūra

Iepriekš redzamajā diagrammā ir attēlota mini klavieru tastatūra ar nedaudz vairāk par vienu oktāvu.

Lai praktiski ieviestu tastatūru, pārliecinieties, ka taustiņi atrodas vismaz 25 mm attālumā viens no otra un bez asām malām.

8) Vilciena kontroliera modeļa shēma

Šo ķēdi var izmantot barošanas sprieguma kontrolei, un tādējādi to var izmantot aptumšojošas līdzstrāvas spuldzes vai ātruma kontrolei, piemēram, vilcienu modeļos.

Iepriekš redzamajā attēlā parādīta būtiskā shēma, kas parasti būs pietiekama lielākajai daļai vilciena modeļa vadība . VR1 ir piestiprināts pāri līdzstrāvas padeves līnijai, un tā pielāgošana ļauj iestatīt jebkuru vēlamo spriegumu pirmā PNP 2N2907 pamatnē.

Abi tranzistori ir savienoti kā Dārlingtona pāris lai palielinātu pāra pieaugumu un samazinātu VR1 pašreizējo slodzi. Tas nodrošina, ka pirmā PNP bāzes strāva var vienkārši nepārsniegt 0,1 mA, savukārt otrā PNP TIP32 strāvu var vadīt virs 5 mA. O

The seko šī PNP BJT izstarotāja spriegums tā mainīgais bāzes potenciāls, lai otrā tranzistora bāzes spriegumu kontrolētu tieši tādā pašā veidā.

Tā rezultātā tiek iegūts produkts, kas precīzi seko var variē un atkārto mainīgu izejas spriegumu visā TIP32 kolektorā.

Tādējādi katla iestatījums nosaka izejas spriegumu, kuru var mainīt no 0 līdz barošanas līmenim ar 1,2 V kritumu, kas ir standarta novirzes kritums abiem kopā esošajiem PNP.

9) Mainīga barošanas ķēde

Ļoti ērta maza barošanas ķēde ar pilnībā regulējams izejas spriegums tieši no zemākā iespējamā sprieguma var redzēt iepriekš.

The transformators atkāpjas ieejas tīkla maiņstrāva līdz vajadzīgajam zemsprieguma maiņstrāvai, ko pēc tam tilta taisngriezis izlīdzina līdzvērtīgā līdzstrāvā.

Zenera diode ZD1 nodrošina nepieciešamo izejas regulējumu. Šī zenera novirze tiek iegūta, izmantojot D5, un ar to saistītās daļas. C3 un C4 ir izvietoti, lai filtrētu viļņus.

VR1 darbojas kā a potenciālais dalītājs , kas ļauj lietotājam izmantot vēlamo potenciālu TR2 tranzistora pamatnē. Tā kā TR1 un TR2 ir savienoti kā izstarotājs sekotājs , jebkurš spriegums, kas parādās TR2 pamatnē, tiek atkārtots pie TR1 kolektora.

Tas nozīmē, ka, pielāgojot VR1, TR1 izeja arī pielāgo ekvivalentu sprieguma daudzumu pāri izejas spailēm. Tomēr, tā kā minimālais izstarotāja kritums a Darlingtona tranzistors ir aptuveni 1,2 V, izstarotāja izeja vienmēr atpaliks ar šo 1,2 V vērtību un parādīs izejas kritumu par 1,2 V līmeni.

C1 un C2 darbojas kā elektroniskais izlīdzināšanas tīkls un palīdz noņemt no ķēdes visa veida traucējumus un troksni.

Būdams tīri lineārs, TR1 var uzrādīt ievērojamu apkures daudzumu, jo palielinās starpība starp ieeju un izeju.

Nozīme, ja VR1 ir pielāgots, lai iegūtu 3 V izejā, un ieeja ir 24 V no transformatora, tad TR1 var izkliedēt milzīgu enerģijas daudzumu, lai kompensētu ieejas / izejas starpību.

Slēdzis S1 tiek ieviests, lai novērstu šo situāciju un palīdzētu lielā mērā kontrolēt izkliedi. Tāpēc, strādājot ar zemākām izejas korekcijām, ieteicams pārslēgt S1 uz centrālo krānu, lai ieejas / izejas starpība tiktu samazināta par 50%, kas arī samazina TR1 izkliedi par 50%.

10) vienkārša melu detektora shēma

Melu detektora sīkrīks var būt tāds, kas atklāj jebkādas izmaiņas mūsu ādas vadītspēja , līdz ar to lietotājs ar šo melu detektoru spēj apstiprināt, vai meli ir no mērķa, par kuru ir runa.

Šis dizains faktiski ir paredzēts tikai eksperimentāliem mērķiem, un tas var nebūt pārāk uzticams, lai nodrošinātu garantētus rezultātus.

Tam ir pāris svarīgi faktori. Viens, melu noteikšanas ierīces izmantošana likumā nekad netiek uzskatīta par derīgu metodi.

Otrs iemesls ir tāds, ka, tā kā ķēde ir atkarīga no apsūdzētās personas mitruma līmeņa, tas dažkārt var dot maldinošus rezultātus, jo persona var būt faktiski nevainīga, bet psiholoģiska nespēka dēļ var stipri svīst, liekot skaitītājam norādīt uz nepareizu melu noteikšanu.

Pretestība pie X kopā ar R1 ietekmē noteiktu kolektora strāvas lielumu pirmajam tranzistora posmam.

Tā rezultātā samazinās potenciāls visā R2, un tas attiecīgi ietekmē arī otrā tranzistora pakāpes bāzes potenciālu.

VR1 ļauj noregulēt PNP izstarotāja spriegumu tā, lai skaitītājam ietu tikai vēlamais minimālais kolektora strāvas daudzums.

Šim pielietojumam var izmantot 1mA, FSD tipa kustīgo spoles skaitītāju. R4 nodrošina, ka strāva uz skaitītāju nekad nepārsniedz nedrošus rezultātus.

Ar atbilstošu pielāgošanu un iestatīšanu melu detektoru var uzstādīt tā, ka pat neliels mitruma daudzums testa punktos var izraisīt ievērojamas mērītāja novirzes.

11) Melu detektors ar audio izejas ķēdi

Šī ir vēl viena melu detektora shēma, kas izejas rezultātu apstrādei izmanto austiņas vai nelielu skaļruni. Tā atkal ir konfigurēta tranzistora astable shēma ģenerēt noteiktu toņu frekvenci uz pievienotā skaļruņa.

Tomēr, tā kā šo frekvenci tieši nosaka RC elementi pie divu tranzistoru bāzes kolektora, kļūst iespējams mainīt izejas signālu, mainot viena no tranzistoru bāzes pretestību.

The ādas pretestība novietojot starp punktiem, X pārveido ādas pretestību mainīgā tonī uz austiņām. Augstāka ādas pretestība sāk izvadi, lai uz skaļruņa austiņām ģenerētu zemas frekvences periodiskus klikšķa un klikšķa impulsus.

Šī signāla biežums palielinās, palielinoties ādas mitrumam, iespējams, apsūdzētā melu dēļ. Tas ļauj lietotājam saprast patiesības līmeni, ko runā apsūdzētais.

12) Automātiskā masta gaisma

Tas ir vienkārši automātiskā masta gaismas ķēde katru dienu rītausmas laikā automātiski izslēgs pievienoto lampu un ieslēgs, kad iestāsies nakts.

Darbības princips ir vienkāršs. Iepriekš iestatītais VR1 iestatījums un LDR pretestība attīsta potenciālu saistītā BC547 pamatā.

VR1 ir noregulēts tā, lai šis potenciāls būtu minimāls, kamēr dienas laikā LDR ir pietiekami daudz gaismas.

Tas savukārt izraisa to, ka spriegums otra tranzistora pamatnē ir ievērojami zems, tā ka tas paliek izslēgts, kā arī saglabā releju un lampu izslēgtu.

Kad iestājas atbilstoša tumsa, palielinās LDR pretestība, kā rezultātā proporcionāli palielinās potenciāls divu tranzistoru pamatnēs, līdz tie ieslēdz releju un lampu. Cikls attiecīgi atkārtojas katru dienu un nakti.

Šeit lampa ir zemsprieguma lampa, ko izmanto ar transformatora zemsprieguma maiņstrāvu, tomēr ar maiņstrāvu darbināmu spuldzi var izmantot arī, atbilstoši vadot releja kontaktus un lampu ar maiņstrāvas tīkla līniju.

Gaismas aktivizēta lampa bez releja

Ja nevēlaties iekļaut releju un vēlaties izmantot līdzstrāvas lampu vai LED lampu paredzētajai automātiskajai dienas nakts lampas aktivizēšanai, tādā gadījumā var izmēģināt šādu vienkāršu konfigurāciju.

Darba process ir līdzīgs iepriekšējai shēmai, izņemot releju, kas tiek aizstāts ar TIP122 tranzistoru un līdzstrāvas spuldzi vai LED lampu.

13) Vienkārša domofona shēma

Šis domofona ķēde nodrošina divvirzienu komunikāciju visās izvēlētajās vietās vai telpās, no augšas uz leju vai mājās, vienkārši nospiežot pogu no abiem galiem. Turklāt tas var būt jautrs tālrunis skolas bērniem.

Šī shēma var būt noderīga arī kā mazuļa raudoša klausīšanās ierīce. Konstrukcija pamatā sastāv no galvenās vai galvenās sistēmas kopā ar tālu sistēmu, kas savienota ar dubultu vadu pagarinātāju. S1 un S2 ir DPDT spiedpoga, kas sastāv no kontaktiem, kā parādīts parastajā situācijā.

Slēdzis S3 ir galvenā ierīces ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, un S4 darbojas tāpat kā tālvadības ierīces kontakta slēdzis. Lai atvieglotu darbu, S1 / S2 norāda uz izdrukām “Nospiediet, lai zvanītu vai runātu”. S3 ir atzīmēts “Ieslēgts”, un S4 “Nospiediet, lai zvanītu”.

Darbības laikā, kad attālais blakus lietotājs izvēlas sazināties, persona nospiedīs S4. Tas savieno akumulatora negatīvo ķēdi, izmantojot transformatora primāro T1, lai tas ģenerētu atgriezenisko saiti un aktivizētu skaņas signālu galvenajā skaļrunī.

Pēc tam persona, kas rīkojas ar galveno ierīci, nospiež slēdzi S3, lai ieslēgtu domofonu. Šajā situācijā viss, kas tiek runāts par tālvadības skaļruni, tiek pastiprināts un kļūst skaidri dzirdams virs galvenā skaļruņa.

Lai sāktu pretēju saziņu, galvenais vienības pusē esošais indivīds aktivizē slēdžus S1 / S2, kuru dēļ viņa skaļrunis darbojas kā mikrofons.

Pēc tam pastiprinātā balss tiek nogādāta tālvadības ierīcē, lai pabeigtu saziņu.

T1 un T2 ir mazi audio transformatori ar attiecību 1: 5, kas nozīmē, ja primārā puse pagriežas 100, sekundārā puse var būt 500 apgriezienu. Varat arī izmēģināt jebkuru nelielu transformatoru.

14) Audio mikseris ar pastiprinātāja shēmu

Ja jūs meklējat ķēdi, kas sajauks divus audio signālus un izvadē radīs kombinētu signālu, tad iepriekš redzamā 2 tranzistora audio maisītāja shēma, iespējams, darīs darbu jūsu vietā!

Shēma ne tikai sajauc un sajauc divus audio signālus, bet arī paaugstina tos augstākā līmenī, lai to varētu viegli izmantot jaudas pastiprinātāja barošanai.

Tajā ir pāris audio ieejas, kuras tiek pastiprinātas ar atsevišķiem viena tranzistora pastiprinātājiem, kas konfigurēti ar kopīgiem emitētāja pastiprinātājiem. VR1 un VR2 ļauj lietotājam izvēlēties, cik daudz signāla var pārraidīt pāri abām ieejām, lai pareizi sajauktu signālus.

15) Pirms pastiprinātāja ķēde

divu tranzistoru iepriekšēja pastiprinātāja ķēde

Vienkāršs, tomēr ļoti noderīgs maz iepriekšēja pastiprinātāja ķēdes var uzbūvēt, pievienojot tikai pāris tranzistorus. Ierīce viegli palielinās 1mV signālu līdz 100mV vai pat augstāk. Tādējādi tas ir ļoti ērts, lai pastiprinātu ārkārtīgi mazus signālus, kurus nevar tieši izmantot ar jaudas pastiprinātāju.

Šis priekšpastiprinātājs piedāvā ļoti augstu ieejas pretestību. Tas bieži ir būtisks aspekts, strādājot ar jebkuru augstas precizitātes produktu. Izeja piedāvā zemu pretestību un var būt saderīga ar gandrīz visiem jaudas pastiprinātājiem ar pietiekami labiem rezultātiem.

Sasniegto pastiprinājumu zināmā mērā nosaka oriģināls tranzistors, kā arī piegādes avota līmenis, tomēr jūs varat sagaidīt, ka tas būs aptuveni 30 dB.

Projektā mēs varam redzēt atgriezeniskās saites cilpu pāri, viens izmanto R3 un R5, kas piestiprināti pie pirmās tranzistora bāzes, bet otrs tiek ieviests caur R6, lai izstarotu.

Norādītie lielumi ir ieteicamās vērtības, jo tie papildus nosaka līdzstrāvas darbības apstākļus abiem posmiem. 250k potenciometrs tiek izmantots kā skaļuma regulators ieejā.

16) pretestības bufera ķēde (pretestības saskaņošanas posms)

Audio ķēdēs bieži kļūst svarīgi integrēt divus posmus, kas nav savienojami vai kuriem ir atšķirīgi pretestības līmeņi. Tas var radīt ievērojamus zaudējumus, ja tie ir savienoti tieši bez buferu posma.

Iepriekš mums šim nolūkam bija transformatori, taču tiem ir savi trūkumi. Transformatori var piesaistīt troksni un troksni arī pēc pienācīgas ekranēšanas. Turklāt transformatori var būt apjomīgi un dārgi.

Vēl viena ātra pretestības saskaņošanas metode ir augstas vērtības rezistora pievienošana. Bet šī metode var būt ļoti neefektīva, jo tā pretotos faktiskajam signālam, kavējot faktisko pastiprināšanas procesu.

2 tranzistora buferis, kā parādīts iepriekš, triumfē pār šāda veida komplikācijām. Tam ir augsta ieejas pretestība, bet zema pretestības izeja. Šīs bufera ķēdes pieaugums ir ap vienību vai 1, tas nozīmē, ka izeja būs gandrīz tāda pati kā ieeja, pat ja optimālā pretestības atbilstība ir vienāda.

Lieki piebilst, ka šai shēmai jābūt noslēgtai un piestiprinātai pie metāla kastes, lai panāktu nevainojamu skrīningu no ārējiem klaiņojošiem pikapiem. Ja tiek izmantots maiņstrāvas līdz līdzstrāvas adapteris, pārliecinieties, ka ir iekļauta atbilstoša skaņas regulēšana, lai novērstu ar troksni saistītas problēmas.

17) Jaudas pastiprinātāja ķēde

Ja jūs domājat, ka ēka a pienācīgs jaudas pastiprinātājs izmantot tikai divus mazus tranzistorus nav iespējams, tad jūs varat kļūdīties.

Tikai pāris standarta mazu signālu tranzistoru faktiski ir pietiekami, lai izveidotu pietiekami skaļu jaudas pastiprinātāju, kas var atskaņot mūziku pietiekami skaļi, lai to ērti varētu dzirdēt telpā.

Kā norādīts diagrammā, konstrukcijā ir iekļauti divi NPN tranzistori ar lielu peļņu. Audio ievade notiek ar C1 palīdzību. Rezistors R1 dod bāzes slīpuma strāvu šim posmam, R2 darbojas kā kolektora slodze. C2 savieno signālus visā izejas posmā.

Transistora bāzes slīpums izejas stadijā tiek noteikts, izmantojot rezistorus R3 un R4. Šis 2N2222 tranzistors darbojas kā iezemēts kolektora pastiprinātājs, kur kolektors nav īsti pievienots iezemētajai līnijai, drīzāk ir iezemēts attiecībā pret audio signāla variācijām un caur akumulatora negatīvo, kas piedāvā minimālu pretestību.

Vispārīgai lietošanai 15 omu skaļrunis var būt diezgan saprātīgs, tomēr jūs, iespējams, atradīsit, ka skaļruņi līdz aptuveni 75 omi var darboties arī ārkārtīgi labi.

Strāvas patēriņš būs aptuveni no 25 līdz 30 mA, ja tiek pieņemts 15 omu skaļrunis, kas var samazināties līdz 10 vai 15 mA ar 75 omu skaļruni. Šo mazo jaudas pastiprinātāju, izmantojot divus tranzistoru ķēdi, parasti var izmantot arī kā austiņu pastiprinātāju.

Austiņas, kuru augstums ir aptuveni 1,5 k līdzstrāvas pretestība, var darboties ārkārtīgi labi, strāvai samazinoties tikai no 2 līdz 3 mA.

Iepriekš aprakstīto vienkāršo pastiprinātāju var izmantot arī ar skaļruni, kas piestiprināts pie 2N2222 kolektora puses. Šai versijai var būt nedaudz labāks amplifikācijas līmenis nekā izstarotāja puses kolēģim, bet 2N2222 var parādīt nedaudz lielāku izkliedi, un, lai kontrolētu izkliedi līdz drošām robežām, var būt nepieciešams radiators.

Ūdens līmeņa skaņas signāls

divi tranzistora ūdens līmeņa skaņas signāls

Lai padarītu šo vienkāršo dzirdamu, var būt nepieciešami tikai divi tranzistori ūdens līmeņa indikatora ķēde . Kad norādītās zondes nonāk saskarē ar ūdeni, strāva plūst uz BC547 pamatni un iedarbina to. Tas savukārt ieslēdz PNP 2N2907.

Tādēļ skaļrunī tiek nosūtīts sprieguma pieaugums. Runājot par induktīvo slodzi, skaļrunis reaģē ar negatīvu smaili uz BC547 pamatni, kas to uzreiz grūti izslēdz, izmantojot C1. Izslēdzot BC547, tiek izslēgts arī 2N2907 un skaļrunis.

Situācija atjauno ķēdes sākotnējo statusu, un BC547 atkal iegūst iespēju ieslēgties, un cikls ātri atkārtojas, radot skaļruņa asu signālu.

Divi tranzistora fiksatori

Iepriekš parādītā mini aizbīdņa ķēde, izmantojot pāris tranzistorus, var būt ļoti noderīga lietojumprogrammās, kurām nepieciešama releja fiksēšana, reaģējot uz īslaicīgu sprūdu. Ja ieejā tiek piemērots īslaicīgs pozitīvs sprūda, tranzistori papildina un vada kopā ar releju. Tajā pašā laikā atgriezeniskās saites spriegums caur R3 sasniedz T1 pamatni, kas pastāvīgi fiksē tīklu un releju pat pēc ievades sprūda noņemšanas. R1 un R3 var būt 100K, R2, R4 var būt 10K, tranzistors attiecīgi var būt BC547 un BC557 T1 un T2.

C1 jābūt 10uF / 25V, un vēlams, lai tas būtu novietots pāri T1 pamatnei / izstarotājam.

Mazs 2-tranzistoru invertors

Invertori tiek atzīti par lieljaudas blokiem, kuriem galvenokārt nepieciešamas sarežģītas konfigurācijas un detaļas. Tomēr, pārsteidzoši, a vienkāršs invertors ar samērā labu jaudu var izveidot, konfigurējot tikai pāris jaudas tranzistorus, kā parādīts iepriekš. Strāvas jauda var būt pat 120 vati, ja izmantotā akumulatora nominālā vērtība ir 12 V 30 Ah, un transformatora precizitāte ir 10 ampēri.

Ceru, ka jums tie patika

Tātad šīs bija dažas divas tranzistoru ķēdes, kuras var izmantot dažādiem noderīgiem ķēžu pielietojumiem un izstrādājumiem.

Tranzistori, kad viņi ir vieni, var izskatīties niecīgi, neaizsargāti un nedaudz nenozīmīgi, bet, apvienojoties, tie kopā izaug par milzīgiem dizainiem, kas spēj paveikt milzīgus uzdevumus.

Pat tikai pāris no tiem spēj apvienot un ļaut lietotājam sasniegt interesantas shēmas ar milzīgu potenciālu un daudzpusību. Ja jums ir vairāk norādījumu par to, kā izmantot divus tranzistorus, lai izveidotu kaut ko jaunu, komentāru lodziņš gaida jūsu vērtīgos datus.




Pāri: Vienkāršas shēmas, izmantojot IC 7400 NAND Gates Nākamais: Ultraskaņas kaitēkļu atbaidīšanas shēma