Tabla de contenido:

Haz un par de Darlington usando dos BJT Npn: 9 pasos
Haz un par de Darlington usando dos BJT Npn: 9 pasos

Video: Haz un par de Darlington usando dos BJT Npn: 9 pasos

Video: Haz un par de Darlington usando dos BJT Npn: 9 pasos
Video: Montaje darlington/Darlington complementario (sziklai). Parte I (clase 55) 2024, Noviembre
Anonim
Haz un par de Darlington usando dos BJT Npn
Haz un par de Darlington usando dos BJT Npn
Haz un par de Darlington usando dos BJT Npn
Haz un par de Darlington usando dos BJT Npn
Haz un par de Darlington usando dos BJT Npn
Haz un par de Darlington usando dos BJT Npn

Este instructivo, será todo sobre Darlington Pair y sus aplicaciones. Pasaré en detalle en términos de construcción según el tipo NPN y PNP (¡próximamente! - estad atentos). Vamos a empezar.

Paso 1: Un poco de introducción: par Darlington

Un poco de introducción: par de Darlington
Un poco de introducción: par de Darlington

Par de Darlington; es un nombre que se le da a un conjunto de transistores en cascada, ambos del mismo tipo, digamos NPN o PNP. Esta configuración básicamente amplifica la entrada en la 'base de la configuración' y eso da como resultado una corriente muy grande en el circuito colector del emisor. Esta es una propiedad muy útil, ya que el factor de amplificación o la ganancia de corriente de la configuración es muy grande. Se da de la siguiente manera β (neto) = β1. β2 + β1 + β2 donde, β1 es la ganancia de corriente de uno de los transistores. β2 es la ganancia de otro transistor. β (neto) es la ganancia actual de toda la configuración. β es la relación entre la corriente del colector y la corriente base. β = Ic / IborIc = β. Ib donde, 'Ic' es la corriente de colector y 'Ib' es la corriente de base. Significa que para una corriente de base pequeña, la corriente de colector sería β veces la corriente de base. pero para un par de Darlington, el β es β (neto), que es efectivamente grande (consulte el paso 3), por lo que una corriente de base pequeña da como resultado una corriente de colector muy grande. No se aburra. Ahora veámoslo en funcionamiento.

Paso 2: Equipo;

Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo

1 - Placa de pruebas 2 - Transistores NPN, 547B (x2) 3 - Resistencia de 10kΩ 4 - Resistencia de 100Ω 5 - LED (para verlo en efecto) 6 - Fuente de alimentación (5V o 3V serían suficientes / podría usar una combinación de celdas).7 - don ' No olvide los cables de puente8 - Multímetro con prueba de transistores (hFE)

Paso 3: Montaje: Núcleo; Par Darlington

Montaje: Núcleo; Par Darlington
Montaje: Núcleo; Par Darlington
Montaje: Núcleo; Par Darlington
Montaje: Núcleo; Par Darlington

Comencemos por hacer el par Darlington. Coloque uno de los transistores en la placa de pruebas. Ahora coloque el segundo transistor en la placa de prueba, de modo que los terminales del colector de ambos transistores estén conectados. y el terminal emisor del segundo transistor está conectado a la base del primer transistor. Además, la base del segundo transistor no está conectada a nada y el emisor del primer transistor no está conectado a nada, ese es el par darlington. El núcleo de nuestro circuito aquí. Hecho: los transistores 547B tienen un β de alrededor de 350 más o menos. lo que significa que β (neto) será = 350. 350 + 350 + 350 = 123, 200 lo que significa que para una corriente base de aproximadamente 1μA el colector será 123, 200 veces 1μA que es aproximadamente 123mA más o menos (depende de la eficiencia). Entonces puedes ver cuánto es el factor de amplificación.

Paso 4: La carga: vamos con un LED por ahora

La carga: vamos con un LED por ahora
La carga: vamos con un LED por ahora

Ahora procedamos a conectar el LED. conecte el LED en el lado del colector de la configuración de Darlington. Para estar seguro, conecte una resistencia de 100Ω en serie con el LED, mantendrá el LED a salvo de picos repentinos de voltaje. Conecte el cátodo del LED al colector de la configuración. y conecte la resistencia de 100Ω al ánodo del LED. Ahora la configuración del LED está lista. Vamos a movernos hacia la base de la configuración. Es una buena práctica instalar aquí una resistencia de base de 10kΩ para proteger el transistor (aunque intencionalmente estamos dando una entrada débil en la base.) ¡¡No olvide esto !!

Paso 5: ¡Enciéndelo

¡Enciendelo!
¡Enciendelo!
¡Enciendelo!
¡Enciendelo!

Conecte el terminal positivo de la fuente de alimentación al otro extremo de la resistencia de 100 Ω. y el terminal negativo de la fuente de alimentación al emisor del transistor 1. ¡Está hecho yay!

Paso 6: prueba

Pruebas
Pruebas
Pruebas
Pruebas

Probémoslo, toque el extremo desconectado de la resistencia de 10 kΩ, si todo salió bien. El LED debería encenderse, pero ¿por qué? ¿Por qué se enciende con un simple toque? La respuesta simple es que tocar el cable de la resistencia provoca una descarga muy, muy, muy pequeña, de una mano a otra, del orden de nano amperios a micro amperios. y luego eso es amplificado por el par darlington, lo que resulta en una enorme corriente en el circuito del emisor del colector, lo suficientemente grande como para impulsar un LED o algo más, depende de la fuente de alimentación y su capacidad de entrega.

Paso 7: ¿Qué más?

¿Qué otra cosa?
¿Qué otra cosa?

Este circuito específico es lo suficientemente sensible como para detectar incluso el ruido electromagnético, simplemente conecte un cable lo suficientemente largo al otro extremo de las resistencias de 10 kΩ. El LED debe brillar.

Paso 8: solución de problemas y notas

Utilice el probador de transistores multímetro para verificar e identificar los terminales del transistor. Para evitar soplar el transistor.- si el LED no está tan brillante (lo suficientemente bueno) como dije, y está usando una celda o batería. Entonces existe una buena posibilidad de que la batería se esté agotando.

Recomendado: