Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Created August 30, 2017 06:20
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save anonymous/4116bc8b993eb0dab60f84f851fba1fc to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/4116bc8b993eb0dab60f84f851fba1fc to your computer and use it in GitHub Desktop.
Режим работы схемы

Режим работы схемы


Режим работы схемы



Биполярные транзисторы: схемы включения. Схема включения биполярного транзистора с общим эмиттером
Биполярный транзистор
Режимы работы и схемы включения биполярных транзисторов


























Приветствую вас дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о биполярных транзисторах и информация будет полезна прежде всего новичкам. Транзисторы бывают в основном двух видов: Поэтому в этой статье мы рассмотрим исключительно биполярные транзисторы а о полевых транзисторах я расскажу в одной из следующих статей. Биполярный транзистор это потомок ламповых триодов, тех что стояли в телевизорах 20 -го века. Триоды ушли в небытие и уступили дорогу более функциональным собратьям — транзисторам, а точнее биполярным транзисторам. Но на электрических схемах они выглядят простенько и всегда одинаково. Это изображение транзисторов еще называют УГО Условное графическое обозначение. Причем биполярные транзисторы могут иметь различный тип проводимости. Есть транзисторы NPN типа и PNP типа. Для n-p-n транзистора электроны идут уже от коллектора к эмиттеру и управляются базой. В итоге приходим к тому, что для того чтобы в схеме заменить транзистор одного типа проводимости на другой достаточно изменить полярность приложенного напряжения. Или тупо поменять полярность источника питания. У биполярных транзисторов есть три вывода: Думаю, что по УГО будет сложно запутаться, а вот в реальном транзисторе запутаться проще простого. Выводы транзистора звонятся как два диода, соединенные в общей точке в области базы транзистора. Думаю после экспериментов с мультиметром будет более понятно. А сейчас мы попробуем разобраться как работает транзистор. Я не буду вдаваться в подробности внутреннего устройства транзисторов так как эта информация только запутывает. Лучше взгляните на этот рисунок. На этом изображении человек посредством реостата управляет током коллектора. Он смотрит на ток базы, если ток базы растет то человек так же увеличивает ток коллектора с учетом коэффициента усиления транзистора h21Э. Если ток базы падает, то ток коллектора также будет снижаться — человек подкорректирует его посредством реостата. Эта аналогия не имеет ничего общего с реальной работой транзистора, но она облегчает понимание принципов его работы. Для транзисторов можно отметить правила, которые призваны помочь облегчить понимание. Эти правила взяты из книги П. Из этой формулы можно выразить основное свойство транзистора — небольшой ток базы управляет большим током коллектора. Его также обозначают как. Исходы из выше сказанного транзистор может работать в четырех режимах:. Для понимания того как работает транзистор нужно рассматривать конкретные схемные примеры, поэтому давайте рассмотрим некоторые из них. Транзистор в ключевом режиме это один из случаев транзисторных схем с общим эмиттером. Схема транзистора в ключевом режиме применяется очень часто. К этой транзисторной схеме прибегают к примеру когда нужно управлять мощной нагрузкой посредством микроконтроллера. Ножка контроллера не способна тянуть мощную нагрузку, а транзистор может. Получается контроллер управляет транзистором, а транзистор мощной нагрузкой. Ну а обо всем по порядку. Основная суть этого режима заключается в том, что ток базы управляет током коллектора. Причем ток коллектора гораздо больше тока базы. Здесь невооруженным взглядом видно, что происходит усиление сигнала по току. Это усиление осуществляется за счет энергии источника питания. Для транзисторных схем напряжения не играют большой роли, важны лишь токи. Поэтому, если отношение тока коллектора к току базы меньше коэффициента усиления транзистора то все окей. В этом случае даже если к базе у нас приложено напряжение в 5 вольт а в цепи коллектора вольт, то ничего страшного не произойдет, транзистор будет покорно переключать высоковольтную нагрузку. Чтож, теперь давайте попробуем рассчитать значение базового резистора. Мы не знаем сопротивления лампочки, но мы знаем рабочий ток лампочки мА. Чтобы транзистор открылся и обеспечил протекание такого тока, нужно подобрать соответствующий ток базы. Ток базы мы можем корректировать меняя номинал базового резистора. Ток который нам нужен известен. Осталось выбрать из ряда резисторов конкретное значение и дело в шляпе. Теперь вы наверное думаете, что транзисторный ключ будет работать так как нужно? Ответ может быть да а может и нет. Лампочка в том случае погаснет, когда потенциал резистора будет равен потенциалу земли. Если же резистор просто отключен от источника напряжения, то здесь не все так однозначно. Чтобы такого эффекта не происходило делают следующее. Когда база подключена к какому-либо напряжению, то транзистор работает как надо, резистор Rбэ ему не мешает. На этот резистор расходуется лишь малая часть базового тока. В случае, когда напряжение к базе не приложено, происходит подтяжка базы к потенциалу земли, что избавляет нас от всяческих наводок. Вот в принципе мы разобрались с работой транзистора в ключевом режиме, причем как вы могли убедиться ключевой режим работы это своего рода усиление сигнала по напряжению. Ведь мы с помощью малого напряжения в 5В управляли напряжением в 12 В. Отличительной чертой схемы с общим коллектором от схемы с общим эмиттером вариант с транзисторным ключем является то, что эта схема не усиливает сигнал по напряжению. Что вошло через базу, то и вышло через эмиттер, с тем же самым напряжением. Действительно допустим приложили к базе мы 10 вольт, при этом мы знаем что на переходе база-эмиттер высаживается где-то 0,,7В. Выходит что на выходе на эмиттере, на нагрузке Rн будет напряжение базы минус 0,6В. Получилось 9,4В, одним словом почти сколько вошло столько и вышло. Убедились, что по напряжению эта схема нам сигнал не увеличит. А вот оказывается эта схема обладает другим очень важным свойством. Схема включения транзистора с общим коллектором усиливает сигнал по мощности. Мощность это произведение тока на напряжение, но так как напряжение не меняется то мощность увеличивается только за счет тока! Ток в нагрузке складывается из тока базы плюс ток коллектора. Но если сравнивать ток базы и ток коллектора то ток базы очень мал по сравнению с током коллектора. Получается ток нагрузки равен току коллектора. И в результате получилась вот такая формула. Эмиттерный повторитель обладает еще одним очень ценным качеством — высоким входным сопротивлением. Это означает, что эта транзисторная схема почти не потребляет ток входного сигнала и не создает нагрузки для схемы -источника сигнала. Для понимания принципа работы транзистора этих двух транзисторных схем будет вполне достаточно. А если вы еще поэкспериментируете с паяльником в руках то прозрение просто не заставит себя ждать, ведь теория теорией а практика и личный опыт ценнее в сотни раз! Если вы живете где-нибудь на окраине и о подобных магазинах не слышали как я раньше то остается последний вариант — заказать транзисторы в интернет- магазине. Я сам частенько заказываю радиодетали через интернет-магазины ведь в обычном оффлайн магазине может чего-нибудь просто не оказаться. Впрочем если вы собираете устройство чисто для себя то можно не париться а добыть из старой, отслужившей свое техники и так сказать вдохнуть в старый радиокомпонет новую жизнь. Чтож друзья, а на этом у меня все. Все, что планировал я сегодня вам рассказал. Если остались какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях, если вопросов нет то все равно пишите комментарии, мне всегда важно ваше мнение. Кстати не забывайте, что каждый кто впервые оставит комментарий получит подарок. Также обязательно подпишитесь на новые статьи, потому что дальше вас ждет много интересного и полезного. Друзья, обязательно подписывайтесь на обновления! Подписавшись вы будете получать новые материалы себе прямо на почту! И кстати каждый подписавшийся получит полезный подарок! Подключения базы-эмиттера-коллектора транзистора остаются прежними. Если кому интересно, могу помочь практическими советами по радиотехнике: You can use these tags: Главная Обратная связь Все статьи блога Реклама Об авторе. Биполярный транзистор 9 сентября, 2 коммент. Узнавайте О Новых Статьях По Почте. Как выпаять микросхему из платы паяльником? Трансформатор напряжения Операционный усилитель для чайников Как работают диоды и что такое диодный мост? Электронный конструктор Знаток — то что нужно новичку. Оставить комментарий Нажмите, чтобы отменить ответ. Как делать платы Как паять Как пользоваться мультиметром Книга "Искусство схемотехники" Программатор громова Мигалка — мультивибратор Электрический ток, напряжение Печатные платы на заказ Операционный усилитель для чайников Биполярный транзистор для чайников. Главная Контакты Все статьи блога Реклама Об авторе. Ру Радиолюбительский сайт Владимира Васильева - Авторский блог посвящённый электронике и радиолюбительскому творчеству. Печатные платы на заказ. Операционный усилитель для чайников. Биполярный транзистор для чайников.


Схемы включения и режимы работы транзистора


При повреждении одной или нескольких рельсовых цепей на перегоне нормальная смена направления исключается. В этом случае предусмотрен вспомогательный режим, позволяющий изменить направление движения при отсутствии контроля свободности перегона. Вспомогательный режим смены направления является весьма ответственным действием, так как ДСП может ошибиться и развернуть перегон при его фактической занятости. В связи с этим, смена направления вспомогательным режимом производится с участием дежурных по двум соседним станциям под контролем поездного диспетчера после проверки установленным порядком фактической свободности перегона. Изменение направления производится одновременным нажатием нормально запломбированных кнопок дежурными двух соседних станций. На станции, устанавливаемой на отправление станция Б , нажимается кнопка ЧОВ, а на станции, устанавливаемой на прием станция А , кнопка ЧПВ. При нажатии кнопки ЧОВ возбуждается реле ЧОВ, контактами которого к линии Н-ОН подключается реле вспомогательной смены направления НВСН. За счёт электромагнитной энергии, накопленной обмотками реле направления перегонных установок, при возбуждении реле ЧОВ может кратковременно притянуть якорь реле НВСН, что привело бы к смене направлении движения без необходимой проверки нажатия кнопки ЧПВ на станции, устанавливаемой на прием. Для исключения такой возможности реле НВСН подключается к линии через тыловые контакты медленно действующего на отпускание якоря реле НЗП. Реле НЗП выполняет дополнительные функции обратного повторителя реле ЧОВ. Для проверки нормальной работы реле НЗП в качестве обратного повторителя реле ЧОВ, в цепь возбуждения реле ЧОВ включен фронтовой контакт реле НЗП. Реле ЧПВ на станции, стоявшей на отправление, возбуждается кратковременно за счет разряда конденсатора емкостью мкф после обесточивания реле ЧСНО и ЧСН, чем фиксируется нажатие кнопки ЧОВ на станции, стоящей на приеме, и подает импульс питания в линию Н-ОН на реле НВСН станции приема. Одновременно реле ЧПВ возбуждает реле Ч13П и ЧЗП, так как контакт реле ЧЗП в цепи реле ЧСН будет участвовать в смене направления после посылки прямого импульса смены направления со станции приема. На станции приема, возбудившись, реле НВСН от тока обратной полярности замыкает цепи возбуждения реле НВКП и НВ. Через фронтовой контакт возбудившегося реле НВКП срабатывает реле НПКП и замыкает цепь реле НВ, возбуждение которого произойдет без нажатия кнопки смены направления НСН и возбуждения реле НСН в обход фронтового контакта реле контроля свободности перегона НКП. С этого момента схема подготовлена к смене направления движения. После разряда конденсатора и обесточивания реле ЧПВ на станции отправления обесточивается реле НВСН и ЧОВ на станции приема. Цепь реле направления восстанавливается и происходит обычный цикл смены направления. Питание на реле НСН1, НСН2 в обход контакта обесточенного реле НЗП подается через контакт нажатой кнопки ЧОВ реле НЗП после прохождения цикла смены направления не может возбудиться из-за нарушения цепи контроля свободности перегона при повреждении рельсовых цепей и в других случаях. Эта тема принадлежит разделу: Перспективные системы интервального регулирования движения поездов филиал федерального государственного бюджетного Уральский государственный университет путей сообщения Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вспомогательный режим работы схемы. Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:. Аппаратура тональных рельсовых цепей Путевые генераторы ГП3 и ГП4. Путевой генератор предназначен для выработки АМ — сигнала соответствующей частоты, предназначенного для питания ТРЦ, а также для регулирования уров. Генератор ГП3 питает две смежные рельсовые цепи. Общие положения Система АБТЦ предназначена для применения на однопутных и двухпутных участках железных дорог с нормальным и пониженным сопротивлением балласта при любом виде тяги. К станционным устройствам относятся: Общие положения Автоматическая блокировка с централизованным размещением аппаратуры АБТЦ , разработанная ГТСС на основе реле электромагнитного типа и рельсовых цепей переменного тока тональной частоты, имеет знач. В ней полностью исключены все релейные схемы, формирование и обработка сигналов ТРЦ переведены на цифровую основу, задачи инте. АЛСН и АЛС-ЕН Целостность и свободность рельсового пути контролируются при помощи рельсовых цепей, вместо которых, в отдельных случаях, могут использоваться устройства счета осей. В системе АБТЦ-М испол. Управление проходными светофорами Показаниями путевых светофоров управляют при помощи блоков БУСС блок управления светофором станционный , устанавливаемых на станциях, и блоков БУСП перегонный , размещаемых в трансформаторных ящи. Смена направления движения на перегоне При условии полного освобождения перегона имеется возможность смены направления движения. Под полным освобождением подразумевается отсутствие занятых или ложно свободных РЦ, заблокированных запреща. Основным принципом построения безопасных схем И является применени. Аппаратура КЭБ-1 Генератор кодовый ГК-КЭБ. ГК-КЭБ предназначен для работы в составе кодовой автоблокировки на электронной элементной базе КЭБ, обеспечивает выработку кодовых сигналов для рельсов. Она отличается отсутствием электромагнитных реле и других электромеханически. КЛУБ-У выполнено на микропроцессорной базе. Напольные устройства САУТ-ЦМ При выборе мест установки точек САУТ-ЦМ рис. В новой схеме в. Подпитка проводов К-ОК током обратной полярности. В этом случае ток обратной полярности вычитается из тока прямой полярности от источника питания станции отп. Основные положения Традиционно для подачи извещения на переезд, расположенный на перегоне, использовались рельсовые цепи автоблокировки. Такое техническое решение, несмотря на его очевидную экономическую выгоду, имее. Схема управления сигнализацией для четного пути двухпутного перегона представлена на рисунках 6. Реле схем имеют следующее назначение: Информация в виде рефератов, конспектов, лекций, курсовых и дипломных работ имеют своего автора, которому принадлежат права. Поэтому, прежде чем использовать какую либо информацию с этого сайта, убедитесь, что этим Вы не нарушаете чье либо право. Что будем делать с полученным материалом: Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях: Все темы данного раздела: Сигналы приемных конц Общие положения Система АБТЦ предназначена для применения на однопутных и двухпутных участках железных дорог с нормальным и пониженным сопротивлением балласта при любом виде тяги. В ней полностью исключены все релейные схемы, формирование и обработка сигналов ТРЦ переведены на цифровую основу, задачи инте АЛСН и АЛС-ЕН Целостность и свободность рельсового пути контролируются при помощи рельсовых цепей, вместо которых, в отдельных случаях, могут использоваться устройства счета осей. Этот блок устанавливае Смена направления движения на перегоне При условии полного освобождения перегона имеется возможность смены направления движения. Основным принципом построения безопасных схем И является применени Аппаратура КЭБ-1 Генератор кодовый ГК-КЭБ. В этом случае ток обратной полярности вычитается из тока прямой полярности от источника питания станции отп Основные положения Традиционно для подачи извещения на переезд, расположенный на перегоне, использовались рельсовые цепи автоблокировки. Подпишитесь на Нашу рассылку. Новости и инфо для студентов Свежие новости Актуальные обзоры событий Студенческая жизнь. Соответствующий теме материал Похожее Популярное Облако тегов. О Сайте Рефераты Правила Пользования Правообладателям Обратная связь.


Игрушки связанные крючком мк
Сколько ккалв пикше
Засол помидор холодным способом
Как подсоединить люстру 4 провода
Маршрут 91 маршрутки ульяновск
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment