Tranzistor jako spínací prvek
Moderátor: Moderátoři
A jakým napětím to budíš ?
Tady bylo zmiňovaných 1,5V, ale 9V baterie není 9V baterie, ze žárovičky se vyklubala jakási zátěž s maximálním odběrem 700mA, takže nevím, co si mám představit pod tím buzením 1,5V ?
KU611 je pro ten proud použitelná bez nějakého "na hraně", když je dostatečně buzená. Aby tam chodil každý tranzistor, tak by mělo být buzení na spodní hranici katalogového zesílení, to je 20x a budící proud by měl být s rezervou cca 35mA. Jak jsem změřil na krabici tranzistorů, tak ani těch mnou navrhovaných 25mA by všem KU611 nestačilo.
S 1k odporem a 1,5V zdrojem buzení to jaksi nefunguje ani náhodou
Tady bylo zmiňovaných 1,5V, ale 9V baterie není 9V baterie, ze žárovičky se vyklubala jakási zátěž s maximálním odběrem 700mA, takže nevím, co si mám představit pod tím buzením 1,5V ?
KU611 je pro ten proud použitelná bez nějakého "na hraně", když je dostatečně buzená. Aby tam chodil každý tranzistor, tak by mělo být buzení na spodní hranici katalogového zesílení, to je 20x a budící proud by měl být s rezervou cca 35mA. Jak jsem změřil na krabici tranzistorů, tak ani těch mnou navrhovaných 25mA by všem KU611 nestačilo.
S 1k odporem a 1,5V zdrojem buzení to jaksi nefunguje ani náhodou
Zdar, samponku proč "shazuješ" technickou úroveň svých (třeba i správných příspěvků) používáním špatného názvosloví. Na odborném foru by se neměl používat ani technický slang v praxi používaný úplně běžně. Čtou to lidé různého stupně znalostí. Když napíšeš "opravdovou betu měřím se žhavením 2A", budou si ti méně znalí třeba myslet, že tranzistor má nějaké žhavení jako elektronka. Prosím dodržuj technické názvosloví. Stačilo, abys napsal: "opravdovou betu měřím při kolektorovém proudu 2A" a bylo by to technicky OK .
Kolektorový proud není u PU120 1,6mA, ale je v rozsahu 5mA podle bety, do báze se pouští 20uA, nebo 50uA.
Pro tranzistory KU je to informace značne k prdu, jelikož mají při malých proudech zanačně rozdílné zesílení, které nemusí správně ukazovat zesílení při pracovním proudu, který od něj vyžadujeme.
Mnohem odpovídající je dát mezi kolektor a bázi ampérmetr a do tranzistoru pustit ze zdroje omezený požadovaný proud, napěťově stačí kolem 3V.
Vidíte hned potřebný proud k buzení a z poměru proudové zesílení v takovém režimu.
Pro tranzistory KU je to informace značne k prdu, jelikož mají při malých proudech zanačně rozdílné zesílení, které nemusí správně ukazovat zesílení při pracovním proudu, který od něj vyžadujeme.
Mnohem odpovídající je dát mezi kolektor a bázi ampérmetr a do tranzistoru pustit ze zdroje omezený požadovaný proud, napěťově stačí kolem 3V.
Vidíte hned potřebný proud k buzení a z poměru proudové zesílení v takovém režimu.
No v zadání je spínání proudu 0,5 až 0,7A. Byl vybrán KU611.
Z katalogu diskrétních součástek Tesla Eltos 1987, str. 328 až 332:
Proudový zesilovací činitel při proudu Ic 0,6A a teplotě 25stC je cca 74 (při teplotě -50stC cca 36 a při teplotě 100stC cca 100).
Tudíž proud báze vychází cca 8mA.
K určení hodnot bázového rezistoru ve spínacím režimu:
Jelikož zde máme rozptyl parametrů, při proudu emitoru 1A je minimální zesilovací činitel 20. Pak je proud báze cca 30mA. Vzhledem k tomu, že jsem na tak nízký zesilovací činitel dosud nenarazil, mělo by 30mA bázového proudu postačovat ke zcela otevřenému tranzistoru.
Pro saturační napětí báze Ube volíme s rezervou 0,8V a dle toho určíme bázový odpor z proudu 30mA a napětí 0,7V - cca 22 ohmů, výkonové zatížení je zanedbatelné.
K diskuzi výše proudový zesilovací činitel (beta) při 25stC:
Ic 1mA - cca 29
Ic 10mA - cca 43
Ic 100mA - cca 63
Ic 1A - cca 72
Ic 3A - cca 54
PS1: pokud tranzistor pojede ve spínacím režimu, odhad tepelné ztráty 0,5W odpovídá teplotě okolí cca 110stC bez přídavného chlazení.
PS2: Pokud při měření protéká tranzistorem proud 0,7A a je na něm napětí 6V, pak výkonová ztráta přesahuje 4W. Tranzistor bez přídavného chlazení při teplotě 25stC trvale nevydrží ani 2,4W. Proto měřit s přídavným chlazením.
Závěr: Pro baterii 1,5V v bázovém okruhu zapojit do série rezistor 22 ohmů pro proudy v kolektoru až 0,7A. KU611 by měla vydržet napětí kolektor - emitor až 50V.
Dík za opravy chyb.
Z katalogu diskrétních součástek Tesla Eltos 1987, str. 328 až 332:
Proudový zesilovací činitel při proudu Ic 0,6A a teplotě 25stC je cca 74 (při teplotě -50stC cca 36 a při teplotě 100stC cca 100).
Tudíž proud báze vychází cca 8mA.
K určení hodnot bázového rezistoru ve spínacím režimu:
Jelikož zde máme rozptyl parametrů, při proudu emitoru 1A je minimální zesilovací činitel 20. Pak je proud báze cca 30mA. Vzhledem k tomu, že jsem na tak nízký zesilovací činitel dosud nenarazil, mělo by 30mA bázového proudu postačovat ke zcela otevřenému tranzistoru.
Pro saturační napětí báze Ube volíme s rezervou 0,8V a dle toho určíme bázový odpor z proudu 30mA a napětí 0,7V - cca 22 ohmů, výkonové zatížení je zanedbatelné.
K diskuzi výše proudový zesilovací činitel (beta) při 25stC:
Ic 1mA - cca 29
Ic 10mA - cca 43
Ic 100mA - cca 63
Ic 1A - cca 72
Ic 3A - cca 54
PS1: pokud tranzistor pojede ve spínacím režimu, odhad tepelné ztráty 0,5W odpovídá teplotě okolí cca 110stC bez přídavného chlazení.
PS2: Pokud při měření protéká tranzistorem proud 0,7A a je na něm napětí 6V, pak výkonová ztráta přesahuje 4W. Tranzistor bez přídavného chlazení při teplotě 25stC trvale nevydrží ani 2,4W. Proto měřit s přídavným chlazením.
Závěr: Pro baterii 1,5V v bázovém okruhu zapojit do série rezistor 22 ohmů pro proudy v kolektoru až 0,7A. KU611 by měla vydržet napětí kolektor - emitor až 50V.
Dík za opravy chyb.
Ale také se tam uvádí zesílení >20 a Ucb 6V, nebo ne ? A kolik to bude u sepnutého tranzistoru při Ucb 0V (a Uce pod 1V) ?rudolf02 píše: Proudový zesilovací činitel při proudu Ic 0,6A a teplotě 25stC je cca 74 (při teplotě -50stC cca 36 a při teplotě 100stC cca 100).
Tudíž proud báze vychází cca 8mA.
To jsou sice divný počty, ale že tomu EKKARovi tolik vadil ten můj odhad 25mArudolf02 píše: Jelikož zde máme rozptyl parametrů, při proudu emitoru 1A je minimální zesilovací činitel 20. Pak je proud báze cca 30mA.
Nejsi ty taky ten "blady faka profešnl workr" ?
22R vyhoví, pokud tam bude spínač a "čerstvá" 1,5V baterie, ale co to bude dělat, když tam bude výstup z nějaké CMOS logiky ? (s vnitřním odporem třeba 100R)
Ty mi dáváš zabrat. Dík za upozornění.
S klesajím napětím svižně padá i zesílení. Je to nelineární. Odhadem 2x, pokud souhlasíš. V saturaci se to dosti mizerně odečítá.
Takže 22 ohmů by mělo být pro typický tranzistor dostatečný. Pro ty s nižším zesílením nebudou zcela v saturaci (na druhé straně rychleji vypnou), pro ty na hranici zesílení by mělo napětí Uce cca 1V, stále to přídavné chlazení nevyžaduje.
Pro jistotu lze bázový odpor snížit na 10 ohmů, z 1,5V baterky to bude odebírat cca 70mA.
Docela by mě zajímaly naměřené hodnoty, pokles zesílení mezi Uce 6V a Uce menším než 1V.
K druhé poznámce:
Zesílení při 1A a při 0,6A se téměř nemění. Pro Ic 0,6A a zesílení 20 mi vychází cca 30mA, počítám se střední hodnotou zadaného proudu.
Omlouvám se za zjednodušování.
S klesajím napětím svižně padá i zesílení. Je to nelineární. Odhadem 2x, pokud souhlasíš. V saturaci se to dosti mizerně odečítá.
Takže 22 ohmů by mělo být pro typický tranzistor dostatečný. Pro ty s nižším zesílením nebudou zcela v saturaci (na druhé straně rychleji vypnou), pro ty na hranici zesílení by mělo napětí Uce cca 1V, stále to přídavné chlazení nevyžaduje.
Pro jistotu lze bázový odpor snížit na 10 ohmů, z 1,5V baterky to bude odebírat cca 70mA.
Docela by mě zajímaly naměřené hodnoty, pokles zesílení mezi Uce 6V a Uce menším než 1V.
K druhé poznámce:
Zesílení při 1A a při 0,6A se téměř nemění. Pro Ic 0,6A a zesílení 20 mi vychází cca 30mA, počítám se střední hodnotou zadaného proudu.
Omlouvám se za zjednodušování.
Je tam pokles, ale pro menší proudy to nedělá tolik.
Tohle je pro tu "typickou" betu 76, ale z těch 200ks co jsem měřil je to asi jen 10%, průměrná je něco přes 50.
Pro ty nejhorší můžu ten bázový proud směle vynásobit 3x
Chtěl jsem z toho vybrat s betou přes 100 a nenašel jsem jedinej
Tohle je pro tu "typickou" betu 76, ale z těch 200ks co jsem měřil je to asi jen 10%, průměrná je něco přes 50.
Pro ty nejhorší můžu ten bázový proud směle vynásobit 3x
Chtěl jsem z toho vybrat s betou přes 100 a nenašel jsem jedinej
- Přílohy
-
- KU611.gif
- (27.89 KiB) Staženo 16 x
Zdar, v nějakém čísle radiového konstruktéra vyšel podrobný výpočet spínacího obvodu s tranzistorem; nevzpomenu si číslo ani ročník kdybych se rozkrájel. Jako "nouzovka" by mohlo posloužit tohle:
http://robodoupe.cz/wp-content/uploads/ ... lopate.pdf
http://robodoupe.cz/wp-content/uploads/ ... lopate.pdf
Aby nám vlákno nespalo, přidávám spínač s moderní součástkou IRF540N.
Takto můžeme spínat i 20A. Namísto R10 připojte žárovku.
Takto můžeme spínat i 20A. Namísto R10 připojte žárovku.
- Přílohy
-
- 150824_spinac.png
- (33.01 KiB) Staženo 18 x