Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások



Hasonló dokumentumok
Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: A tranzisztor, mint kapcsoló

Bevezetés az elektronikába

Billenő áramkörök Jelterjedés hatása az átvitt jelre

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: FET tranzisztoros kapcsolások

Jelformáló áramkörök vizsgálata Billenő áramkörök vizsgálata (Időkeret: 5óra) Név:

2. ábra: A belső érintkezősorok

Elektropneumatika. 3. előadás

F1301 Bevezetés az elektronikába Térvezérlésű tranzisztorok

Az általam használt (normál 5mm-es DIP) LED maximális teljesítménye 50mW körül van. Így a maximálisan alkalmazható üzemi árama:

A dugaszolható panel. Alkatrészek. A hangszóró

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

TFBE1301 Elektronika 1.

Bevezetés az elektronikába

2. ábra: A belső érintkezősorok

ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: A tranzisztor, mint kapcsoló

ELEKTRONIKA I. TRANZISZTOROK. BSc Mérnök Informatikus Szak Levelező tagozat

MUNKAANYAG. Farkas József. Digitális áramkörök kapcsolásai. Kapcsolási rajzok értelmezése, készítése. A követelménymodul megnevezése:

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján)

Elektronikai technikus Elektronikai technikus

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

Billenőkörök. Mindezeket összefoglalva a bistabil multivibrátor az alábbi igazságtáblázattal jellemezhető: nem megen

Impulzustechnikai áramkörök szimulációja és dokumentálása

Versenyző kódja: 29 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

- elektromos szempontból az anyagokat három csoportra oszthatjuk: vezetık félvezetık szigetelı anyagok

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Boole algebra, logikai kifejezések

Billenőkörök. Billenő körök

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki Intézet Elektrotehnikai - Elektronikai Intézeti Tanszék

T E R M É K I S M E R T E T Ő

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

I M P U L Z U S T E C H N I K A

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

2.9C LCR híd mérőműszer kit dr. Le Hung

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

DR. KOVÁCS ERNŐ TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

Elektronika I. Dr. Istók Róbert. II. előadás

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Scmitt-trigger kapcsolások

Alkatrészek. Hangszóró

Lap 2 Hobby? Nr. 4 --> Tartalomjegyzék

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061)

Conrad mérés és vizsgálat alapvető tanulócsomag

Bevezetés az Arduino mikrovezérlők programozásába

96. ábra Analóg kijelzésű frekvencia- és kapacitásmérő blokkvázlata

7. A csatlakozóérintkezők és a kijelzések áttekintése A 16 csatornás futófényvezérlőnek a következő csatlakozóérintkezői vannak:

Digitális multiméter AX-572. Használati utasítás

A nikkel akkumulátorok időszakos, vagy rendszeres kisütése a gyártók szerint is ajánlott. Ennek megoldásában próbál segíteni az általam készített

Felhasználói kézikönyv

5. Útszelepek ábrázolása, jelölése szimbólumokkal

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT

Versenyző kódja: 31 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Robotkocsi mikrovezérlővel

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: 1. Alapfogalmak, Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás, feszültségosztó

Elektrotechnika Feladattár

Az átkapcsoló. Izzófoglalat E 10 Műszaki adatok: max. feszültség: 42V Izzófoglalat E 14. max. feszültség: 42V

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar január 5.

Rend.sz Többcélú mini mérõmûszer automatikus méréshatár váltással, MN16 modell

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek /V

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Logikai kapuáramkörök

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

A TANTÁRGY ADATLAPJA

Szóbeli vizsgatantárgyak

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

Nikkel akkumulátorok kisütése

Elektronika I. laboratórium mérési útmutató

Felhasználói kézikönyv

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ECO2 ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése

Teljesítményelektronika

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Felhasználói kézikönyv

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Műveleti erősítők - 2. rész

MUNKAANYAG. Tordai György. Kombinációs logikai hálózatok II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

Billenő áramkörök (multivibrátorok)

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Professzionális Analóg Multiméter / MODEL: HD-390A. 1. LEÍRÁS A műszert professzionális és hobby felhasználásra tervezték.

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók

11. Tétel Ismertesse, mutassa be a kisfeszültségű mechanikus vezérlésű kapcsolókészülékeket!

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

- 1 - Tubics József K. P. K. P.


Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Térvezérlésű tranzisztorok (FET)

Infra ismétlõ project

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra).

OMRON DIGITÁLIS IDÕRELÉK H5CX

ACNSEM2 Forgalom irányító lámpa vezérlés 2 lámpához

A kvarc-oszcillátor nem csak a DRM vételre alkalmas, hanem más kísérletekhez is, pl. skálahitelesítéshez és egy kis AM adóval zeneátvitelre is.

Bevezetés az elektronikába

40-es sorozat - Miniatûr print-/ dugaszolható relék A

Irányítástechnika Elıadás. A logikai hálózatok építıelemei

Tartalom. Bevezetés... 9

Feszültségszabályozók

Multifunkciós Digitális Idõrelé

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176

8.B 8.B. 8.B Félvezetı áramköri elemek Unipoláris tranzisztorok

Feszültségszabályozók

Átírás:

Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások 1

Felhasznált irodalom Torda Béla: Bevezetés az elektrotechnikába 2. CONRAD Elektronik: Elektronikai kíséletező készlet útmutatója Colin Mitchell: 200 Transistor circuits F-alpha.net: Monostable multivibrator 2

Be- és kikapcsolási jelenségek soros RC körben Kondenzátor : villamos tér létrehozásával elektromos töltést képes tárolni. Többnyire két elektródából, s a közöttük szigetelő dielektrikumból áll. Legfontosabb jellemzője a kapacitás (C). A kapcitás egysége a Farad (F). A kapacitás 1 F, ha 1 Coulomb töltés 1 V feszültségesést hoz létre a sarkain. Kisebb egységei: mf, µf, nf, pf (1000 a váltószám) Ha t = 0 pillanatban zárjuk a kapcsolót, u K, u R és u C időbeli lefolyása: u K = egységugrás, u R = U g e t τ és u C = U g (1 e t τ) Ahol τ = R C, az ún. időállandó 3

Be- és kikapcsolási jelenségek soros RC körben Kisütés : Ha a feltöltött kondenzátort a soros ellenállással t = t1 pillanatban rövidre zárjuk, egy kikapcsolási tranziens folyamat játszódik le. u K = negatív egységugrás, u R = U g e (t t1) τ és u C = U g (e (t t1) τ) ahol τ = R C, az ún. időállandó 4

Késleltetett kikapcsolás Ez a kapcsolás a CONRAD Elektronik elektronikai kísérletező készletének egyik mintapéldája. A nyomógomb lenyomásakor a LED azonnal kigyullad. A nyomógomb elengedésekor a kondenzátorban tárolt töltés egy ideig még képes fenntartani a nyitó bázisáramot, majd a LED fénye fokozatosan csökkeni kezd, ahogy a kondenzátor kisül. Építési tanácsok: 5 V-os tápfeszültség esetén az ellenállások értékét felezzük meg! PNP tranzisztort is használhatunk, de az áramforrás, a LED és a kondenzátor polaritását ellenkezőjére kell váltani! Ügyeljünk a tranzisztor bekötésére! 5

A késleltető megépítése Az ábrán egy lehetséges elrendezést mutatunk be. Hozzávalók: 1 db NPN tranzisztor (pl. PN2222A) 1 db LED 1 db 100 µf ELKO 1 db nyomógomb 1 db 22 k ellenállás 1 db 1 k ellenállás Dugaszolós próbapanel, áramforrás, vezetékek Link: video a működésről 6

Késleltető - szimuláció A http://www.falstad.com/circuit/ címen elérhető áramkör szimulátor segítségével vizsgáljuk a kapcsolás működését! A kapcsoló zárásakor a kondenzátor feltöltődik, emiatt a nyomógomb elengedése után is világít a LED egy ideig, amíg a kondenzátor ki nem sül. Az ábrán a nyomógomb felengedése utáni állapot látható, amikor a kondenzátor még feltöltött állapotban van. 7

Multivibrátorok Tranzisztoros billenőkörök Bistabil multivibrátor: Két stabil állapota van, amelyeket a nyomógombokkal aktiválhatunk. A két nyomógomb nem lehet egyszerre lenyomva (határozatlan állapothoz vezetne)! Astabil multivibrátor: Nincs stabil állapota, a tranzisztorok egymást indítják (négyszögjel oszcillátor). A működési frekvenciát az RC kör időállandója szabja meg. Monostabil multivibrátor: Egy stabil és egy metastabil állapota van. Nyugalmi állapotban T2 vezet, LED2 világít. A nyomógomb megnyomásakor T1 kinyit, T2 ideiglenesen lezár (metastabil állapot). A kondenzátor kisülése után T2 ismét kinyit, T1 pedig lezár (stabil alaphelyzet). 8

Bistabil multivibrátor Az alábbi ábrán a PN2222A NPN típusú tranzisztorokkal megvalósított kapcsolás egy lehetséges elrendezését mutatjuk be. Figyeljünk rá, hogy a CONRAD építőkészletben található BC547 tranzisztorok bekötése ettől eltérő! Emiatt azokat a rajzon látotthoz képest 180 fokkal elforgatva kell bedugni (C E pozíciócsere). 9

Bistabil multivibrátor- szimuláció A http://www.falstad.com/circuit/ címen elérhető áramkör szimulátor Circuits/Transistors/Multivibrators/Bistable Multivib (Flip-Flop) mintapéldája A set, illetve reset bemetekre kattintva az egér bal gombjával, a kimenetet H (magas), illetve L (alacsony) szintű állapotba billenhetjük. Set = beállítás Reset = helyreállítás H = high L = low 10

Két LED-es villogó (astabil multivibrátor) Kicsit csökkentettük a kapcsolásban szereplő RC tagok időállandóját a gyorsabb villogás érdekében. 9 V-os táplálás 470R helyett a korábbiakhoz hasonlóan 1k értékű ellenállásokat is használhatjuk. Az ábrán a PN2222A NPN típusú tranzisztorokkal megvalósított kapcsolás egy lehetséges elrendezését mutatjuk be. 11

Két LED-es villogó - szimuláció A http://www.falstad.com/circuit/ címen elérhető áramkör szimulátor segítségével vizsgáljuk a kapcsolás működését! Az ábrán az idődiagramokon a Q1 és Q2 tranzisztorok bázis-emitter feszültsége látható. A 669 mv-os értéknél a tranzisztor nyitott, ennél kisebb értékeknél a tranzisztor lezár. A billenések frekvenciáját a kondenzátorok kisülési ideje (RC állandó) szabja meg. 10kΩ * 4µF 0.04 s Ez egy félperiódus ideje 12

Monostabil multivibrátor Nyugalmi állapotban T2 vezet, LED2 világít. A nyomógomb megnyomásakor T1 kinyit, T2 ideiglenesen lezár. A kondenzátor kisülése után T2 ismét kinyit, T1 pedig lezár (stabil alaphelyzet). Figyelem! A BC547 tranzisztor bekötése eltér az általunk használt PN2222A tranzisztorétól! 13

Monostabil multivibrátor- szimuláció A http://www.falstad.com/circuit/ címen elérhető áramkör szimulátor Circuits/Transistors/Multivibrators/Monostable Multivib mintapéldája A nyomógombot a sárga nyilakkal megjelölt időpontokban aktiváltuk. A visszabillenés időpontja független a nyomógomb elengedésének időpontjától. Az idődiagramon Q1 kollektor-emitter feszültsége van kirajzolva. 14

Tranzisztorok lábkiosztása NPN tranzisztor PNP tranzisztor BC547 NPN tranzisztor A fentiekhez képest fordított lábsorrendű! 15