Co je to tranzistor BC547 a jeho aplikace

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů





The polovodičové zařízení jako tranzistor je jeden druh spínače, který ovládá elektricky. Skládá se ze tří terminálů, jako je i / p, o / p a kontrolní linka. Tito jsou jmenováni jako emitor (E), sběratel (C) a základna (B). Tranzistor funguje jako přepínač i jako zesilovač pro převod vln ze zvuku na elektroniku. Tranzistory mají menší rozměry, dlouhou životnost a mohou pracovat se zdroji nízkého napětí. První tranzistor byl navržen s Ge (germanium). V moderní elektronice je základním stavebním kamenem a používá se v různých elektrických a elektronických systémech. Tento článek pojednává o přehledu fungování tranzistoru BC547 a jeho aplikacích.

Co je to tranzistor BC547?

Tranzistor BC547 je NPN tranzistor . Tranzistor není nic jiného než přenos odporu, který se používá k zesílení proudu. Malý proud základnové svorky tohoto tranzistoru bude řídit velký proud vysílače a základních svorek. Hlavní funkcí tohoto tranzistoru je zesílení i přepínání. Maximální zesilovací proud tohoto tranzistoru je 800 A.




bc547-tranzistor

bc547-tranzistor

Podobné tranzistory jsou jako BC548 a BC549. Tento tranzistor pracuje s pevným stejnosměrným napětím v preferované oblasti jeho charakteristik, která se nazývá předpětí. Série tohoto tranzistoru lze dále rozdělit do tří skupin na základě aktuálního zisku, jako jsou BC547A, BC547B a BC547C.



Konfigurace pinů tranzistoru BC547

Tranzistor BC547 obsahuje tři piny, které obsahují následující.

Konfigurace bc547-tranzistor-pin

Konfigurace bc547-tranzistor-pin

  • Pin1 (kolektor): Tento pin je označen symbolem „C“ a tok proudu bude veden přes terminál kolektoru.
  • Pin2 (Base): Tento pin ovládá předpětí tranzistoru.
  • Pin3 (vysílač): Proud je dodáván přes svorku emitoru

Tranzistor pracuje jako zesilovač, zatímco v aktivní oblasti zesiluje napětí, proud a výkon v různých konfiguracích. Obvod zesilovače používá tři konfigurace, které zahrnují následující.

  • Společný zesilovač emitoru (CE)
  • Společný kolektorový zesilovač (CC)
  • Společný základní (CB) zesilovač

Z výše uvedených tří konfigurací je nejpoužívanější konfigurací CE.


Pracovní stavy tranzistoru

Pracovní stavy tranzistoru BC547 zahrnují následující.

  • Předpětí
  • Reverzní zkreslení.

V režimu dopředného zkreslení jsou dva terminály jako emitor a kolektor propojeny, aby umožňovaly tok proudu skrz něj. Zatímco v režimu zpětného zkreslení neumožňuje tok proudu skrz něj, protože funguje jako otevřený spínač.

Funkce

Mezi vlastnosti tranzistoru BC547 patří následující.

  • Zisk stejnosměrného proudu (hFE) = 800 A
  • Trvalý Ic (kolektorový proud) = 100 mA
  • VBE (emitor-základní napětí) = 6V
  • IB (základní proud) = 5 mA
  • Polarita tranzistoru je NPN
  • Přechodová frekvence je 300 MHz
  • Je k dispozici v polovodičovém obalu jako-92
  • Ztrátový výkon je 625 mW

Schéma tranzistoru BC547

Dotykový spínač ZAP / VYP pomocí tranzistoru BC547 je uveden níže. Okruh se aktivuje, jakmile je do obvodu přivedeno napájení. Jakmile je obvod napájen, relé se vypne. Terminál základny tranzistoru Q3 je tedy vysoký v celém rezistoru R7, aby se udržel v mezním stavu.

Touch-Switch-Circuit-using-BC547

touch-switch-circuit-using-bc547

Když je spínač S2 zapnutý, tranzistor Q4 začne vodit a relé „L3“ může být blokováno. Terminál základny tranzistoru Q3 bude zatažen dolů a poté bude blikat LED L2, což znamená, že napájení je ZAPNUTO. Tranzistor Q4 je ZAPNUTÝ kvůli napětí na kolektorové svorce tranzistoru Q3 pomocí odporu R8

Když vypínač S1 je na okamžik stisknuto, svorka základny tranzistoru Q3 bude vytažena nahoru, potom se L2 vypne kvůli roztahovací základně tranzistoru Q4 v celém odporu R8, takže relé L3 bude vypnuto.

Bezpečnostní opatření tohoto tranzistoru

Opatření tohoto tranzistoru zahrnují následující.

  • Pro dlouhodobý provoz tranzistoru v obvodu je velmi důležité, aby nezvyšoval zátěž o více než 100 mA.
  • Napětí na tranzistoru by nemělo překročit 45 V DC.
  • Základní odpor by měl být použit pro zajištění potřebného proudu určeného k nasycení.
  • Udržujte teplotu od + 150 ° C do -65 ° C.
  • Při připojování obvodu vždy ověřte tři svorky tranzistoru, jinak může dojít ke snížení výkonu a poškození obvodu.

Aplikace

Mezi aplikace tranzistoru BC547 patří následující.

  • Tento tranzistor BC547 se používá pro všeobecné použití, je široce používán a používá se jako alternativa i jako náhrada různých druhů tranzistorů. Lze jej tedy použít v různých elektronických obvodech
  • Maximální přechodová frekvence BC547 je 300MHz, takže bude dobře fungovat v RF obvodech.
  • Zesílení proudu
  • Zvuk Zesilovače
  • Přepínání zatížení<100mA
  • Tranzistorové páry Darlington
  • Řidiči jako LED ovladač, ovladač relé atd.
  • Zesilovače jako audio, signál atd.
  • Darlingtonský pár
  • Rychlé přepínání
  • PWM ( Modulace šířky pulzu )

Tyto tranzistory se používají k sestavení různých elektrických a elektronických obvodů, které zahrnují následující.

  • Poplachové obvody
  • LED obvod blikače
  • Ukazatel hladiny vody
  • Senzorové obvody
  • Obvody audio předzesilovače
  • RF obvody
  • Dotykový spínací obvod
  • Obvod snímače tepla
  • Alarm citlivý na vlhkost
  • Blokovací obvod
  • Obvod pouličního osvětlení
  • Ovladač relé založený na jednom kanálu
  • Údaj o úrovni hlasitosti

Jedná se tedy o BC547 tranzistor a je to NPN BJT. K zesílení proudu se obvykle používá tranzistor. Malé množství proudu na svorce základny tranzistoru bude řídit vysoký proud na svorkách kolektoru a emitoru tranzistoru. Tyto tranzistory se používají speciálně pro přepínání a zesilování. Nejvyšší zisk proudu je 800A. Zde je otázka, jaké jsou výhody BC547?