タグ付けされた質問 「transistors」

トランジスタは、信号を増幅して電力を切り替えることができる半導体デバイスです。最も使用されているタイプは、バイポーラ(バイポーラジャンクショントランジスタの場合はBJT)、UJT(ユニジャンクショントランジスタ)およびMOSFET(電界効果トランジスタの場合はFET)です。

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これは現在のミラーですか?
これは、ブーストコンバータのリニアのアプリケーションノートAN-19で見ました。ブーストコンバーター用のエラーアンプです。 Q55とQ56のシンボルが何なのかよくわかりません。私の最良の推測は現在のミラーです。私は正しいですか?

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デジタルマルチメータのhFEのフルフォームとは何ですか?
デジタルマルチメータには、トランジスタチェック機能があり、hFEという用語があります。使い方はわかりませんが、別のWebサイトでは、次のような測定トランジスタのゲイン(「Ic / Ibの比」)であると言わ れています:https://www.quora.com/What-does -hFE-mean-on-a-multimeter;など 。 しかし、知りたいのは、hFEの完全な形式(完全な名前)とは何ですか?


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マイクロチップ上の微細トランジスタはどのように作られますか?
このようなマイクロスケールで数百万のさらに小さなトランジスタを収容できるため、すでに小さいマイクロチップのようなものはどうですか?マシンが非常に小さく機能的なものを作ることができるのは、機械にとってはこのような偉業のようです。たぶん私はこれを過剰に考えているか、理解に欠けていますが、肉眼では見えないが機能する非常に小さなトランジスタをどのように作成できるのでしょうか。どのマシンがこれを行うことができますか?特に60年代。

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負のベース-エミッタ電圧からNPNトランジスタを保護していますか?
BC548トランジスタを使用して、5V RS-232極性信号(論理0 = + 5V、論理1 = -5V)を3.3V TTL極性(論理1 = 3.3V、論理0 = 0V)に変換する回路があります。 NOTゲートを形成するため、RS-232出力がハイのとき、出力がローになり、逆も同様です。 参考までに、RS-232デバイス(GPS受信機)は9600bpsで送信しており、Raspberry PiのUARTに接続されています。 私の回路は次のようになります。 ただし、この構成では、RS-232入力の負電圧により、トランジスタのベース-エミッタ接合の電圧が-5Vになります。BC548の最大Vbeは-6Vですが、ベース-エミッタ接合の負電圧を最小限に抑えてトランジスタを保護したいと思います。 いくつかの検索の後、Raspberry Piフォーラムで、負電圧からトランジスタを保護する次の回路を提案する投稿に出会いました。 回路を構築しましたが、成功しているようです。最低のVbe電圧は約-0.5Vです。私のデジタルマルチメーターは毎秒約5回しか更新せず、より明確に見るためのオシロスコープを持っていませんが、以前は-5V付近で最低のVbe電圧を示していました。 私の質問はこれです: ダイオードが配置されているのはなぜですか?正しく解釈すると、最低のVbeはダイオードの順方向降下と同じになり、グランドから抵抗R1を介して負電圧RS-232ピンに電流が流れることを意味します。ピンへの電流の流れをブロックするために、RS-232入力とR1の間に、またはR1とトランジスタQ1の間にダイオードを配置するのは意味がありませんか? 回路図では、私が使用した1N4148高速ダイオードを使用するように指示しています。1N4148の代わりに1N4001を使用することに不利な点はありますか?9600bpsは、各ビットの長さが約100uSであり、1N4001の典型的な逆回復時間が2uSであることを意味します。1N4148の典型的な逆回復時間は4nSです。1N4148の方がスイッチング速度が速いのは明らかですが、この状況では本当に違いがありますか?

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トランジスタベースの抵抗の計算に助けが必要
Arduinoで使用したい3つの12VDC / 40A自動車用リレー(データシート)があります。私がフォローしているチュートリアルに基づいて(リンク)、トランジスタ、抵抗器、ダイオードが必要です。私は電気技師ではないため、自分が行った部品や計算については不明です。 まず、リレーコイルの抵抗は、データシートあたり90 + -10%オームです。そこで、現在のフローを計算することから始めます。 電圧=抵抗*電流 電流=電圧/抵抗 電流= 12V / 90 オーム電流= 133mA トランジスタの場合、2N3904または2N4401を取得できます。この時点で、トランジスタのベースの抵抗を計算する必要があります。チュートリアルでは次のように hfe = Ic / Ib Ib = Ic / hfe Ib = 0.03 A / 75 Ib = 0.0004 A => 0.4 mA R1 = U / Ib R1 = 5V / 0.0004 A R1 …

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ショットキーダイオードとは何ですか?
ショットキーダイオードとは何ですか?スキーム?シンボル?どこで使用されていますか?どんな種類の回路で使われているのですか?そして何のために使われますか? オンラインで検索しましたが、探しているものが見つかりませんでした。

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マイクロコントローラーを使用してLEDストリップをオンにする
私は60のLEDを持っていて、それはLED ストリップで来ました。1メートルの長さのLEDストリップには、次のものが必要です。 400ミリアンペア 12ボルト これらのLEDをマイクロコントローラーで制御したいです。TIP120とraspberryPiの使用を考えています。 A raspberryPi GPIOピン 50ミリアンペア連続出力することができます。(更新:これは真実ではありません。以下を参照) 私は初心者であり、これを正しく行っているかどうかはわかりません。私の計算はすべてこのブログで読んだものに基づいています。 数学 ベース電流: TIP120のコレクタ電流はlc = 250 * lbなので、1.6 mAのベース電流が必要です。 (1.6mA * 250 = 400) raspberryPiはベース電流に問題がないはずです ベース抵抗: TIP120のベースが飽和状態を維持し、raspberryPiに過負荷がかからないように50 mA未満に保つには、十分に低い抵抗が必要です。 私が言及したブログによると、私はVbe(sat)を調べることで基本抵抗を見つけました。図2を参照してください。 Vbe(sat)がx軸で400である場合、コレクタ電流はy軸で約1.3です。 raspberryPiが3.3ボルトを出力する場合、2ボルトの電圧降下があります (3.3-1.3) 私の計算によると、私は4と40オームR = V / Iの間に抵抗必要があるので、 2 /(0.05 A)= 40オーム 2 /(0.50 A)= 4オーム (:不正、質問の下を参照の更新) 私はまだ自分自身をアマチュアだと考えており、少し頭を抱えています。 これらの計算は正しいように見えますか? TIP120は機能しますか?(その他の提案は歓迎します) 回路図について考慮すべきその他の考慮事項はありますか? 更新 …

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PチャネルMOSFETハイサイドスイッチ
PチャネルMOSFETハイサイドスイッチの消費電力を削減しようとしています。だから私の質問は: この回路を変更して、負荷が何であってもPチャネルMOSFETが常に「完全オン」(三極管/オームモード)になるように変更する方法はありますか? 編集1:オン/オフメカニズムを無視してください。質問は何とか同じままです。MOSFETの電力消費が最小になるように、負荷に関係なくV(sd)を可能な限り最小(P-MOSFET完全オン/オーミックモード)に保つにはどうすればよいですか。 編集2:切り替えられた信号はDC信号です。基本的に、回路はスイッチボタンを置き換えます。 編集3:電圧スイッチ30V、最大電流スイッチ5A。

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2N6027 PUTの構築方法は?
この質問と同様に、プログラマブルユニジャンクショントランジスタ[PUT]の交換が必要です。具体的には、2N6028データシートに記載されている動作をエミュレートしようとしています。しかし、トランジスタを購入するのではなく、通常のトランジスタから独自のものを作りたいと思います。 このページは、誰かが同じ質問をしたMakezineフォーラムで見つけました。これは、回路図を含むedaboardのこのページにリンクしますが、OPが「2つのベースB1 B2」によって何を意味するのか、または次の回路図かどうかはわかりません: 特定のトランジスタが必要であること、または他のバイポーラトランジスタ(BC548Bなど)で代用できるかどうかを示します。 これは好奇心です。機能的なプロジェクトだとは言いませんが、代わりに他のコンポーネントからコンポーネントを構築しようとすることに興味があります。何かを学ぶかもしれませんが、そうでないかもしれません。調べるのを楽しみにしています。私はMake:Electronicsの本を読んでいますが、いくつかの重要な最初の実験ではPUTが必要です。PUTが古いことは知っていますが、好奇心としてこれに興味があります。

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トランジスタの代替品を見つけるにはどうすればよいですか?
BC106と2N3634を使用する回路がありますが、店舗(私が住んでいる場所)で見つけることはできません。同等のトランジスタを見つけるのに役立つウェブサイトはありますか? たとえば、BC106と2N3634を同じように機能する他のものに置き換えたいと思います。任意の提案をいただければ幸いです。

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多くのLEDを駆動するにはどのトランジスタが必要ですか?どのように接続すればよいですか?
トランジスタが信号を増幅することは知っていますが、使用したことはありません。私が持っている、ここで、この設計を、私は15個の各端子に接続されたLEDの代わりに、1を追加します。 LEDに電力を供給するのに十分な強さの電流を達成するのに役立つトランジスタをどのように組み込むことができますか?

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トランジスタの基礎
しばらくの間、何かが私を悩ませてきました。RLCコンポーネント(およびおそらくオペアンプ)よりも複雑なものを含む回路を見ると、前に見た構成でない限り、それが何をしているのかを理解するのに苦労します。 対照的に、RLC回路がどんなに複雑であっても、最終的には理解できると確信しています。 今、RLC回路を分析するとき、私のツールは基本的に V= 私RV=私RV = IR 私= Cdvdt私=CdvdtI = C \frac{dv}{dt} V= L d私dtV=Ld私dtV = L\frac{di}{dt} これらのコンポーネントの並列および直列の組み合わせ(これはキルヒホッフの法則と実際には分離されていないと思うが...) キルホフの法則 だから私が尋ねているのは、より複雑な回路を分析するためにどのツールが不足しているのですか?主に、BJTとFETを含む回路の分析方法を知りたいです。トランジスタには非常に多くの動作モードがあり、それらをすべてまっすぐに保つのは難しいようです。誰もがすべてをレイアウトする良いウェブサイトを知っていますか? ありがとう 編集また、実際には、温度が変化するとようなものがあることに言及したいと思います。私は今のところ気にしません、私はシミュレーションが必要であるというスティーブンに同意しますが、シミュレーションなどで微調整できる回路を設計するのに十分なコンセプトを持つことができるようにしたいですV≠ IRV≠私RV \neq IR


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PUTと通常のトランジスタの違いは何ですか?
プログラマブルユニジャンクショントランジスタと通常のトランジスタの違いは何ですか?Make:Electronicsという本を読んでいますが、そのうちの1つが必要だと書かれています。誰かが、それが何であるかを技術的ではない用語で説明できますか?

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