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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Arduinoで最小数のPWMピンを使用しながら複数のRGB LEDを接続しますか?
現在、Arduinoの11、10、9個のPWMピンに接続されているアノードRGBがあります。ただし、プロジェクトにさらに3つのLEDを追加したいのですが、必ずしもすべてのPWMピンを取り上げる必要はありません(まだシールドを取り付けたい)。4つのLEDをすべて接続して、最小数のピンしか使用できないようにする方法はありますか?4つのLEDには12個の抵抗すべてを使用したいことに注意してください。そうすれば、すべてのLEDがまったく同じ動作をします(すべて赤になり、すべて青になるなど)。 これが私のボードが今どのように見えるかです: このプロジェクトに使用できるNTE123APトランジスタが3つあります。 PS .fzzファイルを添付したので、スケマティックイメージを編集したい場合は非常に簡単です。実際、私はこれを初めて使用するので、それはより良くなり、従うのがより簡単になります!:)

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エミッタフォロア付きHブリッジ
現在、磁場の制御が必要な回路をリバースエンジニアリングしています。そのため、回路にはそれぞれD882とB772のペアがあります。PCBトレースは、トランジスタが下の図のように配置されていることを示しています。 この配置は、私にはまったく意味がありません。制御信号のいずれかに電圧を印加すると、コイルではなく両方のトランジスタに電流が流れますか?
10 transistors  coil 

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2N4401の代わりに2N3904を使用するのはなぜですか?
2N3904と2N4401は、すべての仕様で非常に同等の部品のようです。2N4401の方が電流定格が高くなっていますが、それ以外の点では価格やその他すべてがほぼ同じに見えます。両方の部品が複数のメーカーによって製造されているため、100%の普遍的な答えを出すことは明らかに困難です。しかし、言うことができる限り、2N4401の代わりに2N3904を使用する理由はありますか?

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表面実装コンポーネントは、リフローの熱にどのように耐えますが、スルーホールコンポーネントはできませんか?
スルーホールコンポーネントのはんだ付けに関するオンラインチュートリアルをいくつか読んだことがあります。これは、トランジスタとICはデリケートなコンポーネントであり、熱によって簡単に損傷する可能性があることを示しています。したがって、はんだごてをリードに2〜3秒以内で接触させ、はんだ付け時にヒートシンクを使用することをお勧めします。 これは、チュートリアルの1つからの引用です トランジスタなどの一部のコンポーネントは、はんだ付け時に熱によって損傷する可能性があるため、専門家でない場合は、ジョイントとコンポーネント本体の間のリードにクリップで留められたヒートシンクを使用するのが賢明です。ヒートシンクは、はんだごてによって熱が供給されているため、コンポーネントの温度が高くなりすぎるのを防ぐことができます。 しかし、表面実装ICとコンポーネントのはんだ付けに関しては、基板全体と繊細なICをはんだの融点を超える温度に加熱するリフローオーブンを使用することを好む人もいます。 なぜこれらのコンポーネントは揚げられないのですか? 小さなコンポーネントがそのような温度に耐えられるのはなぜですか?大きなスルーホールコンポーネントは、熱を放散するためのより大きな表面を持っていてもできませんか?

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スイッチとして1つのトランジスタだけでなく、「ロードスイッチ」を使用する理由
アプリケーションの切り替えに「ロードスイッチ」を使用する利点を理解しようとしています。 負荷スイッチ(下の図のように)には、仕事をするための2つのトランジスタがあります。同じことをするのに1つのトランジスタ(bjt / fet)を使用できないのはなぜですか?

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このLED照明トランジスタ回路の理解に役立つ
この回路をリファレンスデザインからシミュレーションしましたが、それがどのように機能するのか、またはそのようなものをどのように設計するのかについては、完全にはわかりません。シミュレーションでは、最大25Vの入力電圧範囲があるにもかかわらず、D1を流れる電流を約5mAで一定に保つように設計されているように見えます。 M1のゲート電圧は約1.6Vに保たれており、BJTのベース電圧は入力電圧が上昇すると上昇します。したがって、電圧が上昇すると、BJTを流れる電流が増加するため、調整可能なインピーダンスのように機能し、ゲート電圧を一定に保つと思います。そうですか? これはあなたがただスパイスでやるようなことですか、それともどこかで明確に定義されていて、私がそれを認識していないある種のカレントミラー回路ですか?

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トランジスタのベース-エミッタ端子間に電圧を維持できないのはなぜですか?
「電子工学-ポール・ホロウィッツ」の最初のページをいくつか読んだばかりです。第2章のトランジスタでは、NPNトランジスタには4つの特性があると述べています(PNPの場合は逆になります)。 2番目のプロパティは言う: ベースエミッタとベースコレクタの回路はダイオードのように動作します。通常、ベースエミッタダイオードは導通しており、ベースコレクタダイオードは逆バイアスされています。 次にそれは言う: 特にプロパティ2の影響に注意してください。これは、ベースがエミッターよりも約0.6から0.8ボルト以上正の場合に大量の電流が流れるため、ベースエミッター端子間に電圧を維持できないことを意味します。 なぜか分かりませんか?ベース-エミッターが導電性ダイオードであるため、ベースからエミッターへの電流が流れるので、2つの端子に電圧を印加できないのはなぜですか。電圧をかけない場合、どうやって電流が流れますか? また、 ベースがエミッタよりも約0.6〜0.8ボルト以上正の場合、膨大な電流が流れるため この説明はどういう意味ですか?ベース・エミッタ端子に電圧がかからないのはなぜですか?

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NPNトランジスタとArduinoを使用して9Vを切り替える
まず、私は電気技師ではないので、ご容赦ください。達成しようとしていることのスケッチはありませんが、うまくいけば説明できます。 私はNPNトランジスタ(具体的には2n2222)を使用しており、以下を実行しています。 9Vバッテリーをトランジスターコレクターに接続します トランジスタベースをArduino PWM出力ピンに接続します(間に1kトランジスタ) 9VバッテリーのアースをArduinoのアースに接続します 100msごとに1ずつ増加するforループ(i = 0-255)を書き込み、analogWrite(PWMOutputPin、i)を実行します。 次に、マルチメーターを使用して、アースとエミッターの脚の間の電圧を測定します。取得しているのは、0〜4.5ボルトの値ですが、バッテリーには約7.68 Vが直接測定されています。 十分な電圧がベースに送られている限り、トランジスタの目的はコレクタとエミッタの間に全電圧を送ることだと思いました。これは正しいです?私は何か間違ったことをしていますか?

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NPNトランジスタをスイッチとして使用
質問する前に、私は電子機器を扱うことに非常に慣れており、自分の問題を説明する方法がよくわからない場合があることを述べておかなければなりません。 デバイスの押しボタンの代わりとして使用しているmsp430マイクロコントローラーのピンを使用しようとしています。msp430は3.3vで、切り替えているデバイスは5ボルトです。私はmsp430のピンをオンにして電流を流すことでボタンの代わりに2n3904トランジスターを使用でき、コレクターからエミッターに電流を流し、うまくいけばボタンを「押す」ことができるという印象を受けました。 これは私の現在の設定です ただし、ピンをオンにしても回路はアクティブになりません。オンボードLEDのジャンパーを接続すると、ピンが機能していることを確認できます。また、ワイヤーを使用してコレクターからベースに5vを接続すると、トランジスターをアクティブにできます。 これを解決するために他にどのような情報が不足していますか?前もって感謝します 編集:コメントを読んだ後、ベースとIOピンの間に4.6kの抵抗を追加し、3vアースと5vアースを接続すると、目立った問題なしにトランジスタを制御できました。ありがとうございました!

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小信号分析とはどういう意味ですか?
私のシラバスは、小信号解析を含むトランジスタアンプについて研究する必要があることを示しています。 小信号解析とは正確にはどういう意味ですか?グーグルで検索しましたが、正確な答えが見つかりませんでした。

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トランジスタをアクティブにするために必要な電圧を効果的に削減するにはどうすればよいですか?
私は基本的に音楽再生デバイスのライン出力(オーディオ出力)を一連のLED(実際には約200のLEDの巨大なストリップ)に接続する回路を構築したので、それらは音楽に合わせて点滅します(インターネットチュートリアル-私は初心者です)。 この回路のシミュレーション – CircuitLabを使用して作成された回路図 私の回路は、ラップトップをオーディオデバイスとして使用すると非常にうまく機能します(回路をその上のヘッドフォンジャックに接続します)。しかし、iPodなどの小さいものを使用すると、ライトがほとんど点灯しません。 ダーリントンペア(下記)を使用してみましたが、問題がさらに悪化します。これが、TIP31Cトランジスタをアクティブにするために必要なベースとエミッタ間のオーディオライン出力が0.7ボルトに達していないことが問題だと私が思う理由です(ダーリントンペアは、アクティブにするために1.4ボルトが必要であることを意味します)。 この回路をシミュレート 私の研究によると、TIP31Cトランジスタの前にオーディオライン出力信号を増幅するには、オペアンプを使用するのが良い方法のようです。誰かが提案することができますか、そしてどの入力に接続する必要がありますか? また、ゲルマニウムトランジスタは、アクティブにするためにベースとエミッタ間で0.3vしか必要としないことも読みましたが、それは役に立ちますか?

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ダイオードとして構成されたトランジスタの使用
トランジスタがダイオードとして接続されている(ゲートがドレインに接続されている)多くの回路に直面しました。これらの回路のいくつかは安全上の理由でそのようなトランジスタを採用していることを知っていますが、他の理由を理解することができませんでした。 私の質問:私が述べたもの以外のダイオードとしてトランジスタを接続する背後に何か理由はありますか?私の同僚の何人かは、それらを使用して高抵抗を実現できると示唆していますが、このような構成()でトランジスタを接続すると、トランジスタが線形領域ではなく飽和領域で動作するようになります。私は正しいですか?Vg= VdVg=VdV_{g} = V_{d}

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合成されたROMコアを使用した単純なテストベンチのシミュレーション
私はFPGAの世界にまったく新しいので、4ビットの7セグメントデコーダーという非常に単純なプロジェクトから始めようと思いました。私が純粋にVHDLで書いた最初のバージョン(それは基本的に単一の組み合わせselectであり、クロックは必要ありません)は機能しているようですが、ザイリンクスISEの「IPコア」の要素を試してみたいと思います。 今のところ、「ISE Project Explorer」GUIを使用しており、ROMコアを使用して新しいプロジェクトを作成しました。生成されるVHDLコードは次のとおりです。 LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.ALL; -- synthesis translate_off LIBRARY XilinxCoreLib; -- synthesis translate_on ENTITY SSROM IS PORT ( clka : IN STD_LOGIC; addra : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); douta : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0) ); END SSROM; ARCHITECTURE SSROM_a OF SSROM IS -- synthesis translate_off COMPONENT wrapped_SSROM …

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モジュラーアナログ回路の数式ソルバー?
アナログ回路を簡単に構築するためのデータベース/プログラムを作ることを考えています。ゼロから何かを作成する努力をする代わりに、私が貢献できるこのようなものがないことを確認したかったのです。頭の中で考えていることを言葉で説明できるかどうか見てみましょう。 このプログラムまたはデータベースを使用すると、回路ブロックのタイプを選択し、回路の必要な仕様を入力できます。次に、ソルバーは、設定された仕様を満たすために必要な抵抗値、コンデンサ値、およびコンポーネントを自動的に決定します。 例はどうですか?次のようなBJTエミッタ接地増幅器を設計するとします。 このようなアンプを設計するとき、私は本当にいくつかのことだけを気にし、常にすべてを実行してすべてを計算したいとは限りません。最大AC電圧、前のステージの出力インピーダンス、正と負のレール電圧、および必要な電圧ゲイン/電流ゲインを入力します。次に、必要な抵抗とコンデンサの値を解決することができ、それが本当にクールな場合は、そのために機能するいくつかのトランジスタを提案します。 免責事項-私は何かを逃したと確信しています... このような単純な回路で、「これは本当に必要なのか」と考えるかもしれません。これに対する私の答えは、実際にはそうではありません。しかし、これらのブロックを選択して接続し、回路全体を設計できるとしたらどうでしょう。私は、ファルスタッド回路シミュレータまたは回路実験室と、これのためのhtmlスクリプトを使用することを考えています。現在、これについては他にも多くのことが頭に浮かびますが、この投稿をシンプルにするために、私はそれらを自分に任せます。 だから、私の全体的な質問は次のとおりです。私が貢献できるこのような他の何かがありますか?これは完全に非現実的ですか?他の誰かがこのようなツールを持っていることに興味がありますか?

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単純なトランジスタスイッチングの例ではLEDがオフになっているはずです
更新 そのため、スイッチを取り外してもLEDはオンのままです(下の画像を参照)。つまり、ベースに接続されているものは何もありません。コレクターにのみ。本に記載されているのと同じ2N2222-331トランジスタを使用しています(実際には、すべてのコンポーネントはhttp://www.makershed.com/Make_Electronics_Components_Pack_1a_p/mecp1.htmで個別に販売されているキットから入手しています)。 私はまた、同じタイプの別のトランジスタを試して、使用しているトランジスタに欠陥がないことを確認しましたが、役に立ちませんでした。 著者がトランジスタのタイプを台無しにした可能性はありますか?これらの種類のケースの少なくとも90%では、著者のエラーではなく、私のエラーです。 「Make:Electronics」を読んでください。トランジスタスイッチングに実験10を実装しようとしています。以下に示す図: 私が抱えている問題は、トランジスタのベースに電圧が印加されていないため、ボタンが押されていないときは理論的にはLEDがオフであるはずの回路が常にLEDをオンにしていることです。 ここで何が悪いのですか?適切なコンポーネント(おそらくプッシュボタンを除く)があり、12V DCを使用していると確信しています。私の推測では、何か間違った方向性を持っていると思いますが、よくわかりません。

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