Eenvoudige manieren om een transistor te gebruiken: 14 stappen (met afbeeldingen)

Inhoudsopgave:

Eenvoudige manieren om een transistor te gebruiken: 14 stappen (met afbeeldingen)
Eenvoudige manieren om een transistor te gebruiken: 14 stappen (met afbeeldingen)
Anonim

Een transistor is een elektrisch apparaat dat een elektrische stroom kan versterken en versterken. Transistors kunnen ook als schakelaars fungeren en verschillende elektrische stromen in- en uitschakelen. Om te zien hoe transistors werken, kun je er een gebruiken om een eenvoudige elektrische schakelaar te construeren en te bedienen. U kunt alle materialen die u nodig heeft gemakkelijk vinden in een elektronicawinkel.

Stappen

Deel 1 van 3: De transistor en weerstanden plaatsen

Gebruik een transistor Stap 1
Gebruik een transistor Stap 1

Stap 1. Koop een BJT-transistor, een breadboard, weerstanden en andere benodigdheden

Bezoek een plaatselijke elektronicawinkel om de items op te halen die je nodig hebt om een eenvoudig circuit te bouwen. Koop een soldeerloze breadboard met 830 verbindingspunten en 1 LED-lamp. Zoek de 470Ω-weerstanden en koop een kleine doos (je hebt maar 2 afzonderlijke weerstanden nodig). Pak ook een rol massief koperen aansluitdraad op. Koop ten slotte een batterij van 9 volt.

Er zijn veel verschillende soorten transistors en de Bipolar Junction Transistor (BJT) is een van de meest populaire stijlen. Het is ook vrij eenvoudig te gebruiken en is een goede optie voor iedereen die nieuw is met het werken met transistors. Een BJT-transistor werkt door een kleine elektrische stroom te ontvangen en deze om te zetten in een veel grotere stroom

Gebruik een transistor Stap 2
Gebruik een transistor Stap 2

Stap 2. Identificeer de pinnen op uw transistor

Je BJT-transistor heeft een plastic kop met 3 kleine metalen pinnen die uit 1 uiteinde steken. Houd de transistor zo vast dat de voorkant (met de tekst erop) naar u toe is gericht. Met de transistor in deze positie is de meest linkse pin de emitter, de centrale pin is de basis en de meest rechtse pin is de collector.

Deze 3 pinnen hebben elk een andere functie, dus het is belangrijk om ze correct te identificeren

Gebruik een transistor Stap 3
Gebruik een transistor Stap 3

Stap 3. Steek de transistor in het breadboard

Met de voorkant van de transistor nog steeds naar u toe gericht, steekt u elk van de 3 metalen pinnen in een apart gat in het breadboard. Kies 3 aangrenzende gaten in een willekeurig deel van het breadboard. Steek de zender in het meest linkse gat, de basis in het centrale gat en de collector in het meest rechtse van deze 3 gaten.

  • Dit kan wat delicaat werk vergen, aangezien elk van de gaten in het breadboard slechts ongeveer is 132 inch (0,79 mm) breed.
  • Een breadboard is een ongeveer 10 in x 6 in (25 cm x 15 cm) stuk plastic met elektrische bedrading tussen de afzonderlijke gaten. Het wordt vaak gebruikt in elektrische experimenten met transistors, omdat er elektrische stroom zal lopen tussen alle metalen elementen die op het breadboard zijn aangesloten.
Gebruik een transistor Stap 4
Gebruik een transistor Stap 4

Stap 4. Plaats de twee 470Ω-weerstanden in de breadboard-gaten in de buurt van de transistor

Elk van de weerstanden bestaat uit een dikke, met plastic beklede staaf met aan beide uiteinden een dunne draad. Buig deze draden totdat ze zich in een hoek van 90 graden van het lichaam van de weerstand bevinden. Steek vervolgens de draden in de gaten in het breadboard. Vanwege de grootte van de weerstanden moeten de gaten zowel in de breedte als in de lengte ongeveer 6 van elkaar verwijderd zijn.

  • Plaats de eerste weerstand aan de rechterbovenkant van de transistor binnen 2-3 gaten van die waarin de transistor zich bevindt. Plaats vervolgens de tweede weerstand aan de linkeronderkant van de transistor, ook binnen 2-3 gaten van de locatie van de transistor.
  • Weerstanden helpen de stroom van elektrische stroom te vertragen en opnieuw te richten. Ze worden gebruikt in eenvoudige circuits om te voorkomen dat de bedrading en de LED-lamp oververhit raken. Weerstanden zien eruit als een stuk draad van 5,1 cm met een plastic buis van 2,5 cm in het midden.

Deel 2 van 3: De LED-lamp aansluiten

Gebruik een transistor Stap 5
Gebruik een transistor Stap 5

Stap 1. Identificeer de draden op de LED-lamp

Een standaard LED-lamp bestaat uit de lamp zelf en 2 snoeren (dunne draadfilamenten). Een van de draden is de kathode en de andere is de anode. Identificeer de kathode door de kortste kabel te vinden. De anode is dan de langere leiding. Inspecteer ook het oppervlak van de lamp zelf en kijk of deze een indicatie geeft van welke welke is.

  • Wanneer u de LED aansluit, sluit u de anode altijd aan op de positieve kant van het circuit. Als u de anode per ongeluk op de negatieve kant van het circuit aansluit, werkt het circuit niet en gaat de LED niet branden.
  • LED-lampen branden helder wanneer ze worden gevoed met slechts een kleine hoeveelheid elektrische stroom.
Gebruik een transistor Stap 6
Gebruik een transistor Stap 6

Stap 2. Plaats de LED-lamp en sluit deze aan op de transistor

De LED moet zich direct rechts van de transistor bevinden om het circuit te laten functioneren. Steek de 2 draden door 2 aangrenzende gaten in het breadboard. Sluit vervolgens de kathodekabel aan op de collectorpen van de transistor.

Om de kathodekabel aan te sluiten op de transistorpin, draait u eenvoudig de 2 draden samen onder het breadboard. Maak 2-3 wendingen om ervoor te zorgen dat er elektriciteit tussen de draden kan stromen

Gebruik een transistor Stap 7
Gebruik een transistor Stap 7

Stap 3. Sluit 1 weerstand aan op de LED

Sluit de eerste weerstand die u hebt geplaatst aan op de positieve (rode) stroomrail die langs de dichtstbijzijnde lange rand van het breadboard loopt. Bevestig de tweede draad van de eerste weerstand aan de anode van de LED. Sluit de tweede weerstand die u hebt geplaatst aan op de basis (centrale pin) van de transistor.

Maak de verbinding stevig door de weerstandsdraden 2-3 keer rond de draden waarop u ze aansluit te buigen

Deel 3 van 3: Bedrading van het transistorcircuit

Gebruik een transistor Stap 8
Gebruik een transistor Stap 8

Stap 1. Knip 4 stukken draad van een haspel met aansluitdraad

Je hebt deze draadsegmenten nodig om de onderdelen van je circuit met elkaar te verbinden. Gebruik een paar draadknippers om een stuk draad van 7,6 cm af te knippen. Snijd vervolgens nog 2 segmenten, elk ongeveer 15 cm lang. Knip tot slot 1 kort stuk draad van 2 in (5,1 cm) lang af.

Als je geen draadknipper hebt, koop dan een paar bij een plaatselijke hardware- of elektronicawinkel

Gebruik een transistor Stap 9
Gebruik een transistor Stap 9

Stap 2. Aard de zender op de negatieve stroomrail

Om te kunnen functioneren, moet uw circuit worden geaard. Steek 1 uiteinde van de draad door een breadboard-gat in de buurt van je transistor en wikkel het 2-3 keer om de emitterdraad. Steek vervolgens het andere uiteinde van de draad in een breadboard-gat dat is aangesloten op de negatieve stroomrail.

Identificeer de negatieve vermogensrand van het breadboard door deze visueel te inspecteren. Beide lange randen van het breadboard hebben zowel een negatieve als een positieve rail. De negatieve rail zal altijd vergezeld gaan van een “–” teken en zal blauw of zwart zijn

Gebruik een transistor Stap 10
Gebruik een transistor Stap 10

Stap 3. Steek beide 6 in (15 cm) draadsegmenten in het breadboard

Buig de laatste 12 inch (1,3 cm) van de 2 lange draadsegmenten, zodat deze in een hoek van 90 graden staat met de rest van de draad. Steek 1 uiteinde van beide draden in breadboard-gaten in de buurt van de transistor. Steek het andere uiteinde van beide lange draadsegmenten in de gaten aan het uiteinde van het breadboard.

  • Kies gaten in dezelfde rij zodat de 2 lange draden evenwijdig aan elkaar zijn.
  • Vanwege de lengte van de draadsegmenten worden de 2 uiteinden van elk segment ongeveer 25 gaten uit elkaar gestoken.
Gebruik een transistor Stap 11
Gebruik een transistor Stap 11

Stap 4. Sluit 1 van de lange draden aan op de transistor

Zoek de lange draad die zich het dichtst bij de basis van de transistor bevindt. Wikkel onder het breadboard het uiteinde van de draad 2-3 rond de basis van de transistor (de centrale pin).

Als de draden te kort of te stijf zijn om met uw vingers te buigen, gebruik dan een punttang om de draden te buigen

Gebruik een transistor Stap 12
Gebruik een transistor Stap 12

Stap 5. Bevestig de tweede lange draad aan de positieve rail

Wikkel 1 uiteinde van uw korte 2 in (5,1 cm) draadsegment 2-3 keer rond het uiteinde van de tweede lange draad (die niet is aangesloten op de transistor). Doe dit aan het uiteinde dat het verst van de transistor verwijderd is. Buig vervolgens de korte draad en steek het andere uiteinde door een gat in de positieve (rode) rail aan een lange rand van de broodtrommel.

Hierdoor kan de stroom van de batterij naar de LED gaan, zodra u de batterij hebt aangesloten

Gebruik een transistor Stap 13
Gebruik een transistor Stap 13

Stap 6. Sluit de batterij aan op uw circuit

Sluit de 9-volt batterijconnector aan op de positieve en negatieve uitlaatpoorten op de batterij zelf. Haak de negatieve (blauwe) draad rond de negatieve stroomrail aan het uiteinde van het breadboard dat het verst van de transistor verwijderd is. Sluit de positieve (rode) draad die van de 9 volt batterij komt aan op de positieve stroomrail.

De 9 volt adapter bestaat uit een rubberen kop met 2 ontvangers om op de + en – poorten van de batterij te klikken. Merk op dat er 2 draden uit de kop komen: 1 positief (rood) en 1 negatief (blauw)

Gebruik een transistor Stap 14
Gebruik een transistor Stap 14

Stap 7. Raak de 2 lange draden aan om het circuit te activeren

Deze draden worden de "aanraakdraden" genoemd. Gebruik 1 vinger en druk op de 2 aanraakdraden. Zorg ervoor dat u beide tegelijk aanraakt. Druk ze tegen het breadboard en kijk hoe de LED oplicht.

Probeer te experimenteren met verschillende soorten aanraking: licht, zwaar, enz. Afhankelijk van hoeveel druk je op de draden uitoefent, zul je merken dat de LED min of meer fel oplicht

Tips

  • Transistoren zijn erg goedkoop; ze kosten meestal minder dan $ 5 USD. Ze zijn ook relatief eenvoudig te gebruiken in eenvoudige experimenten. Om deze reden zijn ze populair in wetenschappelijke en technische lessen op middelbare scholen, middelbare scholen en technische scholen.
  • Transistors zijn veelzijdige apparaten die op veel manieren kunnen worden gebruikt. Als je meer wilt weten over hoe ze werken en hoe je ze kunt gebruiken, bekijk dan een online tutorial zoals deze:
  • Om met transistors te experimenteren, kunt u ook een gratis online transistorsimulator gebruiken, zoals hier te vinden:
  • Een enkele geheugenchip (zoals je die in je telefoon of computer zou vinden) bevat miljarden kleine, compacte transistors. Transistortechnologie maakt deel uit van wat deze apparaten zo krachtig maakt.

Aanbevolen: