BC547 ทรานซิสเตอร์คืออะไรทำงานและการใช้งาน

ลองใช้เครื่องมือของเราเพื่อกำจัดปัญหา





อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ เช่นเดียวกับทรานซิสเตอร์เป็นสวิตช์ชนิดหนึ่งที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า ประกอบด้วยสามขั้วเช่น i / p, o / p และสายควบคุม สิ่งเหล่านี้ถูกตั้งชื่อเป็นตัวปล่อย (E) ตัวสะสม (C) และฐาน (B) ทรานซิสเตอร์ทำงานเหมือนสวิตช์เช่นเดียวกับเครื่องขยายเสียงเพื่อแปลงคลื่นจากเสียงเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ทรานซิสเตอร์ มีขนาดเล็กกว่าอายุการใช้งานยาวนานและสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำได้ ทรานซิสเตอร์ตัวแรกได้รับการออกแบบด้วย Ge (เจอร์เมเนียม) ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่เป็นส่วนประกอบพื้นฐานและใช้ในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ บทความนี้กล่าวถึงภาพรวมของทรานซิสเตอร์ BC547 ที่ทำงานและการใช้งาน

BC547 ทรานซิสเตอร์คืออะไร?

BC547 ทรานซิสเตอร์เป็น ทรานซิสเตอร์ NPN . ทรานซิสเตอร์ไม่ใช่อะไรนอกจากการถ่ายโอนความต้านทานซึ่งใช้สำหรับขยายกระแส กระแสไฟฟ้าขนาดเล็กของขั้วฐานของทรานซิสเตอร์นี้จะควบคุมกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ของตัวปล่อยและขั้วฐาน หน้าที่หลักของทรานซิสเตอร์นี้คือขยายและเปลี่ยนวัตถุประสงค์ กระแสไฟสูงสุดของทรานซิสเตอร์นี้คือ 800A




bc547- ทรานซิสเตอร์

bc547- ทรานซิสเตอร์

ทรานซิสเตอร์ที่คล้ายกันเช่น BC548 และ BC549 ทรานซิสเตอร์นี้ทำงานในแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงคงที่ในบริเวณที่ต้องการของลักษณะซึ่งเรียกว่าการให้น้ำหนัก นอกจากนี้ชุดของทรานซิสเตอร์นี้ยังสามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่มตามอัตราขยายปัจจุบันเช่น BC547A, BC547B และ BC547C



BC547 การกำหนดค่าพินทรานซิสเตอร์

ทรานซิสเตอร์ BC547 ประกอบด้วยหมุดสามตัวซึ่งมีดังต่อไปนี้

bc547-transistor-pin-configuration

bc547-transistor-pin-configuration

  • Pin1 (Collector): พินนี้แสดงด้วยสัญลักษณ์ ‘C’ และการไหลของกระแสจะผ่านเทอร์มินัลตัวรวบรวม
  • Pin2 (ฐาน): พินนี้ควบคุมการให้น้ำหนักทรานซิสเตอร์
  • Pin3 (ตัวส่งสัญญาณ): กระแสไฟฟ้าจ่ายผ่านขั้วปล่อย

ทรานซิสเตอร์ทำงานเป็นแอมพลิฟายเออร์ในขณะที่ทำหน้าที่ในพื้นที่แอคทีฟเพื่อขยายแรงดันกระแสและกำลังไฟฟ้าตามการกำหนดค่าต่างๆ วงจรขยายใช้การกำหนดค่าสามแบบซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

  • แอมพลิฟายเออร์ตัวปล่อยทั่วไป (CE)
  • แอมพลิฟายเออร์ Common Collector (CC)
  • เครื่องขยายเสียงฐานทั่วไป (CB)

จากการกำหนดค่าทั้งสามแบบข้างต้น CE เป็นโครงแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย


สถานะการทำงานของทรานซิสเตอร์

สถานะการทำงานของทรานซิสเตอร์ BC547 มีดังต่อไปนี้

  • ส่งต่ออคติ
  • ย้อนกลับอคติ

ในโหมดอคติไปข้างหน้าขั้วทั้งสองเช่นตัวปล่อยและตัวสะสมจะเชื่อมต่อกันเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ ในขณะที่โหมดอคติย้อนกลับจะไม่อนุญาตให้มีการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้าเนื่องจากทำงานเป็นสวิตช์เปิด

คุณสมบัติ

คุณสมบัติของทรานซิสเตอร์ BC547 มีดังต่อไปนี้

  • กำไรของกระแส DC (hFE) = 800 A
  • Ic ต่อเนื่อง (กระแสสะสม) = 100mA
  • VBE (แรงดันฐานตัวปล่อย) = 6V
  • IB (กระแสฐาน) = 5mA
  • ขั้วของทรานซิสเตอร์คือ NPN
  • ความถี่ในการเปลี่ยนคือ 300MHz
  • สามารถหาได้ในแพ็คเกจเซมิคอนดักเตอร์เช่น -92
  • กำลังไฟ 625mW

BC547 แผนภาพวงจรทรานซิสเตอร์

สวิตช์สัมผัสเปิด / ปิดโดยใช้ทรานซิสเตอร์ BC547 แสดงอยู่ด้านล่าง วงจรจะเปิดใช้งานเมื่อจ่ายไฟให้กับวงจร เมื่อจ่ายไฟให้กับวงจรรีเลย์จะปิดโหมด ดังนั้นเทอร์มินัลฐานของทรานซิสเตอร์ Q3 จึงสูงตลอดทั้งตัวต้านทาน R7 เพื่อรักษาให้อยู่ในสภาพที่ถูกตัดออก

Touch-Switch- วงจรโดยใช้ BC547

สัมผัสสวิตช์วงจรโดยใช้ bc547

เมื่อสวิตช์ S2 เปิดอยู่ทรานซิสเตอร์ Q4 จะเริ่มดำเนินการและสามารถสลักรีเลย์ ‘L3’ ได้ ขั้วฐานของทรานซิสเตอร์ Q3 จะถูกดึงลงด้านล่างจากนั้นไฟ LED L2 จะกะพริบเพื่อแสดงว่าเปิดเครื่อง ทรานซิสเตอร์ Q4 เปิดอยู่เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วตัวเก็บของทรานซิสเตอร์ Q3 โดยใช้ตัวต้านทาน R8

เมื่อไหร่ สวิตช์ S1 ถูกกดชั่วขณะที่ขั้วฐานของทรานซิสเตอร์ Q3 จะถูกดึงขึ้นจากนั้น L2 จะดับลงเนื่องจากฐานดึงลงของทรานซิสเตอร์ Q4 ตลอดทั้งตัวต้านทาน R8 ดังนั้นรีเลย์ L3 จะถูกปิด

ข้อควรระวังของทรานซิสเตอร์นี้

ข้อควรระวังของทรานซิสเตอร์นี้มีดังต่อไปนี้

  • ในการเรียกใช้ทรานซิสเตอร์เป็นเวลานานในวงจรสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคืออย่าเพิ่มโหลดเกิน 100mA
  • แรงดันไฟฟ้าไม่ควรเกิน 45V DC ทั่วทรานซิสเตอร์
  • ควรใช้ตัวต้านทานพื้นฐานเพื่อจัดหากระแสที่จำเป็นสำหรับความอิ่มตัว
  • รักษาอุณหภูมิจากข้างต้น + 150oC ถึง -65 oC
  • ตรวจสอบขั้วทั้งสามของทรานซิสเตอร์ในขณะที่เชื่อมต่อในวงจรเสมอมิฉะนั้นประสิทธิภาพจะลดลงและวงจรอาจเสียหายได้

การใช้งาน

การใช้ทรานซิสเตอร์ BC547 มีดังต่อไปนี้

  • ทรานซิสเตอร์ BC547 นี้ใช้งานทั่วไปใช้กันอย่างแพร่หลายและใช้เป็นทางเลือกและใช้แทนทรานซิสเตอร์ชนิดต่างๆ ดังนั้นจึงสามารถใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
  • ความถี่ในการเปลี่ยนสูงสุดของ BC547 คือ 300MHz เพื่อให้ทำงานได้ดีภายในวงจร RF
  • การขยายกระแส
  • เสียง เครื่องขยายเสียง
  • การสลับโหลด<100mA
  • ทรานซิสเตอร์คู่ดาร์ลิงตัน
  • ไดรเวอร์ชอบ ไฟ LED ไดรเวอร์ไดรเวอร์รีเลย์ ฯลฯ
  • เครื่องขยายเสียงเช่นเสียงสัญญาณ ฯลฯ ..
  • คู่ดาร์ลิงตัน
  • การสลับอย่างรวดเร็ว
  • PWM ( การมอดูเลตความกว้างพัลส์ )

ทรานซิสเตอร์เหล่านี้ใช้ในการสร้างวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

  • วงจรเตือนภัย
  • วงจรไฟกะพริบ LED
  • ตัวบ่งชี้ระดับน้ำ
  • วงจรที่ใช้เซนเซอร์
  • วงจรปรีแอมป์เสียง
  • วงจร RF
  • วงจรสวิตช์ที่ไวต่อการสัมผัส
  • วงจรเซ็นเซอร์ความร้อน
  • สัญญาณเตือนที่ไวต่อความชื้น
  • วงจรสลัก
  • วงจรไฟถนน
  • ไดรเวอร์รีเลย์ตามช่องสัญญาณเดียว
  • การบ่งชี้ระดับเสียง

ดังนั้นนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับ BC547 ทรานซิสเตอร์ และเป็น NPN BJT โดยปกติทรานซิสเตอร์จะใช้สำหรับขยายกระแส กระแสไฟฟ้าจำนวนเล็กน้อยที่ขั้วฐานของทรานซิสเตอร์จะควบคุมกระแสไฟฟ้าสูงที่ขั้วตัวสะสมและขั้วปล่อยของทรานซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์เหล่านี้ใช้เป็นพิเศษสำหรับการเปลี่ยนและการขยายสัญญาณ กระแสสูงสุดที่ได้รับคือ 800A นี่คือคำถามสำหรับคุณข้อดีของ BC547 คืออะไร?