Будет ли работать эта схема, содержащая 2 транзистора?

Моя бабушка то и дело включает внутренний свет в машине, а потом снова забывает его выключить. Она разряжала батарею 5 раз за последние несколько месяцев.

Я изучал, как работают интегральные схемы, и надеюсь в следующем году поступить в университет и изучать информатику. Я думал, что это может быть мой первый проект!

Фонарь имеет 3 положения переключателя:

  • всегда включен
  • горит при открытии двери
  • выключенный

Что я хочу сделать, так это установить зуммер в свет, который будет гудеть, если свет включен и дверь открыта. Я придумал схему, которая, как мне кажется, должна работать. Это первый раз, когда я пробовал что-то подобное, поэтому мне было интересно, видите ли вы какие-либо проблемы с этим или это действительно сработает!

Принципиальная электрическая схема

Если вы думаете, что это сработает, какой тип транзисторов мне нужно купить? Существуют ли разные типы?

Провод «от переключателя» будет под напряжением или нет, в зависимости от того, в каком положении находится переключатель.

Также, если есть лучший способ, не стесняйтесь сказать мне!

Вы измеряли напряжения, которые вы написали в своей схеме? Во многих автомобилях двери замыкаются на массу при открывании.

Ответы (2)

Да, вы на правильном пути, вам просто нужно добавить резисторы ограничения тока базы и коллектора. То, чего вы пытаетесь достичь, называется воротами И. Изображение взято с http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/trangate.html#c1

введите описание изображения здесь

Так зависит ли сопротивление резисторов в точках A и B (основания?) от напряжения, которое передается по проводу к лампочке?
И какой смысл в резисторе 4,7к?
вот немного основ транзистора. небольшой ток на пути база-эмиттер вызывает протекание большого тока по пути коллектор-эмиттер - примерно в 100-200 раз больше. Но вы должны ограничить эти токи, иначе они будут настолько большими, насколько позволяет ваша батарея, и это расплавит транзистор. ток = напряжение/сопротивление. начните с выяснения ваших текущих требований к зуммеру. это определит максимальный ток транзисторов и значения резисторов.
Спасибо. Итак, прав ли я, думая, что разные транзисторы имеют разные ограничения на величину тока, который они пропускают через путь коллектор-эмиттер и путь база-эмиттер?
ах, да, извините, это схема логического уровня, 4,7 там, чтобы напряжение падало на нее и получалось напряжение в точке выхода. что вам нужно, это поставить зуммер последовательно с резистором.
Я видел и другие схемы и всегда задавался вопросом, почему там был этот резистор, но теперь это имеет такой смысл. Если бы это было не так, это было бы в основном короткое замыкание, означающее, что остальная часть платы была бы бессмысленной. Спасибо!
да, это называется током коллектора, током базы и током источника для полевых МОП-транзисторов. начните с определения тока, необходимого для зуммера, затем найдите транзистор, способный обеспечить ток коллектора, вдвое превышающий ток зуммера. Базовый резистор не имеет значения в этой ситуации, вы хотите, чтобы транзистор был полностью включен, поэтому базовый резистор должен быть достаточно большим, чтобы не убить транзистор, но достаточно маленьким, чтобы привести его в состояние насыщения.
ну, в нем есть еще много чего, вы можете творить много волшебства, тщательно подбирая резисторы вокруг транзисторов, вы знаете, компьютеров, спутников и прочего;)
Нет, в этом случае нет смысла в базовых резисторах. Обратите внимание, что оба транзистора используются как эмиттерные повторители. Базовый ток самоограничится. Дополнительное базовое сопротивление приведет только к большему падению напряжения.

у мишеза хорошая схема, но моя лучше! ;-) Серьезно, у него есть несколько недостатков, один из которых заключается в том, что если вы также попытаетесь использовать сигналы ИЛИ таким образом, транзистор может выйти из строя .

Я не уверен, что это было сделано намеренно, но то, что вы нарисовали, представляет собой комбинацию транзистора NPN и транзистора PNP (возможно, это было просто указание на протекание тока):

введите описание изображения здесь

Слева NPN, справа PNP. Стрелка указывает направление тока базы: от базы к эмиттеру для NPN, от эмиттера к базе для PNP. В обоих случаях ток базы вызывает больший ток коллектора, опять же к эмиттеру для NPN, от эмиттера к PNP. Переход база-эмиттер, как его называют, ведет себя как диод: на нем будет 0,7 В, когда через него протекает ток. Мы будем использовать NPN.

Таким образом, ток базы вызовет больший ток коллектора. Насколько больше дано в транзисторе ЧАС Ф Е параметр. Для небольших транзисторов чаще всего от 100 до нескольких сотен, для мощных транзисторов часто не более нескольких десятков. Давайте выберем не такой уж и случайный транзистор, BC337 . Это имеет ЧАС Ф Е между 100 и 600. Это минимум, который нас интересует. И давайте возьмем этот зуммер , которому потребуется 40 мА при 12 В, согласно техническому описанию.

введите описание изображения здесь

Если мы хотим 40 мА от коллектора, и ЧАС Ф Е равно 100, то нам нужно 0,4 мА в базу. Мы перестраховываемся и выбираем 1 мА, посмотрим, что из этого выйдет. Входы A и B находятся на уровне 12 В, когда они хотят включить транзистор. База T2 находится на уровне 0,7 В, поэтому на резисторе R2 есть 12 В - 0,7 В = 11,3 В. Чтобы через него прошел 1 мА, мы применяем закон Ома: V = I × R или R = 11,3 В/1 мА = 11,3 кОм Ом . Мы можем использовать 10k Ом здесь.

Итак, вы делаете вход A высоким, 12 В, и ничего не происходит. T2 хочет потреблять 100 мА, но T1 не сотрудничает. Если мы сделаем то же самое для входа A и T1, тогда будет течь 100 мА. Ну, не совсем. Зуммер потребляет 40 мА при 12 В, это 300 Ом (снова закон Ома). Если мы начнем с 10 мА, это вызовет падение на 3 В (10 мА × 300 Ом ) через зуммер, а коллектор T1 будет на 12 В - 3 В = 9 В. 20 мА дадут 6 В на зуммере и 6 В на коллекторе. И так до 40мА, что дает падение 12В и ноль на коллекторе. Мы не можем увеличить ток дальше, потому что мы находимся внизу с нашим напряжением, мы не можем стать отрицательным. Таким образом, даже если транзистор хочет потреблять 100 мА, он ограничен сопротивлением нагрузки, то есть зуммером. Вот почему вы можете безопасно иметь немного более высокий ток базы, чтобы у нас точно не было слишком маленького тока коллектора.

Чем же эта схема лучше, чем у мышюза ? Здесь мы управляем нагрузкой 12 В с помощью входа 12 В, но вы часто будете видеть, что, например, вход 5 В от микроконтроллера будет переключать реле 12 В. Это вполне возможно с этой схемой. Транзистор не заботится о напряжении коллектора, все, что ему нужно, это ток. (Это не совсем так, напряжение также ограничено, часто до 45 В или 60 В, но есть транзисторы, которые могут коммутировать 1000 В даже при входном напряжении 5 В. Схема
Мышеза не может этого сделать. Если подать на вход 5 В, эмиттер установится на 4,3 В или на 0,7 В ниже.Даже если питание зуммера будет 12 В. Разница в 7,7 В вызовет нагрев транзистора.

Разве автомобильная электрика обычно не подключается к земле? В этом случае схема должна быть наоборот и построена с PNP. Я помню, как создал такую ​​схему для своего брата, используя только диоды и зуммер.
Куда идет выходной кабель в этой цепи? Также я все еще немного сбит с толку, глядя на схему, что изменилось по сравнению со схемой мышюза. Также спасибо за объяснение разницы между NPN и PNP.
@Tom - Да, это сбивает с толку, я удалю это, оно тебе не нужно. В усилителе зуммер будет резистором, и, изменяя ток, транзистор будет изменять выходное напряжение, которое может поступать, например, на динамик. Помните, как я объяснял 10 мА, 20 мА и т. д., как они вызывали падение 3 В, падение 6 В и т. д.
Я так и не понял, в чем разница между вашей схемой и мышюзовской. Схемы мне кажутся идентичными.
У него выход на эмиттере внизу, у моего на коллекторе вверху. Для этого вы делаете базу высокой, чтобы ток протекал от коллектора к эмиттеру и через зуммер. На нижнем эмиттере будет около 11,3 В. Если бы он был выше, вы не получили бы требуемых 0,7 В, и ток прекратился бы. Таким образом, он автоматически останавливается на 11,3 В, и вы должны сделать вход реальным 12 В. В моем случае базовый ток видит только диод 0,7 В, поэтому 0,7 В достаточно, чтобы все заработало. При необходимости зуммер может работать при более высоком напряжении, чего не может другая схема.