Hva er BC547 Transistor Working og dens applikasjoner

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





De halvlederanordning som en transistor er en slags bryter som styrer elektrisk. Den består av tre terminaler som en i / p, o / p og en kontrollinje. Disse er navngitt som emitter (E), samler (C) og base (B). En transistor fungerer som en bryter, så vel som en forsterker for å konvertere bølgene fra lyd til elektronisk. Transistorer har mindre størrelse, lang levetid og kan fungere med lavspenningsforsyning. Den første transistoren ble designet med Ge (germanium). I moderne elektronikk er det den grunnleggende byggesteinen og brukes i forskjellige elektriske og elektroniske systemer. Denne artikkelen diskuterer en oversikt over BC547-transistorarbeid og dens applikasjoner.

Hva er en BC547-transistor?

BC547-transistoren er en NPN transistor . En transistor er bare overføring av motstand som brukes til å forsterke strømmen. En liten strøm fra basisterminalen til denne transistoren vil kontrollere den store strømmen til emitter- og baseterminaler. Hovedfunksjonen til denne transistoren er å forsterke samt bytte formål. Maksimal forsterkningsstrøm for denne transistoren er 800A.




bc547-transistor

bc547-transistor

Lignende transistorer er som BC548 og BC549. Denne transistoren fungerer i en fast DC-spenning i det foretrukne området av egenskapene som kalles forspenning. Videre kan serien til denne transistoren deles inn i tre grupper basert på den nåværende forsterkningen som BC547A, BC547B og BC547C.



BC547 Transistor Pin Configuration

BC547-transistoren inkluderer tre pinner som inkluderer følgende.

bc547-transistor-pin-konfigurasjon

bc547-transistor-pin-konfigurasjon

  • Pin1 (Collector): Denne pin er betegnet med symbolet ‘C’ og strømmen vil være gjennom kollektorterminalen.
  • Pin2 (Base): Denne pinnen styrer transistorens forspenning.
  • Pin3 (Emitter): Strømmen forsynes gjennom emitterterminalen

En transistor fungerer som en forsterker mens den fungerer i det aktive området for å forsterke spenning, strøm og kraft i forskjellige konfigurasjoner. Forsterkerkretsen bruker tre konfigurasjoner som inkluderer følgende.

  • Common emitter (CE) forsterker
  • Common collector (CC) forsterker
  • Common base (CB) forsterker

Fra de tre konfigurasjonene ovenfor er CE den mest brukte konfigurasjonen.


Transistors arbeidsstater

Arbeidstilstandene til BC547-transistoren inkluderer følgende.

  • Fremover Bias.
  • Omvendt skjevhet.

I en forspent modus er de to terminalene som emitter og kollektor koblet til for å tillate strøm av strøm gjennom den. Mens det i omvendt forspenningsmodus ikke tillater strøm av strømmen gjennom det fordi det fungerer som en åpen bryter.

Egenskaper

Funksjonene til BC547-transistoren inkluderer følgende.

  • Forsterkningen av likestrøm (hFE) = 800 A.
  • Kontinuerlig Ic (samlerstrøm) = 100mA
  • VBE (emitter-basespenning) = 6V
  • IB (grunnstrøm) = 5mA
  • Transistorens polaritet er NPN
  • Overgangsfrekvensen er 300MHz
  • Den fås i halvlederpakke som-92
  • Kraftspredning er 625mW

BC547 Transistor kretsdiagram

PÅ / AV-berøringsbryteren ved bruk av transistoren BC547 er vist nedenfor. Kretsen aktiveres når strømforsyningen er gitt til kretsen. Når strømmen er gitt til kretsen, går reléet av. Dermed er baseterminalen til Q3-transistoren høy gjennom hele R7-motstanden for å opprettholde i avskåret tilstand.

Touch-Switch-Circuit-using-BC547

berøringsbryter-krets-bruk-bc547

Når S2-bryteren er PÅ, vil Q4-transistoren begynne å lede og reléet 'L3' kan låses. Baseterminalen til Q3-transistoren trekkes nedover, og deretter vil L2-LED blinke for å indikere at strømmen er PÅ. Q4-transistoren er PÅ på grunn av spenningen ved kollektorterminalen til transistoren Q3 ved bruk av R8-motstand

Når byttet S1 trykkes et øyeblikk. Basisterminalen til transistoren Q3 vil bli trukket opp, så vil L2 slå seg av på grunn av Q4-transistorens nedtrekksbase i hele R8-motstanden, slik at reléet L3 blir slått av.

Forholdsregler for denne transistoren

Forholdsregler for denne transistoren inkluderer følgende.

  • For å kjøre transistoren i lang tid i en krets, er det veldig viktig at den ikke øker belastningen mer enn 100 mA.
  • Spenningen skal ikke overstige 45V DC over transistoren.
  • Basemotstanden skal brukes til å gi den nødvendige strømmen beregnet for metning.
  • Oppretthold temperaturen fra + 150oC til -65 oC over.
  • Kontroller alltid transistorens tre terminaler mens du kobler til kretsen, ellers kan ytelsen reduseres og kretsen kan bli skadet.

applikasjoner

Bruk av BC547 transistor inkluderer følgende.

  • Denne BC547-transistoren brukes til generell bruk, mye brukt, og den brukes som et alternativ i tillegg til en erstatning for forskjellige typer transistorer. Dermed kan den brukes i forskjellige elektroniske kretser
  • Den største overgangsfrekvensen til BC547 er 300 MHz, slik at den vil fungere godt innenfor RF-kretser.
  • Forsterkning av strøm
  • Lyd Forsterkere
  • Bytte last<100mA
  • Transistor Darlington par
  • Drivere som en LED driver, stafett driver, etc.
  • Forsterkere som lyd, signal osv.
  • Darlington-par
  • Rask bytte
  • PWM ( Pulsbreddemodulering )

Disse transistorene brukes til å bygge forskjellige elektriske og elektroniske kretser som inkluderer følgende.

  • Alarmkretser
  • LED-blinklyskrets
  • Vannstandsindikator
  • Sensorbaserte kretser
  • Audio Preamp-kretser
  • RF-kretser
  • Berøringsfølsom bryterkrets
  • Varmesensorkrets
  • Fuktfølsom alarm
  • Låsekrets
  • Gatelys krets
  • Relédriver basert på en kanal
  • Indikasjon på volumnivå

Dermed handler alt om BC547 transistor og det er en NPN BJT. En transistor brukes vanligvis for å forsterke strømmen. En liten mengde strøm ved basisterminalen til transistoren vil kontrollere den høye strømmen ved kollektor- og emitterterminalene til transistoren. Disse transistorene er spesielt brukt for å bytte så vel som forsterkningsformål. Den høyeste gevinsten av strøm er 800A. Her er et spørsmål til deg, hva er fordelene med BC547?