
איור 1. מעגל טרנזיסטור פולט
THE פולט נפוץ המגבר הוא אחד ממעגלי הטרנזיסטור הפופולריים ביותר שתיתקל בהם.הוא משמש במכשירים אלקטרוניים רבים מכיוון שהוא מציע רווח טוב והוא די פשוט להרכיב.החדשות הטובות הן - אתה לא צריך להיות מומחה כדי לתכנן אחת.עם רק כמה צעדים ברורים וקצת הבנה, אתה יכול לתכנן מעגל אמין ויעיל שעובד היטב עבור יישומים רבים.
מה שהופך את עיצוב המגבר הזה לגישה הוא עד כמה המתמטיקה פשוטה.לא תוצף על ידי נוסחאות מורכבות.כמה חישובים פשוטים המשתמשים החוק של אוהם ומאפייני טרנזיסטור בסיסיים יכולים להדריך אותך לערכי הנגד והקבלים הנכונים.ברגע שתקבלו את התהליך, בחירת חלקים הופכת להרבה יותר קלה, במיוחד מכיוון שלעתים קרובות תוכלו לבחור ערכי נגדים סטנדרטיים מבלי לזרוק את המעגל.
יש גם גמישות רבה עם מגבר מסוג זה.אתה יכול להתחיל עם גרסה פשוטה מאוד - בסיסית חיץ לוגי אוֹ מנהל התקן פלט- שימוש רק בטרנזיסטור, נגדי בכניסה, ואחד באספן.אפילו בצורה בסיסית זו, המעגל יכול להיות שימושי, במיוחד כאשר אתה צריך להמיר אות מגבוה עד נמוך או להפך.הסיבה לכך היא שהמעגל הופך את האות: כאשר הקלט הולך גבוה, הפלט יורד נמוך.
אם אתה רוצה לקחת דברים צעד אחד קדימה, אתה יכול להוסיף כמה חלקים נוספים.אלה כוללים קבלים לטיפול באותות AC ונגדים כדי לעזור לקבוע את נקודת ההפעלה הנכונה עבור הטרנזיסטור.AN קבלים עוקף פולט ניתן להוסיף גם כדי לשפר את הרווח עבור אותות AC.תוספות אלה אינן הופכות את המעגל להרבה יותר מסובך, אך הן אכן נותנות לך שליטה טובה יותר על אופן ביצועי המגבר.עם מעט תרגול וציוד, תוכל לעצב גרסה שעובדת היטב לצרכים הספציפיים שלך.
סוג זה של מעגל פולט נפוץ הוא כנראה אחד מה- מעגלי הטרנזיסטור הקלים ביותר אתה יכול לבנות.לעתים קרובות הוא משמש כפשוט חיץ לוגי אוֹ אוֹת מהפך, וזו נקודת פתיחה נהדרת אם אתה פשוט נכנס לאלקטרוניקה מבוססת טרנזיסטור.ההתקנה מינימלית - אתה צריך רק א טרָנזִיסטוֹר, אחד נַגָד מחובר לקלט (בסיס הטרנזיסטור), ואחרת הנגד המחובר באספןואפילו עם רק החלקים המעטים האלה, המעגל עושה משהו די שימושי.
THE נגדי קלט עוזר על ידי בקרת כמות הזרם הזורם לבסיס הטרנזיסטור.זה מונע מזרם רב מדי לפגוע בטרנזיסטור או להשפיע על חלקים אחרים במעגל שלך.בינתיים, נגד אספן ממלא תפקיד אחר.זה המקום בו מתח יציאה מפותחוכאשר הטרנזיסטור נדלק, הזרם זורם דרכו, ומתח האספן יורד ויוצר א אות נמוך בפלטו
האופן שבו המעגל עובד הוא פשוט אך חכם.כאשר אות הקלט גבוה- נניח משער לוגיקה או מבקר מיקרו - זה דוחף זרם קטן לבסיס הטרנזיסטור.זרם בסיס קטן זה מאפשר א זרם גדול יותר לזרם מהאספן לפולט, הפעל את הטרנזיסטור "."כשזה קורה, המתח באספן יורד קרוב לאפס, ואתה מקבל א תפוקה נמוכהובמילים אחרות, קלט גבוה נותן לך א תפוקה נמוכה, שנקרא היפוך אוֹ היפוך שלבוזה א תכונת המפתח של מגבר הפולט הנפוץ.

איור 2. איור.
מעגל מסוג זה מאוד שימושי כשאתה רוצה להניע התקן אות נמוך או צריך רמות משמרת בין חלקים שונים של מערכת דיגיטלית.לדוגמה, ניתן להשתמש בו לשלוט ב- LED או להתנהג כפשוט ממשק בין ICS לוגיקהושֶׁלָה מהיר לבנות- קל להבנה, ו לא תופס הרבה מקום אוֹ כּוֹחַואז אם אתה מעצב מעגל ברמת ההיגיון וזקוק שלב מיתוג אמין, מערך הפולט הנפוץ הזה הוא א אפשרות חכמה ופשוטהו
בניית מגבר לוגיקה של פולט נפוץ היא קלה ברגע שתפרק אותו לצעדים פשוטים.חלק זה של המדריך עוזר לך לבחור את החלקים הנכונים ולבנות את הערכים שלהם כך שהמעגל שלך יעבוד כמו שהוא צריך.כל שלב מתמקד בחלק אחד של ההתקנה, מה שמקל על המעקב אחריו.
התחל בבחירת טרנזיסטור שמתאים לפרויקט שלך.חשוב על כמה זרם המעגל שלך ישתמש וכמה מהר הטרנזיסטור צריך להפעיל ולכבות.עבור מעגלי לוגיקה, מיתוג מהיר חשוב, כך שטרנזיסטור מיתוג הוא בדרך כלל הבחירה הטובה ביותר.וודא שהוא יכול להתמודד עם המתח בין האספן לפולט.כמו כן, בדוק את הרווח הנוכחי שלו (מוצג כ- β או HFE).זה אומר לך כמה צורך בזרם בסיס כדי לשלוט בטרנזיסטור.רווח גבוה יותר פירושו שתזדקק לזרם בסיס פחות, אך תמיד בטוח יותר לתכנן רווח נמוך יותר למקרה.
הנגד האספנים מגדיר את מתח היציאה כאשר הטרנזיסטור מופעל או כבוי.כדי להבין את ערכו, ראשית אתה צריך לדעת כמה זרם העומס שלך צריך.לאחר מכן, באמצעות החוק של אוהם (r = v / i), אתה יכול לחשב את ערך הנגד.לדוגמה, אם יש לך ספק כוח 5V ורוצה 5mA של זרם, תצטרך נגן 1KΩ (5V ÷ 0.005A).זה בסדר לעגל אותו לערך הנגד הסטנדרטי הקרוב ביותר.
כדי להפעיל את הטרנזיסטור באופן מלא, הוא זקוק לזרם מספיק בבסיס.מחלקים את זרם האספן על ידי הרווח (β) כדי למצוא את זרם הבסיס.לאחר מכן, השתמש בהבדל המתח בין הקלט שלך למתח פולט הבסיס (בדרך כלל בערך 0.6 וולט עבור טרנזיסטורים סיליקון) כדי למצוא את ערך הנגד.לדוגמה, אם הקלט שלך הוא 5V ואתה רוצה 0.25mA בבסיס, הנגד צריך להיות (5V - 0.6V) ÷ 0.00025A = 17.6KΩ.אתה יכול לעגל את זה לערך סטנדרטי סמוך כמו 18KΩ.
לפני שתסיים, חזור ובדוק את כל המספרים שלך.וודא שהטרנזיסטור יכול להתמודד עם הזרם והמתח.בדוק כי מתח היציאה יורד נמוך מספיק כשהוא דולק, וכי מקור הקלט שלך יכול לספק את זרם הבסיס הדרוש.כמו כן, אשר את הנגדים שלך הם ערכים סטנדרטיים ויכולים להתמודד עם הכוח מבלי להתחמם יותר מדי.אם משהו נראה כבוי, התאם אותו וחשב מחדש.בדיקה מהירה כעת יכולה לחסוך זמן רב אחר כך.
גרסה זו של מגבר הפולט המשותף כוללת א קבל צימוד, מה שהופך אותו למתאים יותר לעבודה עם אותות AC כמו שמע או כניסות מתח אחרות משתנות.הקבל ממוקם בכניסה ל חסום כל מתח DC זה אולי מגיע מהשלב הקודם, ומאפשר רק את AC חלק מהאות לעבור דרך.ההתקנה הזו עוזרת כשאתה רוצה הגבר אותות המשתנים לאורך זמן, מבלי להשפיע על הטיה של DC של הטרנזיסטור.
עם זאת, עיצוב זה משתמש רק נגדי יחיד להטיה את הבסיס של הטרנזיסטור.אמנם זה שומר על דברים פשוטים, זה אומר גם את הטרנזיסטור נקודת הפעלה, או הטיה של DC, אינה יציבה במיוחדוהסיבה לכך היא שההטיה תלויה מאוד בטרנזיסטור רווח נוכחי (β), שיכול להשתנות הרבה מענף טרנזיסטור למשנהו - אפילו באותו סוג.כתוצאה מכך, המגבר עשוי לא תמיד לעבוד באותה צורה אם הטרנזיסטור מוחלף או אם שינויי טמפרטורהמכיוון ששניהם יכולים להשפיע על β.
ובכל זאת, מעגל זה יכול להיות שימושי כאשר אינך זקוק ליציבות מושלמת ופשוט רוצה א מגבר AC מהיר ופשוטושֶׁלָה נקודת פתיחה טובה ללימוד איך צימוד AC עובד ואיך טרנזיסטורים מתנהגים במגבר.ברגע שתבינו את היסודות כאן, תהיו מוכנים יותר לבנות גרסאות יציבות וגמישות יותר על ידי הוספת נגדים נוספים ורכיבים אחרים בהמשך.

איור 3.
הצבת מגבר בסיסי AC Compleding היא תהליך פשוט כשאתה עוקב אחר כמה צעדים ברורים.מגבר מסוג זה משמש לרוב לאותות המשתנים לאורך זמן, כמו שמע.השלבים הבאים עוזרים לך לבחור את החלקים הנכונים ולבדוק שהכל עובד כצפוי.
התחל בבחירת טרנזיסטור התואם את צרכי המעגל שלך.חשבו על כמה מתח הוא יתמודד בין האספן לפולט, כמה כוח הוא עשוי להזדקק להתמודד, ואיזה טווח תדרים הוא צריך לעבוד. עבור מגברים לשימוש כללי, טרנזיסטור בסיסי של NPN כמו 2N3904 לעיתים קרובות עובד טוב, אך תוכלו לבחור באחרים על בסיס הפרויקט הספציפי שלכם.
הנגד האספנים עוזר להגדיר את מתח הפלט.נקודת התחלה טובה היא להגדיר את האספן בכמחצית מתח האספקה.זה נותן לחדר האות שלך להתנדנד גם למעלה ולמטה.השתמש בחוק של אוהם (r = v / i) כדי למצוא את הערך.פשוט החלט כמה זרם אתה רוצה לזרום בנגד, ולחלק את המתח על פניו על ידי הזרם הזה.
כדי לגרום לטרנזיסטור לעבוד כראוי, עליך להאכיל את הכמות הנכונה של הזרם לבסיסו.ראשית, חלקו את זרם האספן לפי רווח הטרנזיסטור (β) כדי למצוא את זרם הבסיס.לאחר מכן, השתמש במתח האספקה ובעובדה שהבסיס בדרך כלל יושב כ- 0.6 וולט מעל פני האדמה כדי למצוא את הנגד הבסיס.החוק של אוהם מועיל כאן שוב.
קבלים משמשים לחסימת DC ולעבור אותות AC.כדי לבחור את הגודל הנכון, התבונן בתדר הנמוך ביותר שהאות שלך ישתמש ואת התנגדות הקלט או הפלט שהוא יעבור.השתמש בפורמולה xc = 1 / (2πfc) כדי לוודא שהתגובה של הקבל תואמת את העכבה בתדר זה.זה שומר על האות שלך חזק מבלי לנתק את הקצה הנמוך.
לאחר שבחרת את כל החלקים, קח רגע כדי לבדוק שוב את הכל.עיין בערכי הנגד שלך, רמות הנוכחיות ובחירות הקבלים שלך.וודא שהטרנזיסטור פועל בטווח הנכון ונתיב האות ברור.ציוצים קטנים בשלב זה יכולים לגרום למגבר שלך להופיע הרבה יותר טוב ברגע שהוא בנוי.
כשאתה רוצה א אמין יותר וכן מגבר לביצוע טוב יותר, גרסה זו של מעגל הפולט הנפוץ היא הדרך ללכת.על ידי הוספת כמה רכיבים נוספים - כמו יותר נגדים קבלים- אתה עושה את המעגל יציב יותר וכן לשפר את הרווח שלובמיוחד עבור אותות ACוחלקים נוספים אלה עוזרים למגבר להישאר עִקבִי, גם אם מאפייני הטרנזיסטור משתנים מעט או שהטמפרטורה עוברת.
אחד השיפורים העיקריים בעיצוב זה הוא השימוש ב- מחלק מתח מיוצר עם שני נגדים ל הטיה הבסיסוזה הופך את מתח בסיס הרבה יותר צפוי, מה שאומר שהטרנזיסטור נשאר באזור התפעול הנכון שלו באופן אמין יותר.המעגל כולל גם נגד פולט שמגדיר את מתח הפולט ועוזר ב יַצִיבוּתונגדי זה הופך את הטרנזיסטור פחות רגיש לשינויים ברווח הנוכחי (β), וזה חשוב אם אתה מכוון לביצוע עקבי.
אֶל להגביר את רווח ה- AC, א קבלים מתווספים על פני הנגד הפולטוזֶה לַעֲקוֹף קַבָּל מאפשר לאותות AC "לדלג" על הנגד, הגדלת הרווח הכולל של המעגל לאותות אלה תוך שמירה על יציבות DC של DC.התוצאה היא מעגל שהוא לא רק יוֹתֵר מְהֵימָן אבל גם נותן לך אות פלט חזק יותר ונקי יותרו
גרסה זו שימושית במיוחד כשאתה בונה משהו קבוע יותר או כאשר המגבר שלך צריך התחבר לשלבים אחרים מבלי לאבד את איכות האותוזה אולי נראה קצת יותר מורכב מהגרסה הבסיסית, אבל היתרונות שזה מביא ביצועים ואמינות הפוך אותו לצעד נהדר קדימה ברגע שנוח לך עם העיצובים הפשוטים יותר.

איור 4. איור 4. מגבר פולט משופר משופר עם רכיבים רבים יותר
גרסה זו של המגבר כוללת יותר רכיבים, המעניקים לך ביצועים טובים יותר, במיוחד כשמדובר ברווחים ויציבות DC.השלבים הבאים מפרקים את תהליך בחירת הערכים ועיצוב המעגל שלך בבירור ופשוט.
בחר טרנזיסטור על סמך מה שהמעגל שלך צריך מבחינת מתח, זרם וסוג האות.טרנזיסטור NPN לשימוש כללי עובד היטב במקרים רבים, אך וודא שהוא יכול להתמודד עם מתח האספקה שלך וזרם ללא כל בעיה.
החלט כמה זרם המעגל שלך צריך להזין לשלב הבא.לאחר מכן בחר מתח אספן שהוא כמחצית ממתח האספקה - זה נותן לחדר האות שלך לנוע למעלה ולמטה.השתמש בחוק של אוהם (r = v / i) כדי להבין את ערך הנגד הנכון.
לקבלת יציבות טובה יותר, קבעו את מתח הפולט בסביבות 1 וולט או כ -10% ממתח האספקה שלכם.מכיוון שזרם הפולט זהה כמעט לזרם אספן, אתה יכול לחשב את הנגד הפולט על ידי חלוקת מתח הפולט על ידי הזרם.
כדי למצוא את זרם הבסיס, חלקו את זרם האספן על ידי רווח הטרנזיסטור (β או HFE).אם הרווח משתנה, בטוח יותר להשתמש בקצה התחתון של הטווח כדי לוודא שהטרנזיסטור עדיין נדלק כראוי.
מתח הבסיס הוא מתח הפולט בתוספת מתח צומת פולט הבסיס.עבור טרנזיסטורי סיליקון, זהו בערך 0.6 וולט.לכן, אם הפולט נמצא ב- 1V, הבסיס צריך להיות בסביבות 1.6 וולט.
השתמש בשני נגדים במחלק מתח (R1 ו- R2) כדי לקבל את המתח הנכון בבסיס.כלל טוב הוא לגרום לזרם לזרום דרכם פי עשרה מזרם הבסיס.זה עוזר לשמור על מתח מתח הבסיס.בחר בערכי הנגד על פי המתח הדרוש ועל מתח האספקה שלך.
כדי לשפר את רווח ה- AC, הוסף קבלים על פני הנגד הפולט.זה מאפשר לאותות AC לעקוף את הנגד, ולהגדיל את הרווח.בחר קבלים עם תגובה השווה לנגד הפולט בתדר הנמוך ביותר של המעגל שלך.
על קיבול הקלט להיות בעל תגובה התואמת את התנגדות הקלט בתדר הנמוך ביותר של האות שלך.זה מונע מחסום אותות בתדר נמוך.אתה יכול להעריך את התנגדות הקלט ככל שהרווח של הטרנזיסטור זמני את ערך הנגד הפולט.
קבל זה מעביר את האות המוגבר לשלב הבא תוך חסימת DC.בחר ערך התואם את ההתנגדות של העומס (החלק הבא של המעגל) בתדר הנמוך ביותר שאתה עובד איתו.
לאחר השלמת העיצוב שלך, קח רגע לחזור ולבדוק הכל.וודא שהטרנזיסטור עדיין יכול להתמודד עם הזרם והמתח, ערכי הנגד שלך הגיוניים וכל בחירות הקבלים שלך תומכות בתדרים הנכונים.סקירה מהירה עוזרת להימנע מבעיות בהמשך.
כשאתה בונה מגבר פולט נפוץ, זה עוזר לדעת איך הוא מטפל אות שונה תדריםוחלק מהאותות עוברים בקלות, בעוד שאחרים עשויים להיות חלשים יותר בהתאם לחלקים שבהם אתה משתמש - במיוחד קבלים ונגדיםו
מגוון התדרים שמגברך יכול להתמודד עם טוב נקרא שלו רוחב פסובְּ נמוך מאוד תדרים, הקבלים יכולים להתנהג כמו בלוקים מכיוון שלהם התנגדות (נקראת תגובה) עולה.בְּ תדרים גבוהיםהם מאפשרים לאותות לעבור ביתר קלות.לכן חשוב לבחור ערכי קבלים מבוסס על ה- התדר הנמוך ביותר המעגל שלך צריך לעבוד איתו.לדוגמה, אם האות שלך יורד אל 20 הרץ, הקבלים שלך צריכים להיות גדולים מספיק כדי לאפשר לזה ללא הפסד יותר מדי.
הקבל מעבר לנגד הפולט - הידוע כ- קבלים עוקפים- גם משנה את ההבדל הגדול.זה עוזר הגדל את הרווח של המגבר עבור אותות ACואם קבל זה קטן מדי, המעגל שלך עשוי לאבד רווח בתדרים נמוכים יותרואך עם הערך הנכון, זה מגביר את הביצועים מבלי להשפיע על הגדרת DC שלך.
הבנת זה עוזרת לך לבחור חלקים שהופכים את המגבר שלך לעבוד טוב יותר עבור האותות שאתה משתמש בהם, בין אם זה מיועד שמע, חיישנים או מקורות AC אחריםוברגע שאתה מקבל את זה, התאמת העיצוב שלך לטווחי תדרים שונים הופכת להרבה יותר קלה.
אחרי שהרכבתי את מעגל המגבר שלך, כדאי בדוק את הכל הוא עובד כצפויואינך זקוק לכלים מסובכים - פשוט מולטימטר לעתים קרובות מספיק כדי להתחיל, ו- אוֹסְצִילוֹסקוּפּ מועיל אם ברצונך להסתכל על האות ביתר פירוט.
התחל באמצעות המולטימטר כדי לבדוק את מתח אספקה ולאשר שזה מגיע למעגל.ואז למדוד את המתח ב אספן, בסיס, וכן פולט של הטרנזיסטור.ברוב המקרים, אספן צריך להיות איפשהו בערך מחצית מתח האספקהואילו הפולט יהיה קצת מעל פני האדמה.THE בָּסִיס צריך להיות בערך 0.6 וולט גבוה יותר מהפולט אם אתה משתמש בטרנזיסטור סיליקון.קריאות אלה עוזרות לך לדעת אם הטרנזיסטור מוטה כראוי ומוכן להגביר.
אם יש לך מחולל אות ו אוֹסְצִילוֹסקוּפּאתה יכול לבדוק כיצד המגבר מטפל אות AC קטן.לחבר א גל סינוס בתדר נמוך לקלט ובדוק את הפלט בהיקף.אתה אמור לראות א גרסה גדולה יותר של אות הקלט, התהפכה הפוכהואם הפלט נראה חלש מדי או מעוות, בדוק שוב את ערכי הנגד או הקבלים שלך.
אפילו בלי היקף, אתה יכול לנסות להשתמש אות שמע- כמו מטלפון או נגן מוסיקה - וחבר א רמקול קטן לפלט דרך א קַבָּלואם אתה שומע את הצליל, זה אומר שהמגבר עובד.
בּוֹחֵן עוזר לוודא שהמעגל שלך עושה את מה שהוא אמור, וזה גם נותן לך יותר תחושה לאיך שהוא מתנהגוזה צעד פשוט אך שימושי שהופך את הפרויקט שלך אמין יותר.
כשאתה מבלה יותר זמן בעבודה עם מעגלי טרנזיסטור, במיוחד נפוץ מגברי פולט, קוטף את טרנזיסטור נכון הופך להיות קל וטבעי יותר.בהתחלה, זה עשוי להרגיש שיש יותר מדי אפשרויות, אך עם הזמן תקבלו תחושה טובה יותר של מה שעובד הכי טוב לסוגים שונים של מעגלים.תתחיל לזהות דפוסים - כמו לאילו טרנזיסטורים טובים מגברים לשימוש כללי ואילו מתאימים יותר מעברו
עֲבוּר מעגלי מגבר, בדרך כלל תרצה טרנזיסטור שמציע א רווח הגון, מטפל בכם מתח אספקה בנוחות, ומופיע היטב ב תֶדֶר אתה עובד עם.אתה לא תמיד צריך משהו יוקרתי-רבים טרנזיסטורים נפוצים ובמחיר סביר לעבוד בצורה מושלמת עבור מגברי שמע או אותות בסיסייםו
מצד שני, אם אתה בונה מעגל בו הטרנזיסטור פועל יותר כמו מתג ON-OFF- כמו שליטה LED, מנוע או ממסרעדיף לבחור החלפת טרנזיסטורואלה נועדו הפעל וכיבה במהירות וטיפול שינויים חדים בזרם בלי פיגור.גם אם לטרנזיסטור יש דירוג מהירות גבוהה או א זמן תגובה מהיר (כמו רגל גבוה), זה לא תמיד אומר שהוא יופיע היטב במעגל מיתוג. החלפת טרנזיסטורים מיועדים לטפל מעברים מהירים ועומסים פתאומיים בצורה יעילה יותר.
אז ככלל, נסה התאם את הטרנזיסטור לתפקיד זה צריך לעשות.עם תרגול, תמצא כמה אפשרויות ללכת זה עובד ברוב המעגלים שלך.אם זה בשביל הגברת אות או להתנהג כ- מתג דיגיטלי, באמצעות סוג ימני של טרנזיסטור יעזור למעגלים שלך לרוץ בצורה אמינה יותר ולבצע בדיוק כמו שאתה מצפה.
כעת, לאחר שבדקת כיצד עובד מגבר פולט נפוץ ואיך לבנות צעד אחד אחר צעד, אתה צריך להרגיש בטוח יותר להרכיב מעגל משלך.בין אם אתה עובד עם אותות לוגיים פשוטים או הגברת כניסות AC כמו שמע, מעגל מסוג זה הוא בחירה מוצקה.רק זכור לקחת את הזמן שלך עם החישובים ולבדוק שוב את ערכי הרכיב שלך.עם קצת תרגול, תמצא את זה קל יותר ליצור מגברים שעובדים טוב לכל פרויקט שאתה עובד עליו.
אנא שלח בירור, נגיב מייד.
מגבר פולט נפוץ לוקח אות קלט קטן והופך אותו לגדול יותר.לעתים קרובות הוא משמש להגברת האודיו או אותות אחרים כדי שיוכלו להניע שלב או מכשיר אחר.
הפלט הפוך בגלל האופן בו הטרנזיסטור עובד במערך זה.כאשר הקלט הולך גבוה, הטרנזיסטור נדלק ומושך את הפלט נמוך ויוצר את האות ההפוך.
אינך צריך להשתמש באחד כזה, אך הוספת קבל עוקף על פני הנגד הפולט עוזר להגדיל את עליית ה- AC.זה מאפשר לאותות AC לעבור תוך שמירה על יציבות DC.
השתמש בחוק של אוהם כדי לחשב את ערכי הנגד על סמך מתח האספקה שלך והזרם הרצוי.ערכי נגדים סטנדרטיים קרוב לתוצאה שלך בדרך כלל עובדים מצוין.
אתה יכול להשתמש בטרנזיסטורים NPN המטרה הכללית ביותר, אך עדיף לבחור אחד שמתאים לצרכי המתח, הזרם והמהירות שלך.למיתוג לוגיקה, השתמש בטרנזיסטור המיוצר למיתוג.
ב- 2025/04/1
ב- 2025/03/31
ב- 8000/04/17 147712
ב- 2000/04/17 111678
ב- 1600/04/17 111315
ב- 0400/04/17 83582
ב- 1970/01/1 79229
ב- 1970/01/1 66752
ב- 1970/01/1 62927
ב- 1970/01/1 62800
ב- 1970/01/1 54022
ב- 1970/01/1 51950