Elektronikkomponenter: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(13 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 30: | Rad 30: | ||
Halvledareteori: [https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_2.html PN Junction Theory] och [https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_3.html PN Junction Diode] på Electronics Turials. | Halvledareteori: [https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_2.html PN Junction Theory] och [https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_3.html PN Junction Diode] på Electronics Turials. | ||
[https://learn.sparkfun.com/tutorials/diodes/all SparkFun: Diodes] | |||
== Laboration: Dioder == | == Laboration: Dioder == | ||
Rad 95: | Rad 97: | ||
Bipolära transistorer görs i komplementära utföranden, så kallade polariteter, som är varandras spegelbild, det vill säga att strömmar och spänningar har motsatta tecken. De bipolära utförandena kallas NPN och PNP. I fråga om funktionssätt finns ingen skillnad mellan en PNP- och en NPN-transistor. Men den motsatta polariteten gör att strömmarna flyter i motsatt riktning. | Bipolära transistorer görs i komplementära utföranden, så kallade polariteter, som är varandras spegelbild, det vill säga att strömmar och spänningar har motsatta tecken. De bipolära utförandena kallas NPN och PNP. I fråga om funktionssätt finns ingen skillnad mellan en PNP- och en NPN-transistor. Men den motsatta polariteten gör att strömmarna flyter i motsatt riktning. | ||
Video om transistorer: https://www.youtube.com/watch?v=IcrBqCFLHIY | |||
{{svwp|Transistor}} | {{svwp|Transistor}} | ||
{{clear}} | |||
<html> | <html> | ||
<iframe width="300" height="220" align="right" src="https://www.youtube.com/embed/bFP5QluUUuA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | <iframe width="300" height="220" align="right" src="https://www.youtube.com/embed/bFP5QluUUuA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | ||
</html> | </html> | ||
== Laboration == | == Laboration == | ||
Rad 105: | Rad 111: | ||
'''BC547''' | '''BC547''' | ||
# Börja med en liten transistor. Den heter BC547. Googla fram ett datablad så du vet vilket ben som är vilket. | # Börja med en liten transistor. Den heter BC547. Googla fram ett datablad så du vet vilket ben som är vilket. | ||
# Det är mycket vanligt att man har en spänningsbrygga som reglerar spänning och ström till transistorns bas. Placera motstånden 1 kOhm och | # Det är mycket vanligt att man har en spänningsbrygga som reglerar spänning och ström till transistorns bas. Placera motstånden 1 kOhm och 4.7 kOhm i serie mellan Arduino 5v och jord. Det mindre motståndet ska alltså vara närmast 5V. (Om du inte hittar ett 4.7 kOhm motstånd funkar 5.6 kOhm.) | ||
# Anslut transistorns collector till 5V. | # Anslut transistorns collector till 5V. | ||
# Emittern leder du till en lysdiod och vidare till jord. Diodens långa ben skall vara på den positiva sidan. | # Emittern leder du till en lysdiod och vidare till jord. Diodens långa ben skall vara på den positiva sidan. | ||
Rad 111: | Rad 117: | ||
# Mät strömmen som går in i basen och strömmen som går in i collectorn. Kvoten anger transistorns förstärkning. Anteckna värdet. | # Mät strömmen som går in i basen och strömmen som går in i collectorn. Kvoten anger transistorns förstärkning. Anteckna värdet. | ||
# Byt 1 k Ohm motståndet mot en vridpotentiometer. Nu kan du tända och släcka dioden. | # Byt 1 k Ohm motståndet mot en vridpotentiometer. Nu kan du tända och släcka dioden. | ||
# Byt dioden mot en elmotor. Vad händer | # Byt dioden mot en elmotor. Vad händer när du vrider på vridpotentiometern. Varför? | ||
## Mät spänningen över motorn. | ## Mät spänningen över motorn. | ||
## Mät strömmen genom motorn. | ## Mät strömmen genom motorn. | ||
# Prova nu att driva motorn med två BC547 i '''Darlingtonkoppling'''. Du kan själv ta reda på vad det är. | # Prova nu att driva motorn med två BC547 i '''Darlingtonkoppling'''. Du kan själv ta reda på vad det är. | ||
# | # Mät spänning över och ström genom motorn och jämför med kopplingen innan. | ||
'''Byt till en "starkare" transistor av bipolärtyp''' | '''Byt till en "starkare" transistor av bipolärtyp''' | ||
Rad 121: | Rad 127: | ||
De transistorer du kan välja på är BD139 och BD140. De har samma egenskaper men BD139 är NPN och BD140 är PNP-typ | De transistorer du kan välja på är BD139 och BD140. De har samma egenskaper men BD139 är NPN och BD140 är PNP-typ | ||
# Koppla in transistorn med en spänningsbrygga till basen och en lysdiod på emitter- eller collectorströmmen. När dioden lyser har du kopplat rätt. | # Koppla in transistorn med en spänningsbrygga till basen och en lysdiod på emitter- eller collectorströmmen. När dioden lyser har du kopplat rätt. | ||
# Ersätt dioden med en elmotor för att se om du kan driva motorn. | # Ersätt dioden med en elmotor för att se om du kan driva motorn. Mät spänning över och ström genom motorn. | ||
# Anteckna dina observationer. Läs i databladen för att få en förklaring till varför dessa komponenter fungerar bättre för motordrivning. | # Anteckna dina observationer. Läs i databladen för att få en förklaring till varför dessa komponenter fungerar bättre för motordrivning. | ||
De här komponenterna kommer vi att använda igen då vi bygger H-bryggor. | De här komponenterna kommer vi att använda igen då vi bygger H-bryggor. | ||
Rad 142: | Rad 148: | ||
I n-kanals MOSFET går strömkanalen från drain till source. Om spänningen mellan styre och source är under en viss gränsspänning, är transistorn strypt. I en anrikningstyp är denna spänning nära noll volt. Om styrets spänning ökar, sker "anrikning" av rörliga elektroner i kanalen och transistorn leder allt bättre i ett tämligen linjärt område, tills den når ett bottnat läge, vid ett fåtal volt högre gate-source-spänning. I en p-kanals-MOSFET sker allt i motsatt riktning, dvs. source ansluts till positiv istället för negativ spänning. | I n-kanals MOSFET går strömkanalen från drain till source. Om spänningen mellan styre och source är under en viss gränsspänning, är transistorn strypt. I en anrikningstyp är denna spänning nära noll volt. Om styrets spänning ökar, sker "anrikning" av rörliga elektroner i kanalen och transistorn leder allt bättre i ett tämligen linjärt område, tills den når ett bottnat läge, vid ett fåtal volt högre gate-source-spänning. I en p-kanals-MOSFET sker allt i motsatt riktning, dvs. source ansluts till positiv istället för negativ spänning. | ||
{{svwp|MOSFET}} | : {{svwp|MOSFET}} | ||
: {{enwp|MOSFET}} | |||
Electronics Tutorials: [https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_6.html The MOSFET] | : Electronics Tutorials: [https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_6.html The MOSFET] | ||
== Laboration == | == Laboration == | ||
Rad 150: | Rad 156: | ||
Vi har tidigare drivit en motor med Darlingtonkopplade bipolärtransistorer. Det finns sådana att köpa och andra transistorer som ger högre stömmar till att driva en motor men nu ska vi använda en kraftig MOSFET istället. | Vi har tidigare drivit en motor med Darlingtonkopplade bipolärtransistorer. Det finns sådana att köpa och andra transistorer som ger högre stömmar till att driva en motor men nu ska vi använda en kraftig MOSFET istället. | ||
''' | '''IRF520''' | ||
# Googla fram ett datablad för | # Googla fram ett datablad för IRF520. Är den n- eller p-kanal? | ||
# Koppla in den | # Koppla in den så att gaten får en spänning så att transistorn leder. Placera motorn i serie med MOSFET:en (mellan source och jord). Du behöver inte någon spänningsbrygga i denna koppling. | ||
# Kan du driva motorn nu? | # Kan du driva motorn nu? | ||
# Mät spänningen över motorn. | # Mät spänningen över motorn. | ||
# Mät strömmen genom motorn. | # Mät strömmen genom motorn. | ||
# Använd Fritzing eller Fahlstad för att rita ett kretsschema över din koppling. Lägg in det i din rapport. | |||
# Använd Fahlstad för att simulera kretsen. Vilken spänning har gaten? | |||
# Reflektera. Vilka slutsatser kan du dra? | # Reflektera. Vilka slutsatser kan du dra? | ||
Nuvarande version från 27 november 2019 kl. 22.55