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BC547:トランジスタの説明

あなたが電気愛好家なら、何らかの形で BC547 に出くわす可能性があります。

ここでは、BC547 トランジスタについて知っておくべきことをすべて説明します。このトピックについてもっと知りたいですか?あなたは正しい場所に来ました!

BC547は、スイッチまたはアンプとして知って理解するために必要なトランジスタです。ドライバー モジュール、アンプ モジュール、またはダーリントン ペアを使用する場合は特に重要です。これらの魅力的な電子部品についてもっと学ぶ準備はできていますか?始めましょう!

トランジスタとは?

BC547 トランジスタとは何かを説明する前に、トランジスタとは何かを説明しましょう。簡単に言えば、電気制御のスイッチです。

この特定のスイッチが機能するには、入力、出力、および制御ラインが必要です。技術的には、入力をエミッタ、出力をコレクタ、制御線をベースとしています。

多くの場合、ベース電流をトリガーすると、エミッターとコレクターが接続され、スイッチング素子が形成されます。

同様に、トランジスタとアンプという用語を 1 つの文でよく知っているかもしれません。何故ですか?エミッターとコレクターの間の電力は、ベースよりも簡単に高くなる可能性があります。このため、一般的なベースアンプです。

(さまざまなトランジスタの写真。

NPN トランジスタとは?

NPNトランジスタの例

NPNトランジスタ(またはネガポジネガトランジスタ)は、信号増幅用の汎用トランジスタです。

さらに、ほとんどのトランジスタと同様に、NPN にはコレクタ電流によって制御される 3 つの層があります。これらの 3 つのセクションは、エミッター、ベース、およびコレクターです。

あなたが電気に興味があるなら、電子の流れがこのプロセスを機能させることをすでに知っているでしょう.

BC547の図。

BC547 トランジスタとは?

BC547はNPNの一種です。コントロールピン/ベース端子に電源を投入すると、コレクタからエミッタにエネルギーが流れます。

これについては後で詳しく説明しますが、通常、このタイプのトランジスタは回路の負荷の後に配置します。

BC547 トランジスタのピン配置

ピン配置の一例です。

BC547 トランジスタのピン配置構成について知りたいですか?知っておくべきことはすべてここにあります:

ピン 1:コレクター

ここで、電流の仕事はコレクタピンを流れることです。

ピン 2:ベース

ベースはトランジスタのバイアスを制御します。

ピン 3:エミッター

その電流はどこかに行く必要があるため、エミッタから排出されます。

知っておくべきその他の仕様

確認が必要な仕様は次のとおりです。

BC547 トランジスタの特性

トランジスタを含む電気部品を搭載した回路基板。

トランジスタについて詳しく見ていきましょう。

通常、BC547 の増幅能力は 110 ~ 800 です。最大量は?コレクタ ベース ピンを通る流れは、最大 100mA にしか達しません。

さらに、トランジスタにバイアスをかけたい場合は、ベース端子ピンを追加できます。ただし、値は 5mA を超えてはなりません。

完全にバイアスされたトランジスタ

シリコン トランジスタのバイアスがその総容量に達すると、最大 100mA がコレクタとエミッタから流れます。電気愛好家はこれを飽和領域と呼び、流れはコレクターとエミッターを横切ります。

通常、コレクタ両端で許容されるエミッタ電圧はベースで 200 mV と 900 mV です。次に、電圧の測定値は VBE で表されます .

この段階の結果、およびそれがカットオフ領域であるという事実により、ベース電圧は 660 mV に達する可能性があります。

アプリケーション

前述のように、BC547 は電流のコレクタ ベース電圧を増幅します。

また、パルス幅変調やクイックスイッチングにも適用できます。

BC547の実用化

以下に、プロジェクトの実用的なアプリケーションをいくつか示します:

トランジスタ BC547 の使用方法

私たちの日常生活におけるトランジスタの例。

トランジスタを作る準備はできましたか?やってみましょう!

必要な材料

1. 1x ブレッドボード

2. ワイヤーの接続

3. 1x 5mm LED

4. 1x 9v バッテリー

5.各種抵抗器。 1K、33Ωでうまくいくはずです。

6. 最も重要な部分:BC547 NPN トランジスタ。

7. スイッチ

回路図

トランジスタの図。

回路の説明

この回路により、電気のスイッチのように電流をオンまたはオフにすることができます。つまり、オンにすると電流が流れます。逆に、スイッチをオフにすると、デバイスへの電流の流れが制限または停止されます。

簡単な手順

1: まず、トランジスタをブレッドボードに置きます。

2: 次に、エミッターをバッテリーに接続します。

3: 次に、抵抗を接続し、トランジスタのコレクタに接続します。

4: もうすぐそこ!次に、抵抗とスイッチを BC547 のベース端子に接続します。

5: 最後に、9V バッテリーで電源を入れます。これで完了です!

結論

スイッチまたはアンプとして使用される BC547 は、日常の電気工事で一般的です。この記事では、このトランジスタについて知っておくべきことと、それを仕事に適用する方法について説明しました。

結論として、組み立ておよび製造分野のリーダーをお探しですか? PCB が最適な場所です!


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