Vad är BC547 Transistor Working och dess applikationer

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





De halvledaranordning som en transistor är en typ av omkopplare som styr elektriskt. Den består av tre terminaler som en i / p, o / p & en kontrollinje. Dessa namnges som sändaren (E), samlaren (C) och basen (B). En transistor fungerar som en switch såväl som en förstärkare för att konvertera vågorna från ljud till elektroniskt. Transistorer har mindre storlek, lång livslängd och kan användas med lågspänningsförsörjning. Den första transistorn konstruerades med Ge (germanium). I modern elektronik är det den grundläggande byggstenen och används i olika elektriska och elektroniska system. Den här artikeln diskuterar en översikt över BC547-transistorfunktioner och dess tillämpningar.

Vad är en BC547-transistor?

BC547-transistorn är en NPN-transistor . En transistor är inget annat än motståndsöverföringen som används för att förstärka strömmen. En liten ström från basterminalen i denna transistor kommer att styra emitter- och basterminalernas stora ström. Huvudfunktionen för denna transistor är att förstärka och byta ändamål. Den maximala förstärkningsströmmen för denna transistor är 800A.




bc547-transistor

bc547-transistor

Liknande transistorer är som BC548 och BC549. Denna transistor fungerar i en fast likspänning i det föredragna området för dess egenskaper som kallas förspänning. Vidare kan serien av denna transistor delas in i tre grupper baserat på den nuvarande förstärkningen som BC547A, BC547B & BC547C.



BC547 Transistorstiftkonfiguration

BC547-transistorn innehåller tre stift som inkluderar följande.

bc547-transistor-pin-konfiguration

bc547-transistor-pin-konfiguration

  • Pin1 (Collector): Denna pin betecknas med symbolen 'C' och strömmen kommer att gå genom kollektorterminalen.
  • Pin2 (bas): Denna stift styr transistorförspänningen.
  • Pin3 (Emitter): Strömmen matas ut via emitterterminalen

En transistor fungerar som en förstärkare medan den fungerar i det aktiva området för att förstärka spänning, ström och effekt vid olika konfigurationer. Förstärkarkretsen använder tre konfigurationer som inkluderar följande.

  • Common emitter (CE) förstärkare
  • Common collector (CC) förstärkare
  • Common bas (CB) förstärkare

Från ovanstående tre konfigurationer är CE den mest använda konfigurationen.


Transistors fungerande stater

Arbetstillstånden för BC547-transistorn inkluderar följande.

  • Framåt Bias.
  • Omvänd fördom.

I ett framåtriktat läge är de två terminalerna som emitter & collector anslutna för att möjliggöra ström av ström genom den. I omvänd förspänningsläge tillåter det inte strömflödet genom det eftersom det fungerar som en öppen brytare.

Funktioner

Funktionerna i BC547-transistorn inkluderar följande.

  • Förstärkningen av likström (hFE) = 800 A.
  • Kontinuerlig Ic (kollektorström) = 100mA
  • VBE (emitter-bas spänning) = 6V
  • IB (basström) = 5mA
  • Transistorns polaritet är NPN
  • Övergångsfrekvensen är 300 MHz
  • Det kan erhållas i halvledarpaket som-92
  • Effektförlusten är 625mW

BC547 Transistor kretsdiagram

PÅ / AV-beröringsomkopplaren med transistorn BC547 visas nedan. Kretsen aktiveras när strömförsörjningen ges till kretsen. När matningen har skickats till kretsen går reläet ur läge. Sålunda är basterminalen för Q3-transistorn hög genom hela R7-motståndet för att bibehålla i avstängt tillstånd.

Touch-Switch-Circuit-using-BC547

touch-switch-krets-med-bc547

När S2-omkopplaren är PÅ börjar Q4-transistorn att leda och reläet ”L3” kan spärras. Basterminalen på Q3-transistorn dras nedåt och sedan blinkar L2-lysdioden för att indikera att strömmen är PÅ. Q4-transistorn är PÅ på grund av spänningen vid kollektorterminalen på transistorn Q3 med R8-motstånd

När bytet S1 trycks ett ögonblick basterminalen på transistorn Q3 kommer att dras upp och sedan kommer L2 att stängas av på grund av Q4-transistorns neddragningsbas i hela R8-motståndet så att reläet L3 stängs av.

Försiktighetsåtgärder för denna transistor

Försiktighetsåtgärderna för denna transistor inkluderar följande.

  • För att köra transistorn länge i en krets är det mycket viktigt att den inte ökar belastningen mer än 100 mA.
  • Spänningen bör inte överstiga 45V DC över transistorn.
  • Basmotståndet bör användas för att tillhandahålla den nödvändiga strömmen som är avsedd för mättnad.
  • Håll temperaturen från ovan + 150oC till -65 oC.
  • Kontrollera alltid de tre terminalerna på transistorn när du ansluter i kretsen, annars kan prestandan minskas och kretsen kan skadas.

Applikationer

Tillämpningar av BC547 transistor inkluderar följande.

  • Denna BC547-transistor används allmänt, används ofta och används som ett alternativ såväl som en ersättning för olika typer av transistorer. Således kan den användas i olika elektroniska kretsar
  • Den största övergångsfrekvensen för BC547 är 300 MHz så att den kommer att fungera bra inom RF-kretsar.
  • Förstärkning av ström
  • Audio Förstärkare
  • Växellaster<100mA
  • Transistor Darlington Pairs
  • Förare som en LED förare, reläförare etc.
  • Förstärkare som ljud, signal etc.
  • Darlington-par
  • Snabb växling
  • PWM ( Pulsbreddsmodulering )

Dessa transistorer används för att bygga olika elektriska och elektroniska kretsar som inkluderar följande.

  • Larmkretsar
  • LED-blinkarkrets
  • Vattennivåindikator
  • Sensorbaserade kretsar
  • Audio Preamp-kretsar
  • RF-kretsar
  • Beröringskänslig brytarkrets
  • Värmesensorkrets
  • Fuktskänsligt larm
  • Spärrkrets
  • Gatubelysningskrets
  • Reläförare baserat på en kanal
  • Indikering av volymnivå

Således handlar det här om BC547 transistor och det är en NPN BJT. En transistor används vanligtvis för att förstärka strömmen. En liten mängd ström vid transistorns basterminal styr den höga strömmen vid transistorns kollektor- och emitterterminaler. Dessa transistorer används speciellt för växling och förstärkning. Den högsta strömförstärkningen är 800A. Här är en fråga till dig, vilka är fördelarna med BC547?