
الشكل 1. دائرة الترانزستور باعث
ال باعث مشترك مكبر للصوت هو واحد من أكثر دوائر الترانزستور شعبية التي ستصادفها.يتم استخدامه في العديد من الأجهزة الإلكترونية لأنها تقدم مكسب جيد وبسيط إلى حد ما لوضعه معًا.والخبر السار هو - لا تحتاج إلى أن تكون خبيرًا في تصميم واحدة.من خلال بضع خطوات واضحة وقليلًا من الفهم ، يمكنك تصميم دائرة موثوقة وفعالة تعمل بشكل جيد للعديد من التطبيقات.
ما يجعل تصميم مكبر للصوت هذا ودود هو مدى وضوح الرياضيات.لن تغمرها الصيغ المعقدة.بعض الحسابات البسيطة باستخدام قانون أوم ويمكن لخصائص الترانزستور الأساسية إرشادك إلى قيم المقاوم والمكثف الصحيحة.بمجرد الحصول على تعليق العملية ، يصبح اختيار الأجزاء أسهل كثيرًا ، خاصةً أنه يمكنك في كثير من الأحيان اختيار قيم المقاوم القياسية دون إلقاء الدائرة.
هناك أيضًا الكثير من المرونة مع هذا النوع من مكبر الصوت.يمكنك البدء بإصدار بسيط للغاية - أساسي المنطق العازلة أو سائق الإخراج- استخدام مجرد ترانزستور ، ومقاوم في المدخلات ، وواحد في جامع.حتى في هذا النموذج الأساسي ، يمكن أن تكون الدائرة مفيدة ، خاصةً عندما تحتاج إلى تحويل إشارة من عالية إلى منخفضة أو عكس.هذا لأن الدائرة يزداد الإشارة: عندما يرتفع المدخلات ، ينخفض الإخراج.
إذا كنت تريد أن تأخذ الأمور خطوة إلى الأمام ، فيمكنك إضافة بعض الأجزاء الإضافية.وتشمل هذه المكثفات للتعامل مع إشارات التيار المتردد والمقاومات للمساعدة في تعيين نقطة التشغيل الصحيحة للترانزستور.و باعث الالتفاف المكثف يمكن أيضًا إضافتها لتحسين كسب إشارات التيار المتردد.هذه الإضافات لا تجعل الدائرة أكثر تعقيدًا ، لكنها تمنحك تحكمًا أفضل في كيفية أداء مكبر الصوت.مع القليل من التدريب والتبديل ، ستتمكن من تصميم إصدار يعمل بشكل جيد لاحتياجاتك المحددة.
هذا النوع من دائرة باعث مشتركة ربما واحدة من أسهل دوائر الترانزستور يمكنك البناء.غالبًا ما يتم استخدامه كبساطة المنطق العازلة أو إشارة العاكس، وهي نقطة انطلاق رائعة إذا كنت تدخل في الإلكترونيات القائمة على الترانزستور.الإعداد الحد الأدنى - تحتاج فقط الترانزستور، واحد المقاوم متصل بالمدخلات (قاعدة الترانزستور) ، والآخر المقاوم متصل في جامع.حتى مع هذه الأجزاء القليلة فقط ، فإن الدائرة تفعل شيئًا مفيدًا للغاية.
ال مقاوم المدخلات يساعد عن طريق التحكم في مقدار التيار الذي يتدفق إلى قاعدة الترانزستور.هذا يمنع الكثير من التيار من إتلاف الترانزستور أو التأثير على الأجزاء الأخرى من دارتك.وفي الوقت نفسه ، و المقاوم جامع يلعب دورًا مختلفًا.إنه حيث تم تطوير جهد الخرج.عندما يتم تشغيل الترانزستور ، يتدفق التيار من خلاله ، وينخفض الجهد الجامعي ، مما يخلق أ إشارة منخفضة في الإخراج.
الطريقة التي تعمل بها الدائرة بسيطة ولكنها ذكية.عندما إشارة الدخل عالية- دع القول من بوابة منطقية أو متحكم - يدفع تيارًا صغيرًا إلى قاعدة الترانزستور.يسمح هذا التيار الأساسي الصغير تيار أكبر للتدفق من جامع إلى باعث ، تشغيل الترانزستور ".عندما يحدث ذلك ، يسقط الجهد في المجمع بالقرب من الصفر ، وستحصل على أ انخفاض الإخراج.بمعنى آخر ، يمنحك المدخلات العالية أ انخفاض الإخراجالذي يسمى انعكاس أو انعكاس المرحلة.هذا هو ميزة رئيسية من مضخم الثمن المشترك.

الشكل 2. مكبر للصوت الترانزستور الأساسي للاستخدام المنطقي
هذا النوع من الدائرة مفيدة للغاية عندما تريد ذلك قيادة جهاز إشارة منخفضة أو بحاجة إلى مستويات التحول بين أجزاء مختلفة من النظام الرقمي.على سبيل المثال ، يمكن استخدامه ل السيطرة على LED أو بمثابة بسيط واجهة بين المنطق ICS.إنه سريع للبناءو من السهل الفهم، و لا يشغل مساحة كبيرة أو قوة.لذلك إذا كنت تقوم بتصميم دائرة على مستوى المنطق وتحتاج إلى ملف مرحلة التبديل الموثوقة، هذا الإعداد المشترك هو أ خيار ذكي وبسيط.
يعد بناء مكبر للصوت المنطقي بشكل عام سهلاً بمجرد تقسيمه إلى خطوات بسيطة.يساعدك هذا الجزء من الدليل على اختيار الأجزاء الصحيحة ومعرفة قيمها بحيث تعمل دائرتك بالطريقة التي ينبغي.تركز كل خطوة على جزء واحد من الإعداد ، مما يجعل من السهل متابعته.
ابدأ باختيار ترانزستور يناسب مشروعك.فكر في مقدار التيار الذي ستستخدمه دائرتك ومدى سرعة حاجة الترانزستور إلى تشغيل وإيقاف التشغيل.بالنسبة للدوائر المنطقية ، من المهم التبديل السريع ، لذلك عادة ما يكون ترانزستور التبديل هو الخيار الأفضل.تأكد من أنه يمكنه التعامل مع الجهد بين جامع وإعانة.أيضا ، تحقق من ربحها الحالي (كما هو موضح كـ β أو HFE).هذا يخبرك بمقدار القاعدة اللازمة للتحكم في الترانزستور.الربح الأعلى يعني أنك ستحتاج إلى تيار أقل ، لكن من المماثل دائمًا التخطيط لتحقيق مكاسب أقل فقط في حالة.
يقوم المقاوم المجمع بتعيين جهد الخرج عندما يكون الترانزستور قيد التشغيل أو إيقاف تشغيله.لمعرفة قيمتها ، تحتاج أولاً إلى معرفة مقدار احتياجات الحمل الخاصة بك.ثم ، باستخدام قانون OHM (r = v / i) ، يمكنك حساب قيمة المقاوم.على سبيل المثال ، إذا كان لديك مصدر طاقة 5 فولت وتريد 5MA من التيار ، فستحتاج إلى مقاوم 1KΩ (5V ÷ 0.005A).من الجيد أن تدور حولها إلى أقرب قيمة مقاوم قياسية.
لتبديل الترانزستور بالكامل ، يحتاج إلى ما يكفي من التيار في القاعدة.قسّم التيار المجمع على المكسب (β) للعثور على التيار الأساسي.بعد ذلك ، استخدم فرق الجهد بين المدخلات والجهد الأساسي (عادة ما يكون حوالي 0.6 فولت لترانزستورات السيليكون) للعثور على قيمة المقاوم.على سبيل المثال ، إذا كان الإدخال الخاص بك هو 5 فولت وتريد 0.25ma في القاعدة ، فيجب أن يكون المقاوم (5 فولت - 0.6V) ÷ 0.00025a = 17.6kΩ.يمكنك تقريب ذلك إلى قيمة قياسية قريبة مثل 18KΩ.
قبل الانتهاء ، ارجع وتحقق من جميع أرقامك.تأكد من أن الترانزستور يمكنه التعامل مع التيار والجهد.تأكد من انخفاض جهد الإخراج منخفضًا بدرجة كافية عند تشغيله ، وأن مصدر الإدخال الخاص بك يمكن أن يوفر التيار الأساسي المطلوب.أيضًا ، تأكد من أن المقاومات الخاصة بك هي قيم قياسية ويمكنها التعامل مع الطاقة دون تسخين أكثر من اللازم.إذا كان أي شيء يبدو خارج ، اضبطه وقم بإعادة حساب.يمكن أن يؤدي التحقق السريع الآن إلى توفير الكثير من الوقت في وقت لاحق.
يتضمن هذا الإصدار من مكبر الصوت المشترك اقتران مكثفمما يجعلها أكثر ملاءمة للعمل مع إشارات التيار المتردد مثل الصوت أو غيرها من مدخلات الجهد المتغيرة.يتم وضع المكثف عند المدخلات منع أي جهد التيار المستمر قد يأتي ذلك من المرحلة السابقة ، مما يسمح فقط جزء من الإشارة لتمرير.يساعد هذا الإعداد عندما تريد ذلك تضخيم الإشارات التي تختلف مع مرور الوقت، دون التأثير على DC التحيز من الترانزستور.
ومع ذلك ، يستخدم هذا التصميم فقط مقاوم واحد لتحيز القاعدة من الترانزستور.في حين أن هذا يبقي الأمور بسيطة ، فهذا يعني أيضًا الترانزستور نقطة التشغيل، أو تحيز العاصمة ، ليس مستقرًا جدًا.ذلك لأن التحيز يعتمد بشكل كبير على الترانزستور الربح الحالي (β) ، والتي يمكن أن تختلف كثيرا من ترانزستور إلى آخر - حتى داخل نفس النوع.نتيجة لذلك ، قد لا يعمل مكبر الصوت دائمًا بنفس الطريقة إذا كان يتم استبدال الترانزستور أو إذا تغيرات درجة الحرارة، لأن كلاهما يمكن أن يؤثر على β.
ومع ذلك ، يمكن أن تكون هذه الدائرة مفيدة عندما لا تحتاج إلى استقرار مثالي وتريد فقط مضخم AC سريع وبسيط.إنه نقطة انطلاق جيدة لتعلم كيف اقتران AC يعمل وكيف تتصرف الترانزستورات في مكبر للصوت.بمجرد أن تفهم الأساسيات هنا ، ستكون أفضل استعدادًا للبناء إصدارات أكثر استقرارًا ومرونة عن طريق إضافة المزيد من المقاومات والمكونات الأخرى لاحقًا.

الشكل 3. مكبر للصوت المشترك AC مع مقاوم قاعدة
يعد تجميع مكبر صوت AC الأساسي عملية بسيطة عندما تتبع بعض الخطوات الواضحة.غالبًا ما يستخدم هذا النوع من المضخم للإشارات التي تتغير بمرور الوقت ، مثل الصوت.تساعدك الخطوات التالية على اختيار الأجزاء الصحيحة وتحقق من أن كل شيء يعمل كما هو متوقع.
ابدأ باختيار ترانزستور يطابق احتياجات دائرتك.فكر في مقدار الجهد الذي ستتعامل معه بين المجمع والاعمين ، وكم الطاقة التي قد تحتاج إلى التعامل معها ، وما مدى التردد الذي يجب أن يعمل فيه. بالنسبة لمكبرات الصوت للأغراض العامة ، غالبًا ما يعمل ترانزستور NPN الأساسي مثل 2N3904 بشكل جيد ، ولكن يمكنك اختيار الآخرين بناءً على مشروعك المحدد.
يساعد المقاوم جامع في تعيين جهد الخرج.نقطة انطلاق جيدة هي تعيين جامع في حوالي نصف جهد العرض.هذا يعطي غرفة الإشارة الخاصة بك للتأرجح لأعلى ولأسفل.استخدم قانون أوم (r = v / i) للعثور على القيمة.فقط حدد مقدار التيار الذي تريد التدفق فيه عبر المقاوم ، وقسم الجهد عبره بهذا التيار.
لعمل الترانزستور بشكل صحيح ، تحتاج إلى إطعام الكمية المناسبة من التيار في قاعدته.أولاً ، قسّم التيار المجمع على ربح الترانزستور (β) للعثور على التيار الأساسي.بعد ذلك ، استخدم جهد الإمداد وحقيقة أن القاعدة عادة ما تجلس حوالي 0.6 فولت فوق الأرض للعثور على المقاوم الأساسي.يأتي قانون أوم في متناول يدي هنا مرة أخرى.
يتم استخدام المكثفات لحظر إشارات التيار المتردد وتمريرات التيار المتردد.لاختيار الحجم المناسب ، انظر إلى أدنى تردد ستستخدمه الإشارة والمقاومة الإدخال أو الإخراج التي ستمر بها.استخدم الصيغة XC = 1 / (2πFC) للتأكد من أن تفاعل المكثف تتطابق مع المقتنان في هذا التردد.هذا يبقي إشارةك قوية دون قطع النهاية المنخفضة.
بمجرد اختيار جميع الأجزاء ، خذ لحظة للتحقق من كل شيء.انظر إلى قيم المقاوم الخاصة بك ، والمستويات الحالية ، وخيارات المكثف.تأكد من أن الترانزستور يعمل في النطاق الصحيح ومسار الإشارة واضح.يمكن أن تجعل التعديلات الصغيرة في هذه المرحلة أداءً أفضل بكثير بمجرد بنائه.
عندما تريد أ أكثر موثوقية و مكبر صوت أفضل أداء، هذا الإصدار من دائرة باعث المشتركة هو الطريق للذهاب.عن طريق إضافة بعض المكونات الإضافية - مثل المزيد من المقاومات و المكثفات- أنت تصنع الدائرة أكثر استقرارًا و تحسين مكاسبها، خاصة ل إشارات التيار المتردد.تساعد هذه الأجزاء المضافة على البقاء مكبر للصوت ثابت، حتى لو تغيرت خصائص الترانزستور قليلاً أو تتحول درجة الحرارة.
أحد التحسينات الرئيسية في هذا التصميم هو استخدام أ مقسم الجهد مصنوع من مقاومتين ل تحيز القاعدة.هذا يجعل الجهد الأساسي أكثر يمكن التنبؤ به، مما يعني أن الترانزستور يبقى في منطقة التشغيل الصحيحة بشكل أكثر موثوقية.تتضمن الدائرة أيضًا مقاوم باعث هذا يضع جهد الثمن ويساعد في استقرار.هذا المقاوم يجعل الترانزستور أقل حساسية للتغيرات في الربح الحالي (β) ، وهو أمر مهم إذا كنت تهدف إلى أداء ثابت.
ل تعزيز كسب التيار المتردد، أ يضاف المكثف عبر مقاوم باعث.هذا الالتفاف مكثف يسمح إشارات التيار المتردد بـ "تخطي" المقاوم ، زيادة الكسب بشكل عام من الدائرة لتلك الإشارات مع الحفاظ على تحيز DC مستقرة.والنتيجة هي دائرة ليست فقط أكثر يمكن الاعتماد عليها ولكن يمنحك أيضا ملف إشارة إخراج أقوى ونظافة.
هذا الإصدار مفيد بشكل خاص عندما تقوم ببناء شيء ما أكثر دائمة أو عندما يحتاج مكبر الصوت إلى الاتصال بمراحل أخرى دون فقدان جودة الإشارة.قد تبدو أكثر تعقيدًا قليلاً من الإصدار الأساسي ، ولكن الفوائد التي يجلبها الأداء والموثوقية اجعلها خطوة رائعة إلى الأمام بمجرد أن تشعر بالراحة مع التصميمات الأكثر بساطة.

الشكل 4. تحسين مكبر الصوت المشترك مع مزيد من المكونات
يتضمن هذا الإصدار من مكبر الصوت المزيد من المكونات ، مما يمنحك أداءً أفضل ، خاصةً عندما يتعلق الأمر بكسب واستقرار DC.الخطوات التالية تحطم عملية اختيار القيم وتصميم دائرتك بوضوح وببساطة.
اختر الترانزستور بناءً على ما تحتاجه دائرتك من حيث الجهد والتيار ونوع الإشارة.يعمل ترانزستور NPN للأغراض العامة بشكل جيد في العديد من الحالات ، ولكن تأكد من أنه يمكنه التعامل مع جهد الإمداد والتيار دون أي مشكلة.
حدد مقدار التيار الذي تحتاجه دائرتك للتغذية في المرحلة التالية.ثم اختر جهد جامع يمثل حوالي نصف جهد الإمداد - وهذا يعطي غرفة الإشارة الخاصة بك للتحرك لأعلى ولأسفل.استخدم قانون أوم (r = v / i) لمعرفة قيمة المقاوم الصحيحة.
لتحسين الاستقرار ، اضبط جهد باعث في حوالي 1 فولت أو حوالي 10 ٪ من جهد الإمداد.نظرًا لأن تيار باعث هو نفسه تقريبًا مثل التيار المجمع ، يمكنك حساب المقاوم باعث عن طريق تقسيم جهد باعث على التيار.
للعثور على التيار الأساسي ، قسّم التيار المجمع على ربح الترانزستور (β أو HFE).إذا اختلف المكسب ، فمن المماثل استخدام الطرف السفلي من النطاق للتأكد من أن الترانزستور لا يزال يتم تشغيله بشكل صحيح.
الجهد الأساسي هو الجهد الثمن بالإضافة إلى جهد تقاطع الأساس.لترانزستورات السيليكون ، هذا هو حوالي 0.6 فولت.لذلك ، إذا كان باعث عند 1V ، فيجب أن تكون القاعدة في حوالي 1.6 فولت.
استخدم مقاومتين في مقسم الجهد (R1 و R2) للحصول على الجهد الصحيح في القاعدة.القاعدة الجيدة هي جعل التيار يتدفق من خلالها حوالي عشرة أضعاف التيار الأساسي.هذا يساعد على الحفاظ على الجهد الأساسي مستقر.اختر قيم المقاوم بناءً على الجهد المطلوب وجهد الإمداد.
لتحسين كسب التيار المتردد ، أضف مكثفًا عبر مقاوم باعث.هذا يسمح إشارات التيار المتردد بتجاوز المقاوم ، وزيادة الربح.اختر مكثفًا مع تفاعل مساوٍ لمقاوم باعث في أدنى تردد في الدائرتك.
يجب أن يكون لمكثف الإدخال تفاعل يطابق مقاومة الإدخال عند أدنى تردد للإشارة.هذا يمنع إشارات التردد المنخفض من حظرها.يمكنك تقدير مقاومة المدخلات حيث أن كسب الترانزستور أوقات قيمة المقاوم باعث.
يمر هذا المكثف الإشارة المتضخمة إلى المرحلة التالية أثناء منع DC.اختر قيمة تطابق مقاومة الحمل (الجزء التالي من الدائرة) بأقل تردد تعمل معه.
بمجرد اكتمال التصميم الخاص بك ، خذ لحظة للعودة والتحقق من كل شيء.تأكد من أنه لا يزال بإمكان الترانزستور التعامل مع التيار والجهد ، وقيم المقاوم الخاصة بك منطقية ، ودعم جميع خيارات المكثفات الترددات المناسبة.تساعد المراجعة السريعة في تجنب المشاكل لاحقًا.
عندما تقوم ببناء مكبر للصوت المشترك ، فإنه يساعد على معرفة كيفية تعامله إشارة مختلفة الترددات.تمر بعض الإشارات بسهولة ، في حين أن البعض الآخر قد يصبح أضعف اعتمادًا على الأجزاء التي تستخدمها - خاصة المكثفات والمقاومات.
يسمى نطاق الترددات التي يمكن أن يتعامل بها مكبر الصوت بشكل جيد النطاق الترددي.في منخفض جدا التردداتيمكن أن يتصرف المكثفات مثل الكتل لأنهم المقاومة (تسمى التفاعل) يرتفع.في ترددات عالية، أنها تسمح للإشارات بالمرور بسهولة أكبر.لهذا السبب من المهم الاختيار قيم المكثف بناء على أدنى تردد دائرتك تحتاج إلى العمل مع.على سبيل المثال ، إذا تعثرت الإشارة إلى 20 هرتز، يجب أن تكون المكثفات الخاصة بك كبيرة بما يكفي للسماح بذلك دون خسارة كبيرة.
المكثف عبر مقاوم باعث - معروف باسم مكثف الالتفاف- كما يحدث فرق كبير.يساعد زيادة مكسب مكبر الصوت لإشارات التيار المتردد.إذا كان هذا المكثف صغيرًا جدًا ، فقد تكون دائرتك تفقد الربح عند الترددات المنخفضة.ولكن مع القيمة الصحيحة ، فإنه يعزز الأداء دون التأثير على إعداد DC.
إن فهم هذا يساعدك على اختيار الأجزاء التي تجعل مكبر الصوت الخاص بك العمل بشكل أفضل للإشارات التي تستخدمها ، سواء كان ذلك الصوت أو المستشعرات أو مصادر التيار المتردد الأخرى.بمجرد الحصول على تعليق منه ، يصبح ضبط التصميم لنطاقات التردد المختلفة أسهل بكثير.
بعد وضع دائرة مكبر الصوت الخاصة بك معًا ، من الجيد أن يكون ذلك تحقق من كل شيء يكون العمل كما هو متوقع.لا تحتاج إلى أدوات معقدة - بسيطة متعددة غالبًا ما يكون كافيًا للبدء ، و الذبذبات مفيد إذا كنت تريد النظر إلى الإشارة بمزيد من التفصيل.
ابدأ باستخدام المتر المتعدد للتحقق من الجهد توريد وتأكيد أنها تصل إلى الدائرة.ثم قياس الجهد في جامع ، قاعدة ، و باعث من الترانزستور.في معظم الحالات ، يجب أن يكون جامع في مكان ما حوالي نصف جهد الإمداد، في حين أن باعث قليلا فوق الأرض.ال قاعدة يجب أن يكون حول 0.6 فولت أعلى من الباعث إذا كنت تستخدم ترانزستور السيليكون.تساعدك هذه القراءات على معرفة ما إذا كان الترانزستور متحيز بشكل صحيح وعلى استعداد للتضخيم.
إذا كان لديك مولد إشارة و الذبذبات، يمكنك اختبار كيفية معالجة مكبر الصوت إشارة التيار المتردد الصغيرة.توصيل أ موجة جيبية منخفضة التردد إلى الإدخال وتحقق من الإخراج في النطاق.يجب أن ترى أ نسخة أكبر من إشارة الدخل ، انقلبت رأسا على عقب.إذا بدا الإخراج ضعيف جدا أو مشوهة، تحقق من قيم المقاوم أو المكثف.
حتى بدون نطاق ، يمكنك محاولة استخدام إشارة الصوت- مثل هاتف أو مشغل موسيقى - وتوصيل أ متحدث صغير إلى الإخراج من خلال مكثف.إذا سمعت الصوت ، فهذا يعني أن مكبر الصوت يعمل.
الاختبار يساعد في التأكد من الأفضل أن تتصرف كيف تتصرف.إنها خطوة بسيطة ولكنها مفيدة تجعل مشروعك أكثر موثوقية.
وأنت تقضي المزيد من الوقت في العمل مع دوائر الترانزستور، بشكل خاص مضخمات باعث، اختيار الترانزستور الأيمن يصبح أسهل وأكثر طبيعية.في البداية ، قد يبدو أن هناك العديد من الخيارات ، ولكن مع مرور الوقت ، ستحصل على شعور أفضل بما يعمل لأنواع مختلفة من الدوائر.ستبدأ في التعرف على الأنماط - مثل الترانزستورات المفيدة ل مكبرات الصوت للأغراض العامة وأي منها أكثر ملاءمة ل التبديل.
ل دوائر مكبر للصوت، ستحتاج عادةً إلى ترانزستور يقدم مكسب لائق، يتعامل معك الجهد توريد بشكل مريح ، ويؤدي أداءً جيدًا في تكرار أنت تعمل مع.أنت لا تحتاج دائمًا إلى شيء راقي-كثير الترانزستورات المشتركة بأسعار معقولة تعمل بشكل جيد تمامًا مضخمات الصوت أو الإشارة الأساسية.
من ناحية أخرى ، إذا كنت تقوم ببناء دائرة حيث يتصرف الترانزستور أشبه مفتاح التشغيل- مثل السيطرة على LED أو المحرك أو التتابع- من الأفضل اختيار أ تبديل الترانزستور.هذه مصممة ل تشغيل وإيقاف بسرعة والتعامل مع تغييرات حادة في التيار بدون تأخر.حتى لو كان لدى الترانزستور تصنيف عالي السرعة أو أ وقت الاستجابة السريعة (مثل قدم عالية) ، لا يعني ذلك دائمًا أنه سيؤدي جيدًا في دائرة التبديل. تبديل الترانزستورات مصنوعة للتعامل معها التحولات السريعة والأحمال المفاجئة بشكل أكثر فعالية.
كقاعدة عامة ، حاول تطابق الترانزستور مع الوظيفة يجب أن تفعل.مع الممارسة ، ستجد القليل خيارات الذهاب هذا العمل في معظم دوائرك.سواء كان ذلك تضخيم إشارة أو العمل ك التبديل الرقمي، باستخدام النوع الصحيح من الترانزستور سوف تساعد دوائرك على الركض بشكل أكثر موثوقية وأداء الطريقة التي تتوقعها.
الآن وقد استكشفت كيف يعمل مكبر صوت باعث شائع وكيفية بناء خطوة بخطوة ، يجب أن تشعر بمزيد من الثقة في وضع دائرتك الخاصة معًا.سواء كنت تعمل مع إشارات منطقية بسيطة أو تضخيم مدخلات التيار المتردد مثل الصوت ، فإن هذا النوع من الدائرة هو خيار قوي.فقط تذكر أن تأخذ وقتك مع العمليات الحسابية والتحقق من قيم المكون.مع القليل من الممارسة ، ستجد أنه من الأسهل إنشاء مكبرات الصوت التي تعمل بشكل جيد لأي مشروع تعمل عليه.
الرجاء إرسال استفسار ، وسوف نرد على الفور.
يأخذ مكبر الصوت المشترك إشارة إدخال صغيرة ويجعلها أكبر.غالبًا ما يتم استخدامه لزيادة الصوت أو الإشارات الأخرى حتى يتمكنوا من قيادة مرحلة أو جهاز آخر.
يتم قلب الناتج بسبب كيفية عمل الترانزستور في هذا الإعداد.عندما يرتفع المدخلات ، يتم تشغيل الترانزستور وسحب الإخراج منخفضًا ، مما يؤدي إلى إنشاء إشارة معاكسة.
لا يتعين عليك استخدام واحدة ، ولكن إضافة مكثف الالتفاف عبر المقاوم باعث يساعد على زيادة كسب التيار المتردد.يتيح إشارات التيار المتردد للمرور مع الحفاظ على استقرار DC.
استخدم قانون OHM لحساب قيم المقاوم بناءً على جهد الإمداد والتيار المطلوب.عادة ما تعمل قيم المقاوم القياسية القريبة من النتيجة الخاصة بك بشكل جيد.
يمكنك استخدام معظم ترانزستورات NPN للأغراض العامة ، ولكن من الأفضل اختيار احتياجاتك التي تتطابق مع احتياجاتك الجهد والتيار والسرعة.للتبديل المنطقي ، استخدم الترانزستور المصنوع للتبديل.
على 01/04/2025
على 31/03/2025
على 17/04/8000 147713
على 17/04/2000 111756
على 17/04/1600 111324
على 17/04/0400 83638
على 01/01/1970 79296
على 01/01/1970 66793
على 01/01/1970 62956
على 01/01/1970 62844
على 01/01/1970 54038
على 01/01/1970 52016