산업기술
트랜지스터는 기본 전자 제품의 중요한 구성 요소입니다. 그들은 반도체 재료이며 다른 전기 응용 분야 중에서 신호 증폭에 사용되는 효과적인 장치입니다. 트랜지스터의 한 유형은 D880 트랜지스터입니다. 이 기사는 기능, 작동 사양 및 응용 프로그램을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
D880 트랜지스터는 저주파를 사용하는 증폭기 트랜지스터의 일종입니다. 또한 B급 전자증폭회로, 특히 푸시풀(push-pull) 회로형 구성 트랜지스터에 해당한다.
아두이노
출처:Wikimedia Commons
D880 트랜지스터 핀 구성
베이스(핀 1)는 ON과 OFF의 두 가지 모드로 트랜지스터의 바이어싱을 제어합니다. 반면에 컬렉터(핀 2)는 트랜지스터에 전류가 흐르도록 합니다. 또한 이 단자는 접지 신호 시스템에 연결됩니다.
마지막으로 이미터(핀 3)는 접지 신호 시스템에 연결됩니다. 따라서 이 단자의 트랜지스터에서 전류가 흘러나옵니다.
엔지니어는 TO-220 패키지 유형의 D880 트랜지스터를 설계하고 최대 컬렉터 전류 값이 3A입니다.
최대 전환 주파수/피트는 3MHz입니다.
또한 Collector에서 Emitter(VCE)까지의 최대 전압값은 60V입니다.
트랜지스터는 일반적으로 실리콘을 사용하여 만들어지며 NPN 극성을 갖는다.
따라서 -55~150C의 온도 범위에서 가장 잘 작동합니다.
컬렉터에서 베이스(VCB)까지의 최대 전압은 60V입니다. 대조적으로, 이미터에서 바닥(VEB)까지의 최대 전압은 7V입니다.
TO-220 패키지의 4가지 다른 예측
DC 모터는 555 타이머와 같은 집적 회로에 대해 250mA 이상의 전류를 소비합니다. 모터 드라이버 회로가 IC의 출력 단자에 연결될 때마다 손상이 발생할 수 있습니다.
L293 모터 드라이버
IC와 모터 사이에 브리지를 통합하면 이 문제를 해결할 수 있습니다. 릴레이 또는 트랜지스터와 같이 이를 달성하는 다양한 방법이 있습니다.
D880 트랜지스터는 모터 드라이버 회로에서 스위치 역할을 할 수 있습니다. 따라서 이 설계에서 적용된 전압에 따라 모터 드라이브를 켜거나 끌 수 있습니다.
베이스 단자에 인가되는 최대 전압이 5V라고 가정하면 모터가 움직입니다. 궁극적으로 전압 공급이 없으면 모터가 꺼집니다. 따라서 모터 구동 회로의 스위치로 사용하기 전에 트랜지스터 정격을 반드시 확인하십시오.
D880 트랜지스터는 회로 손상을 방지하는 파워 트랜지스터입니다. DC 모터는 약 250mA의 전류를 소비합니다. 필요한 전류가 트랜지스터가 제공할 수 있는 것을 초과하면 릴레이를 사용해야 합니다. 또한 트랜지스터의 컬렉터 전류 정격은 3A여야 합니다.
아래 목록은 D880 트랜지스터의 응용 프로그램을 설명합니다.
DC/DC 컨버터
D880과 D882는 서로 바꿔 사용할 수 있습니다. 단, 트랜지스터의 동작 전압이 30V를 초과하고 최대 컬렉터 전류가 3A를 초과하지 않는 경우에만 가능합니다.
D880은 30V의 최대 작동 전압과 7A의 전류에서 작동합니다. 반면 D882는 최대 컬렉터 전류 3A, 전압 60V에서 동작한다.
요약하면 D880 트랜지스터는 B급 푸시풀형 트랜지스터입니다.
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