산업기술
고전류나 전압을 제어하고 싶을 때 가장 먼저 떠오르는 것은 달링턴 트랜지스터입니다. 그러나 Darlington 쌍에 액세스할 수 없는 경우 대안을 찾을 수 있습니다. 고맙게도 필요한 것이 있습니다. 전력 트랜지스터는 고전류 이득 제어, 특히 Bd139 핀아웃에도 적합합니다.
Bd139는 이러한 응용 분야에 가장 적합한 트랜지스터 중 하나입니다. 그리고 그렇게 비싸지도 않았습니다.
따라서 이 기사에서는 Bd139, 회로에서 안전하게 실행하는 방법, 다양한 Bd139 회로 프로젝트에 대한 모든 것을 배울 것입니다.
뛰어들어봅시다!
Bd139 트랜지스터
Bd139는 보완 회로로 오디오 증폭기 및 드라이버의 큰 전압을 제어하는 NPN 트랜지스터입니다. NPN 트랜지스터이기 때문에 이미 터와 콜렉터는 P-N 접합 또는 개방(역 바이어스) 상태입니다. 또한 베이스 핀을 접지에 연결하고 신호를 수신하면 베이스 핀이 순방향 바이어스(닫힘)가 됩니다.
또한 Bd139의 증폭 용량은 트랜지스터의 게인 값(40~160)에 따라 다릅니다. 그러나 Bd139는 1.5A 전류 제한이 있어 1.5A 이상의 전류가 필요한 부하를 연결할 수 없습니다.
또한 이 트랜지스터를 완전히 바이어스하면 이미터와 컬렉터에 최대 1.5A 전류가 흐르게 됩니다. 따라서 기본 핀에는 1/10 번째 가 필요합니다. 이 트랜지스터를 완전히 바이어스하기 위해 컬렉터 전류 및 전압(최대 5v)을 공급합니다.
필립스 Bd139
Bd139에는 세 가지 주요 핀아웃이 있으며 아래 표에서 설명합니다.
핀 | 유형 | 매개변수 |
핀 1 | 이미터 | 이미터는 일반적으로 접지에 연결되며 주로 전류 드레인용으로 작동합니다. |
핀 2 | 수집가 | 컬렉터는 전류의 흐름을 처리하며 일반적으로 부하에 연결됩니다. |
핀 3 | 베이스 | 베이스는 트랜지스터의 전체 바이어싱을 처리합니다. 그것으로 트랜지스터를 켜고 끌 수 있습니다. |
Bd139 핀 배치도
전자 회로
다음은 Bd139의 중요한 기능입니다.
Bd139를 다음과 동등한 것으로 교체할 수 있습니다.
Bd237, Bd179, Bd139G, Bd230, Bd169, Bd379, MJE244, Bd237G, MJE722, MJE242, Bd791 또는 Bd789.
다음은 Bd139의 다양한 응용 프로그램입니다.
과도한 하중을 가하면 Bd139가 손상되기 쉽습니다. 따라서 Bd139를 안전하게 실행하기 위해 따라야 할 몇 가지 단계가 있습니다.
첫째, 80V 이상의 전압에서 Bd139를 사용하지 마십시오. 또한 이 트랜지스터는 1.5A 이상의 부하를 구동하는 것은 위험합니다. 트랜지스터와 가장 잘 작동하는 방열판을 사용하는 것도 필수적입니다.
적절한 방열판을 사용하는 것 외에도 기본 전류 공급에 대한 올바른 기본 저항을 찾으십시오. 또한 이 트랜지스터를 생존 온도(-55~+150 o )보다 높거나 낮은 온도에서 멀리 두십시오. 다.
여기에서는 Bd139의 세 가지 응용 프로그램에 대해 설명합니다. 이 세 가지 응용 프로그램에는 증폭기로 작동하는 Bd139, 스위치처럼 작동하는 Bd139, Bd139를 사용하는 Arduino 프로젝트가 포함됩니다.
Bd139 증폭기 회로도
이 애플리케이션을 위해 포괄적인 주파수 응답과 낮은 고조파 왜곡을 생성하는 2와트 클래스 A-B 오디오 전력 증폭기가 있습니다.
이 회로는 8Ω 확성기를 구동할 수 있습니다. 이 스피커의 출력 전력은 약 5와트이며 이 회로의 공급 전압은 12V와 18V 사이입니다.
이 회로에는 2n3904와 Bd139로 구성된 2단 트랜지스터도 있습니다. 그러나 두 트랜지스터 모두 정확한 기술 사양을 가지고 있습니다.
또한 이 트랜지스터는 표준 이미터 구성으로 작동하므로 입력 커패시터에 도달할 때마다 입력 신호를 바이패스할 수 있습니다.
그런 다음 Q1 트랜지스터는 입력 신호를 증폭하여 트랜지스터 Q2로 보냅니다. 마지막으로 Q2 트랜지스터는 호출을 다시 증폭하여 출력으로 보냅니다.
Bd139 스위치 회로도
여기에 Bd139를 사용하는 기본 스위치 회로 모델이 있습니다. 또한 회로에는 LED와 트랜지스터를 구동하는 두 개의 저항이 있습니다.
따라서 스위치가 닫히면 Bd139를 켜는 기본 저항 공급이 허용됩니다. 그리고 펄스가 LED에 도달한 이후로 발광하기 시작합니다.
또한 Bd139의 완전히 바이어스된 상태는 포화 영역입니다. 그리고 베이스-이미터 전압(VBE)과 콜렉터-이미터(VCE)는 80볼트만 처리할 수 있습니다. 따라서 Bd139 트랜지스터는 베이스 전류가 없을 때 꺼집니다.
Bd139 Arduino 애플리케이션 회로도
다음은 Bd139 트랜지스터를 사용하는 Arduino 프로젝트입니다. 이 회로에서 Bd139는 속도 제어 작업 및 응용 프로그램을 처리합니다.
이 회로는 팬의 속도를 제어하는 속도 제어 회로입니다. 또한 PMW 단자와 Bd139 트랜지스터가 연결된 회로도를 볼 수 있습니다. 따라서 Bd139 트랜지스터가 Arduino 보드의 펄스를 통해 팬 속도를 제어할 수 있습니다.
Bd139 트랜지스터
Bd139 트랜지스터는 다양한 전자 회로에서 작동하는 잘 알려진 NPN 트랜지스터입니다. 또한 가격이 저렴하고 컬렉터 전류가 높기 때문에 교육 과정에서 사용하기에 가장 좋은 트랜지스터 중 하나입니다.
이러한 이유로 상업용 전자 회로 및 교육 프로젝트에서 Bd139 트랜지스터를 찾을 수 있으며 1.5A를 구동할 수도 있습니다. 따라서 LED, 고전류 릴레이 및 모터와 같은 일부 고전류 장치를 이동할 수 있습니다.
LED
또한 높은 컬렉터 베이스 및 컬렉터-이미터 전압(80볼트)으로 인해 높은 내구성을 갖습니다. 또한 12.5W 컬렉터 손실로 증폭기 애플리케이션에 이상적인 트랜지스터입니다. 또한 포화 전압이 0.5v로 작아 전력 제어를 위한 최고의 트랜지스터 중 하나입니다.
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산업기술
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