• Categorie archieven Bouwpaketten
  • Zelfbouw transistor curvetracer

    Een supereenvoudige transistor curvetracer  waarmee u al uw oude NPN-transistoren kunt testen op uw oscilloscoop. Voorwaarde is dat u uw scope in de X/Y-modus kunt schakelen, dus dat u zowel horizontaal als verticaal een signaal kunt aanbieden.

    Het principe van curvetracing

    Wat zijn dynamische karakteristieken van een transistor?
    De voornaamste dynamische karakteristiek van een transistor is de Ic = f(Uce)-karakteristiek, voorgesteld in onderstaande figuur. Hoe ontstaat een dergelijke karakteristiek? U stuurt een bepaalde constante stroom Ib in de basis. Vervolgens laat u de collector/emitter-spanning Uce stapsgewijs variëren van nul tot maximum en noteert voor iedere waarde de vloeiende collectorstroom Ic. U herhaalt deze metingen met verdubbelde basisstroom en ijvert zo verder tot u de volledige bundel krommen hebt opgenomen.

    Een goede Ic = f(Uce)-karakteristiek van een transistor.
    Een goede Ic = f(Uce)-karakteristiek van een transistor.

    Wat doet een curvetracer?
    Het handmatig opnemen van deze karakteristiek is een tijdrovende klus die u met wat eenvoudige elektronica echter in één seconde kunt uitvoeren. Een eenvoudige curvetracer, zoals dit apparaatje, zet namelijk de Ic = f(Uce)-karakteristiek op het scherm van uw oscilloscoop. Als die bundel grafieken er goed uitziet, dan weet u dat u de transistor zonder problemen in nieuwe schakelingen kunt gebruiken. Onderstaande figuur onthult hoe dit elektronisch is te verwezenlijken. Een blok besturing stuurt enerzijds een trapstroomgenerator en anderzijds een zaagtandspanninggenerator. Iedere keer dat een zaagtandcyclus is doorlopen, wordt de trapstroom één trede verhoogd.
    Na een bepaald aantal treden stort de trap in elkaar en herbegint het proces. De zaagtand wordt gebruikt als Uce en de trapstroom vloeit de basis in. De oscilloscoop verlangt van u dat u hem voedt met Uce en Ic. De collectorstroom kan natuurlijk niet rechtstreeks worden gemeten. Niet getreurd echter, die stroom vloeit ook door de kleine emitterweerstand R. De spanning over deze weerstand is nu recht evenredig met de collectorstroom en kan naar de verticale afbuiging van uw scope.

    Het blokschema van een transistor curvetracer.
    Het blokschema van een transistor curvetracer.
    Het blokschema van een transistor curvetracer.

    Het volledig schema van de curvetracer

    Opmerking
    In onderstaande figuur is het volledig schema van deze curvetracer voorgesteld. Als u een en ander te klein weergegeven vindt op uw scherm kunt u op de tekening klikken. U ziet nu het schema in een hogere resolutie op uw scherm. Door te klikken op de pijltjestoets ’terug naar de vorige pagina’ van uw browser komt u weer in dit verhaal terecht.
    Lees verder  Bericht ID 47821


  • DIY KIT 51/52 MCU Ontwikkeling Board Instructie Handleiding

    DIY KIT 51/52 MCU Ontwikkeling Board met de STC89C52RC PDIP40
    Print van de DIY KIT 51/52 MCU Ontwikkeling Board met de STC89C52RC PDIP40
    DIY KIT 51/52 MCU Ontwikkeling Board met de STC89C52RC PDIP40
    DIY KIT 51/52 MCU Ontwikkeling Board met de STC89C52RC PDIP40
    DIY KIT 51/52 MCU Ontwikkeling Board Instructie Handleiding
    Koop deze op Aliexpress en steun dit kanaal – DIY KIT 51/52 MCU Ontwikkeling Board Instructie Handleiding

    Model: STC89C52 Experiment Ontwikkeling Board Instructie Handleiding

    1. Inleiding

    Het DIY KIT 51/52 MCU Development Board is een educatief platform ontworpen voor liefhebbers en studenten om te leren over microcontrollers in de 51/52-serie, specifiek over de STC89C52. Deze kit biedt een praktische ervaring in het monteren van elektronische componenten en experimenteren met verschillende microcontrollers.
    Dit bouwpakket heeft verschillende mogelijkheden met verschillende randapparatuur, waaronder LED’s, 7 segmentdisplays, toetsenborden, relais, motorinterfaces en LCD-interfaces, waardoor het een veelzijdig hulpmiddel is voor het leren van ingebedde systemen.

    2. Product afgewerkt

    2.1 Inhoud van de kit

    De DIY KIT bevat alle elektronische componenten die nodig zijn voor montage. Controleer alle componenten met de [Materials List] (BOM) voordat u met de montage begint.

    2.2 Tafelontwerp en onderdelen

    De ontwikkel printplaat integreert verschillende modules om een breed scala aan experimenten te vergemakkelijken.
    Hier het ontwerp en de functies van elk onderdeel:

    • USB download poort: Programmeren van MCU en seriële communicatie.
    • LCD1602 interface: Om een 16×2 karakter LCD scherm aan te sluiten.
    • LCD12864 interface: 128×64 LCD om een grafisch scherm aan te sluiten.
    • Potentiometer aanpassing van de achtergrondverlichting: Om de helderheid van aangesloten LCD-schermen te regelen.
    • Viercijferig 7 segment scherm: Voor numerieke output.
    • Externe 5V voeding: Externe stroomvoorziening.
    • CH340G: USB naar serie converter chip.
    • Potentiële schakelaar: Zet het project aan/uit.
    • De interface van de gelijkstroommotor: Om een gelijkstroommotor te besturen.
    • Stapenmotor interface: Om een stappenmotor te besturen.
    • De zoemer: Voor audio feedback.
    • Reset switch: Om de microcontroller opnieuw in te stellen.
    • Relais: Controle van hoge externe vermogensapparaten.
    • Kristaloscillator: Biedt een kloksignaal voor de MCU (12MHz).
    • DS18B20 digitale temperatuursensorinterface: DS18B20 temperatuursensor voor verbinding.
    • Infrarood ontvanger: Om IR signalen te ontvangen.
    • ISP download poort: Interne systeemprogrammeerpoort.
    • Onafhankelijke knoppen: Algemene toegangsknoppen.
    • 4×4 matrix toetsenbord: Om door gebruiker als input te gebruiken.
    • Draailichten (LED-set): Een LED-serie voor visuele effecten en output.
    • Zender infrarood: Voor het verzenden van IR signalen.
    • MCU stekker: Waar de STC89C52 microcontroller chip wordt geplaatst.

    3. Montage instructies

    Deze kit heeft veel soldeerwerk nodig. Zorg ervoor dat u basissoldeervaardigheden bezit en de juiste gereedschappen hebt (soldeerstation, soldeertin (loodhoudend), soldeer wick, multimeter, veiligheidsbril).
    Volg de Lijst met Materialen (BOM) en zorgvuldig verstrekte schemadiagrammen.

    3.1 Identificatie van onderdelen

    Raadpleeg de lijst van materialen (BOM) om elk onderdeel te identificeren. Het wordt aanbevolen om alle onderdelen te classificeren en te verifiëren voordat u met de montage begint.
    De lijst van componenten / BOM – bill of materials:
    Lees verder  Bericht ID 47821