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BC547 :Transistor expliqué

Si vous êtes un passionné d'électricité, il y a de fortes chances que vous rencontriez un BC547 d'une manière ou d'une autre.

Ici, nous discuterons de tout ce qu'il y a à savoir sur le transistor BC547. Êtes-vous intéressé à en savoir plus sur le sujet? Vous êtes arrivé au bon endroit!

Le BC547 est un transistor nécessaire à connaître et à comprendre comme un interrupteur ou un amplificateur. C'est particulièrement crucial si vous travaillez avec des modules de commande, des modules d'amplification ou des paires Darlington. Alors, êtes-vous prêt à en savoir plus sur ces composants électroniques fascinants ? Commençons!

Qu'est-ce qu'un transistor ?

Avant de nous lancer dans ce qu'est un transistor BC547, couvrons ce qu'est un transistor. En un mot, il s'agit d'un interrupteur à commande électrique.

Pour que ce commutateur spécifique fonctionne, il nécessite une entrée, une sortie et une ligne de contrôle. En termes techniques, nous avons l'entrée comme émetteur, la sortie comme collecteur et la ligne de commande comme base.

Souvent, le déclenchement du courant de base permet à l'émetteur et au collecteur de se connecter, formant ainsi un élément de commutation.

De même, vous connaissez peut-être également les termes transistor et amplificateur en une seule phrase. Pourquoi donc? La puissance entre l'émetteur et le collecteur peut facilement être supérieure à la base. Pour cette raison, il s'agit d'un amplificateur de base commun.

(Photos de divers transistors.

Qu'est-ce qu'un transistor NPN ?

Exemples de transistors NPN

Un transistor NPN (ou transistor négatif-positif-négatif) est un transistor à usage général utilisé pour l'amplification du signal.

De plus, comme la plupart des transistors, un NPN a trois couches contrôlées par un courant de collecteur. Ces trois sections sont un émetteur, une base et un collecteur.

Si vous aimez l'électricité, vous savez déjà que le flux d'électrons fait fonctionner ce processus.

Un schéma du BC547.

Qu'est-ce qu'un transistor BC547 ?

Un BC547 est un type de NPN. Lors de la mise sous tension de la broche de commande/borne de base, l'énergie circule du collecteur vers l'émetteur.

Nous en discuterons plus en détail plus tard, mais généralement, vous placerez ce type de transistor après la charge d'un circuit.

Configuration des broches du transistor BC547

Un exemple de configuration de broches.

Vous vous demandez quelle est la configuration de brochage du transistor BC547 ? Voici tout ce que vous devez savoir :

Broche 1 :Collecteur

Ici, le travail du courant est de circuler à travers la broche collectrice.

Broche 2 :Socle

La base contrôle la polarisation du transistor.

Broche 3 :Émetteur

Ce courant doit aller quelque part et, par conséquent, il s'écoule de l'émetteur.

Autres spécifications à connaître

Voici les spécifications nécessaires à examiner :

Caractéristiques du transistor BC547

Une carte de circuit imprimé avec ses composants électriques, y compris un transistor.

Plongeons dans plus de détails sur le transistor.

Typiquement, le BC547 a une capacité d'amplification de 110 à 800. Quant au montant maximum ? Le débit à travers la broche collecteur-base ne peut atteindre qu'un maximum de 100mA.

De plus, si vous souhaitez polariser un transistor, vous pouvez ajouter une broche de borne de base. Cependant, la valeur ne doit pas dépasser 5mA.

Un transistor entièrement polarisé

Une fois que la polarisation de votre transistor au silicium atteint sa capacité totale, un maximum de 100 mA peut circuler entre le collecteur et l'émetteur. Les passionnés d'électricité appellent cela la région de saturation, et le flux traverse le collecteur et l'émetteur.

En règle générale, les tensions d'émetteur autorisées sur le collecteur sont de 200 mV et de 900 mV sur la base. Ensuite, la mesure de la tension est en VBE .

Du fait de cette étape, et du fait qu'il s'agit de la zone de coupure, la tension de base peut atteindre 660 mV.

Candidature

Comme mentionné précédemment, un BC547 amplifie la tension collecteur-base d'un courant.

Il s'applique également à la modulation de largeur d'impulsion et à la commutation rapide.

Application pratique d'un BC547

Voici quelques applications pratiques pour vos projets :

Comment utiliser le transistor BC547 ?

Un exemple de transistors dans notre quotidien.

Prêt à fabriquer votre transistor ? Faisons-le!

Matériel dont vous aurez besoin

1. 1 planche à pain

2. Connexion des fils

3. 1 LED de 5 mm

4. 1x pile 9v

5. Résistances assorties. 1K, 33ohm devrait faire l'affaire.

6. La pièce la plus importante :un transistor BC547 NPN.

7. Un interrupteur

Schéma du circuit

Un schéma du transistor.

Description du circuit

Ce circuit permet d'activer ou de désactiver le courant comme dans un interrupteur d'éclairage. En d'autres termes, l'allumer permet au courant de circuler. Et au contraire, éteindre l'interrupteur limite ou arrête le flux de courant vers l'appareil.

Étapes simples

1 : Tout d'abord, placez le transistor sur la planche à pain.

2 : Ensuite, connectez l'émetteur à la batterie.

3 : Ensuite, connectez les résistances et le plomb au collecteur des transistors.

4 : Presque là! Connectez maintenant les résistances et passez à la borne de base du BC547.

5 : Enfin, alimentez-le avec la pile 9V. Vous avez terminé !

Conclusion

Utilisé comme interrupteur ou amplificateur, le BC547 est courant dans les travaux électriques quotidiens. Cet article a expliqué tout ce que vous devez savoir sur ce transistor et comment vous pouvez l'appliquer à votre travail.

En conclusion, si vous cherchez des leaders dans le domaine de l'assemblage et de la fabrication ? PCB serait l'endroit où il faut être !


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