8-900-374-94-44
[email protected]
Slide Image
Меню

2N7000 применение: Транзистор 2N7000: характеристики, datasheet, цоколевка, аналог

Схема таймера для лампы освещения в коридоре (2N7000)

Схема самодельного реле времени для управления освещением в коридоре квартиры. В городских квартирах, как старых, так и современных, в прихожей обычно нет никакого естественного освещения, и там зачастую, при закрытых дверях в комнаты, темно в любое время суток. Конечно, на потолке висит светильник, и есть выключатель.

Очень часто при выходе из квартиры люди забывают выключить сеет в прихожей, и лампа горит круглосуточно. Либо выключают, но если домой приходишь вечером приходится открыв входную дверь на ощупь искать выключатель. Конечно, сейчас можно купить недорогой выключатель сдатчиком движения.

Но его алгоритм работы не совсем подходит, особенно если в прихожей много мебели и мало стен (как это обычно и бывает). Здесь описывается схема простого таймера для светильника в прихожей. Он управляется кнопкой и датчиком открывания входной двери, сделанным на основе концевого выключателя.

Принципиальная схема

Схема очень простая, без микросхем. Питается схема непосредственно от электросети. Напряжение от сети поступает на выпрямительный мост VD1-VD4 через конденсатор С1, реактивное сопротивление которого, работая совместно со стабилитронами VD5 и VD6 образует параметрический стабилизатор напряжения 24V, необходимого для питания реле К1. Конденсатор С2 сглаживает пульсации питающего напряжения.

Рис. 1. Схема простого таймера для лампы освещения в коридоре.

Таймер выполнен на основе полевого транзистора VТ1. Схема простейшая, — на RC-цепи C3-R4. При нажатии кнопки S1 или (и) открывании двери, при котором замыкаются контакты датчика SD1 (концевого выключателя, связанного с дверью) происходит быстрая зарядка конденсатора С3 через эти контакты и резистор R3. Напряжение, до которого заряжается конденсатор равно 12V. Это напряжение снимается со стабилитрона VD6.

Вообще эта схема на 24V на двух последовательно включенных стабилитронах задумана не из-за того что не было стабилитрона на 24V, а потому что максимально допустимое напряжение на затворе полевого транзистора 2N7000 не должно быть более 18V.

При том как на стоке может быть до 60V. Открывается же канал 2N7000 на полную при напряжении на затворе от 4V и выше. Так что применение двух стабилитронов на 12V вместо одного на 24V вызвано необходимостью ограничить напряжение на затворе VТ 1.

Итак, конденсатор С3 заряжен, транзистор VТ1 открывается и срабатывает реле К1, которое контактами К1.1 включает лампу Н1.

После отпускания кнопки S1 или закрывания двери (размыкание SD1) конденсатор C3 начинает медленно разряжаться через резистор R4. На разрядку до такого закрытия VТ1, что реле К1 отпускает контакты, уходит времени около 30 секунд.

То есть, после закрывания двери или (и) отпускания кнопки S1 светильник Н1 будет гореть еще примерно 30 секунд. Но это время не критично, и его можно существенно изменить в любую сторону заменой конденсатора С3 на большую ёмкость (время увеличивается) или на меньшую (время уменьшается). Кроме этого, важную роль играет и ток утечки конденсатора C3, — чем он больше, тем меньше будет время.

Детали

Реле К1 указанного на схеме типа допускает ток нагрузки 10А при напряжении 220V, так что мощность светильника может быть до 2200W, что конечно излишне для прихожей, но позволяет использовать эту схему и для другого.

Кнопка S1 — без фиксации. Датчик SD1 сделан на основе концевого переключателя, используются контакты, размыкающиеся при нажатии штока. Установлен он так, чтобы при закрытой двери его шток был нажат.

Сушипин А. РК-03-18.

Схема коммутации НЧ сигналов на полевых транзисторах

10 января 2022

Коммутировать НЧ сигналы приходится довольно часто. Так, в самодельном трансивере при переходе на передачу нужно выключать звук в приемнике. А если это телеграфный трансивер, то нужно еще и управлять генератором тона 1 кГц. При этом трансивер не должен издавать каких-нибудь хлопков и других лишних звуков. Сегодня мы рассмотрим схему, которая неплохо решает подобные задачи.

Схема была подсмотрена в блоге британского радиолюбителя-конструктора Richard, G4TGJ. Я слегка подогнал ее под свои нужды, в результате чего получилось следующее:

Фактически, это выключатель, управляемый напряжением. Когда МК подает высокое напряжение на ENABLE_CW_TONE, сигнал с воображаемого генератора тона проходит через схему и идет на воображаемый УНЧ. Когда управляющее напряжение низкое, путь сигналу закрыт. Схема двунаправленная, поэтому то, в каком именно направлении идет сигнал, значения не имеет.

Нам уже известно, что полевой транзистор можно рассматривать, как резистор, управляемый напряжением Vgs. Истоки транзисторов притянуты к земле через резистор R2. Его номинал выбирается достаточно большим, чтобы по нему не пошел аудио-сигнал. При подаче на затвор напряжения Vgs(th) транзисторы открываются и сигнал может идти между стоком и истоком в любом направлении. Сопротивление между стоком и истоком составляет Rds(on).

В схеме могут быть применены транзисторы 2N7000, BS170 или аналогичные. Главное, чтобы они открывались напряжением 3.3 В или 5 В, смотря что за МК вы используете, и имели низкое Rds(on). Согласно даташиту, в худшем случае 2N7000 имеет Rds(on) = 5 Ом. Типичное значение не сообщается, но на практике оно составляет около 3 Ом. Для BS170 заявлено типичное значение Rds(on) = 1.2 Ом. В этой схеме он должен работать получше. Впрочем, разницу между 2N7000 и BS170 вы вряд ли услышите.

Почему в схеме используется два транзистора? Все дело в паразитном диоде между истоком и стоком. Если бы в схеме был только один транзистор, сигнал достаточно высокого уровня (или с высокой постоянной составляющей) мог бы открыть этот диод и пройти через схему. Чтобы этого не случилось, использовано два транзистора, а их паразитные диоды повернуты катодами к входу и выходу схемы. Само собой разумеется, при некоторых условиях можно обойтись и одним транзистором.

Наконец, R1 и C1 нужны для плавного нарастания и спада управляющего напряжения на затворах. УНЧ может издавать хлопки, когда на его входе внезапно появляется сигнал. Благодаря R1 и C1, уровень сигнала плавно увеличивается при открытии схемы и плавно уменьшается при закрытии, тем самым решая названную проблему. Указанные номиналы были подобраны эмпирически. Они хорошо работают для типично используемых мной микроконтроллеров STM32 и какого-нибудь TDA2003 в качестве УНЧ. В оригинальной схеме параллельно R1 еще включен диод. В моих схемах он делает только хуже, и я отказался от его использования.

Схема без искажений пропускает НЧ сигналы с размахом до 2.6 В. При низком управляющем напряжении она имеет высокое сопротивление. Fluke 115 не может его измерить и показывает OL. А этот мультиметр способен измерять до 40 МОм. На частотах выше 1 МГц начинает страдать изоляция схемы в закрытом состоянии, а в открытом — появляются непонятные провалы на АЧХ. В общем, для ВЧ сигналов следует использовать другие схемы.

Дополнение: См также схему коммутации НЧ сигналов на JFET.

Метки: Аудио, Электроника.

Введение в 2n7000 — Инженерные проекты

Сегодня я собираюсь дать вам Введение в 2n7000. Это усовершенствованный N-канальный МОП-транзистор, который в основном используется для коммутации с низким энергопотреблением. Он поставляется с различными номиналами тока и расположением выводов.

Всем привет! Надеюсь, у вас все отлично. Я вернулся, чтобы подогреть ваш аппетит ежедневной порцией информации и знаний, которые помогут вам выделиться среди других и выделиться из толпы. Сегодня я собираюсь дать вам Знакомство с 2n7000 . Это усовершенствованный N-канальный МОП-транзистор, который в основном используется для коммутации с низким энергопотреблением. Он поставляется с различными номиналами тока и расположением выводов. Я собираюсь дать вам краткую информацию об этом компоненте, так что вам не нужно идти куда-то еще, чтобы найти информацию об этом устройстве. Давайте начнем.

Знакомство с 2n7000
  • 2n7000 — это однополярный полевой МОП-транзистор с N-канальным режимом расширения, который поставляется с клеммами, называемыми стоком, истоком и затвором.
  • В этом транзисторе входное напряжение, подаваемое на клемму затвора, используется для управления проводимостью между истоком и стоком.
  • Проводящий путь между истоком и стоком называется каналом, длина которого может регулироваться входным напряжением на клемме затвора.
  • Поскольку это полевой МОП-транзистор с улучшенным режимом работы, он считается выключенным, т. е. не проводит ток в нормальных условиях эксплуатации, когда Vgs=0. Он начнет проводить, когда на клемму затвора будет подано некоторое входное напряжение.
  • 2n7000 представляет собой устройство на 60 В и поставляется в корпусе TO-92. Иногда его называют FETlinton и N-канальным МОП-транзистором, поэтому здесь проводимость осуществляется за счет движения электронов, а не дырок.
  • Это устройство, управляемое напряжением, которое широко используется вместо других биполярных транзисторов.
  • Однако он имеет много преимуществ перед биполярными транзисторами, поскольку не требует смещения для затвора, т. е. затвор не потребляет ток, однако нам нужен небольшой импульсный ток, чтобы зарядить емкость на клеммах затвора.
  • Он поставляется с высоким импедансом и изолированным затвором, иногда его называют IGFET (полевой транзистор с изолированным затвором).
  • Поскольку затвор не потребляет ток, ему не нужен токоограничивающий резистор на входе клеммы затвора. Однако резистор затвора защиты требуется для 2n7000, когда он используется для цепей с уязвимостью внешнего затвора.
2n7000 Распиновка

2н7000 — однополярное управляемое напряжением устройство, состоящее из трех выводов. 1: Источник 2: Ворота 3: Слив

  • Затвор практически изолирован от стока и истока и не потребляет ток.
  • Между затвором и корпусом транзистора находится слой изоляции.
Работа 2n7000
  • В 2n7000 проводимость между истоком и стоком осуществляется за счет движения электронов.
  • В этом транзисторе исток и сток изготовлены из материала n-типа, а его корпус и подложка — из материала p-типа.
  • В 2n7000 затвор смещается за счет подачи положительного входного напряжения, которое притягивает электроны, имеющиеся в полупроводниковой подложке p-типа.
  • Затвор этого транзистора выполнен из слоя поликремния.
  • Когда мы добавляем диоксид кремния на слой подложки, получается типичная полупроводниковая конструкция из оксида металла.
  • Диоксид кремния является диэлектрическим материалом, поэтому он будет действовать как конденсатор, в котором один из его электродов будет заменен полупроводником.
  • Если мы приложим положительное напряжение к структуре МОП, это изменит распределение заряда в полупроводнике. При добавлении положительного напряжения отверстия, находящиеся под оксидным слоем, будут испытывать силу и позволят отверстиям двигаться вниз. Обедненная область будет накапливаться за счет связанных отрицательных зарядов, связанных с атомами-акцепторами.
  • Передозировка свободных электронов, доступных в подложке p-типа, увеличивает общую проводимость канала и постоянно инвертирует электрические свойства подложки p-типа, позволяя подложке превращаться в материал n-типа.
  • Положительное напряжение, подаваемое на клемму ворот, управляет движением электронов. По мере того, как мы увеличиваем положительное изменение на выводе затвора, тем больше он будет притягивать электрон, что приводит к расширению пути канала между выводами истока и стока. Таким образом, увеличение положительного напряжения на выводе затвора увеличит общую проводимость транзистора.
  • Этот N-канальный транзистор имеет конструкцию, позволяющую снизить сопротивление в открытом состоянии и обеспечить эффективное переключение.
Максимальный рейтинг 2n7000

Максимальный рейтинг 2n7000 указан на рисунке ниже.

  • Напряжение сток-исток составляет 60 В, а ток стока составляет 200 мА.
  • Рассеиваемая мощность составляет около 350 мВт.
  • Если значения превышены больше, чем заданные значения, они могут повредить устройство в целом.
Разница между N-Channel MOSFET и BJT
  • N-Channel MOSFET — это однополярные устройства, а BJT — биполярные устройства.
  • BJT — это устройства управления током, а MOSFET — устройства, управляемые напряжением.
  • В BJT нам нужен базовый ток для управления большим током на эмиттере и коллекторе. В МОП-транзисторах не требуется смещения на стороне затвора, поскольку он не потребляет ток. Однако для зарядки емкости транзистора необходим небольшой начальный ток.
Приложения
  • 2n7000 в основном используется для маломощных коммутационных приложений.
  • Используется как драйвер двигателей, реле и ламп.
  • Широко используется в системах с батарейным питанием и твердотельных реле.
  • В высокоскоростных схемах используется полевой МОП-транзистор 2n7000, так как он не требует буфера.

Это все на сегодня. Надеюсь, вам понравилась статья. Я всегда стараюсь предоставить вам качественную работу, требующую минимальных усилий с вашей стороны для полного усвоения этой информации. Однако, если вам все еще нужна какая-либо помощь, вы можете спросить меня в разделе комментариев ниже, я бы хотел помочь вам в этом отношении. Спасибо за прочтение статьи. Следите за обновлениями!

JLBCB — прототип 10 печатных плат за 2 доллара США (любой цвет) Китайское крупное предприятие по производству прототипов печатных плат, более 600 000 клиентов и онлайн-заказ Ежедневно Как получить денежный купон PCB от JLPCB: https://bit.ly/2GMCH9w

Теги:

знакомство с 2n7000 , введение в 2n7000 , рабочий 2n7000 , принцип 2n7000 , основы 2n7000 ,

-Автор сайта

седзаиннасир Я Сайед Заин Насир, основатель The Engineering Projects (TEP).

я программист с 2009 года, до этого я просто искал вещи, делал небольшие проекты, а теперь делюсь своим знания через эту платформу. Я также работаю фрилансером и сделал много проектов, связанных с программирование и электрические схемы. Мой профиль Google+Подписаться Присоединиться

Добавить комментарий

N-канальный режим улучшения полевого транзистора

%PDF-1. 4 % 1 0 объект > эндообъект 5 0 объект /Title (NDS7002A — полевой транзистор с N-канальным улучшенным режимом) >> эндообъект 2 0 объект > эндообъект 3 0 объект > эндообъект 4 0 объект > транслировать приложение/pdf
  • onsemi
  • NDS7002A — N-канальный полевой транзистор с улучшенным режимом
  • Эти N-канальные полевые транзисторы с улучшенным режимом работы производится с использованием запатентованной onsemi ДМОС с высокой плотностью клеток технологии. Эти продукты были разработаны, чтобы свести к минимуму сопротивление, обеспечивая прочное, надежное и быстрое переключение производительность. Их можно использовать в большинстве приложений, требующих до 400 мА постоянного тока и может подавать импульсный ток до 2 А. Эти продукты особенно подходят для низковольтных, слаботочных приложений, таких как как управление небольшим серводвигателем, силовые драйверы затвора MOSFET и другие переключение приложений.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *