ค้นหาบทความ

โพสต์แนะนำ

ย้าย Blog ไปที่ TechDiary

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายชื่อตัวย่อที่พบบ่อยบนแผ่น PCB พร้อมความหมายและคำอธิบาย (เพิ่มเติม)

AC: กระแสสลับ (Alternating Current)

ADC: ตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (Analog-to-Digital Converter) AGC: ระบบควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ (Automatic Gain Control) AMP: ตัวขยายสัญญาณ (Amplifier) ANT: เสาอากาศ (Antenna) BAT: แบตเตอรี่ (Battery) BLE: บลูทูธพลังงานต่ำ (Bluetooth Low Energy) BNC: ตัวเชื่อมต่อ BNC (BNC Connector) BUF: บัฟเฟอร์ (Buffer) BUS: บัส (Bus) CAP: ตัวเก็บประจุ (Capacitor)

ค่า hfe ของทรานซิสเตอร์

ค่า hfe ของทรานซิสเตอร์ คือค่า "Current Gain" หรือ "อัตราขยายกระแส" เป็นค่าที่บ่งบอกถึง ประสิทธิภาพในการขยายกระแส ของทรานซิสเตอร์ 

ค่า hfe คำนวณจากอัตราส่วนระหว่างกระแสคอลเลกเตอร์ (Ic) กับกระแสเบส (Ib) ดังนี้:

hfe = Ic / Ib

ค่า hfe มักมีค่าอยู่ระหว่าง 10 ถึง 500 ขึ้นอยู่กับชนิดของทรานซิสเตอร์

ความหมายของค่า hfe:

  • ค่า hfe สูง: หมายความว่า ทรานซิสเตอร์สามารถขยายกระแสได้ดี
  • ค่า hfe ต่ำ: หมายความว่า ทรานซิสเตอร์ขยายกระแสได้ไม่ดี

การใช้งานค่า hfe:

  • การออกแบบวงจร: ค่า hfe ใช้ในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรขยายสัญญาณ
  • การทดสอบทรานซิสเตอร์: ค่า hfe ใช้ในการทดสอบว่าทรานซิสเตอร์ทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่

ตัวอย่าง:

  • ทรานซิสเตอร์ NPN ที่มีค่า hfe = 100 หมายความว่า กระแสคอลเลกเตอร์จะมากกว่ากระแสเบส 100 เท่า
  • ทรานซิสเตอร์ PNP ที่มีค่า hfe = 50 หมายความว่า กระแสคอลเลกเตอร์จะมากกว่ากระแสเบส 50 เท่า


นาฬิกาติดผนังที่ใช้ถ่าน AA 1.5V 1 ก้อน กินไฟประมาณกี่แอมป์?


การคำนวณ:

1. หาแรงดันไฟฟ้า:

  • แรงดันไฟฟ้าของถ่าน AA 1 ก้อน = 1.5 V

2. หาค่าความต้านทาน:

  • ความต้านทานของนาฬิกาจะขึ้นอยู่กับรุ่นและประเภท
  • โดยทั่วไป นาฬิกาติดผนังมีค่าความต้านทานอยู่ระหว่าง 1 - 10 เมกะโอห์ม (MΩ)

Ground หรือ GND หรือสัญลักษณ์สามหลี่ยมก้างปลาคว่ำ ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จริงๆแล้ว กระแสจะไหลไปไหน?

 ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สัญลักษณ์ GND หรือ สามเหลี่ยมคว่ำ บนแผ่น PCB หมายถึง "สายดิน" หรือ "จุดอ้างอิง" ทางกายภาพบนแผ่น PCB ที่กระแสจะไหลไป:

1. ชั้น GND:

  • บนแผ่น PCB ทั่วไปจะมี "ชั้น GND" ซึ่งเป็นชั้นทองแดงที่เชื่อมต่อกับทุกจุด GND บนแผ่น
  • กระแสจะไหลผ่านชั้น GND นี้
  • ชั้น GND ทำหน้าที่:
    • เป็น "จุดอ้างอิง" สำหรับแรงดันไฟฟ้าในวงจร
    • ช่วย "ลดสัญญาณรบกวน"
    • "ส่งคืนกระแส" ไปยังแหล่งจ่ายไฟ

2. ขา GND ของอุปกรณ์:

  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกตัวจะมี "ขา GND"
  • กระแสจะไหลออกจากขา GND ของอุปกรณ์
  • ขา GND เชื่อมต่อกับชั้น GND บนแผ่น PCB

3. แหล่งจ่ายไฟ:

  • ในที่สุด กระแสจากขา GND ของอุปกรณ์ทั้งหมดจะไหลกลับไปยัง "แหล่งจ่ายไฟ"
  • แหล่งจ่ายไฟ (เช่น แบตเตอรี่ หรือ หม้อแปลงไฟฟ้า) จะ "ดึง" กระแสกลับ

สรุป:

  • กระแสจะไหลจากขา GND ของอุปกรณ์ ผ่านชั้น GND บนแผ่น PCB และไหลกลับไปยังแหล่งจ่ายไฟ
  • ชั้น GND ทำหน้าที่สำคัญในการ "ลดสัญญาณรบกวน" และ "ส่งคืนกระแส" ไปยังแหล่งจ่ายไฟ

หมายเหตุ:

  • ในบางกรณี อาจมี "สายดินแยกต่างหาก" บนแผ่น PCB
  • สายดินแยกต่างหากนี้ใช้สำหรับ "ป้องกันสัญญาณรบกวน" เพิ่มเติม
  • กระแสจะไหลผ่านสายดินแยกต่างหากนี้แยกจากชั้น GND

แหล่งข้อมูล:

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567

ตัวย่อ และคำต่างๆ ที่พบได้ในงานอิเล็กทรอนิกส์, Electornics abbriviations and Notations

 ตัวย่อ และคำต่างๆ ที่พบได้ในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์, Electornics abbriviations and Notations

1. VCC - Voltage at the Common Collector: แรงดันที่กำหนดให้แก่วงจรหรือชิปอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สามารถเป็นแหล่งจ่ายไฟหรือแรงดันบวก

2. GND - Ground: จุดเชื่อมต่อที่มีศักย์ต่ำสุดของวงจร ส่งผ่านกระแสไฟฟ้ากลับไปยังแหล่งจ่ายไฟหรือศักย์บวก

3. VF - Forward Voltage: แรงดันที่ต้องใช้เพื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ผ่านอุปกรณ์ในทิศทางบวก เช่น ไดโอด

4. VSAT - Saturation Voltage: แรงดันที่ได้จากการสั่งให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานในโหมด saturation สูงสุด

5. AGND - Analog Ground: จุดเชื่อมต่อที่ใช้เป็นศักย์ของสัญญาณแอนะล็อก

6. DGND - Digital Ground: จุดเชื่อมต่อที่ใช้เป็นศักย์ของสัญญาณดิจิทัล

7. VDD - Voltage Drain Drain: แรงดันหรือแหล่งจ่ายไฟในวงจรเกี่ยวกับควบคุมความเป็นจริง

8. VSS - Voltage Source Source: แหล่งจ่ายไฟที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือวงจรอื่น ๆ

9. VIN - Voltage Input: แหล่งจ่ายไฟที่เข้ามาในวงจร