ค้นหาบทความ

โพสต์แนะนำ

ย้าย Blog ไปที่ TechDiary

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

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