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Transistor-Schaltplan-Generator

Beschreibe Transistortyp, Versorgung, Signal- oder Steuereingang, Bias-Netzwerk und Last, um einen übersichtlichen Transistor-Schaltplan zum Schalten, Messen oder Verstärken zu erstellen.

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So funktioniert’s

Beispiele für Transistor-Schaltpläne.

Ein Tool, vier Anfragen. Alle Diagramme unten wurden tatsächlich erstellt.

Ihre Eingabe
Zeichne einen 9-V-NPN-Kollektorschaltungsverstärker mit einem 100-kΩ- und 10-kΩ-Bias-Spannungsteiler, einem 2,2-kΩ-Kollektorwiderstand, einem 1-kΩ-Emitterwiderstand, einem 100-µF-Überbrückungskondensator und einer 10-kΩ-Kollektorlast.
Jetzt ausprobierenEntferne den Emitter-Überbrückungskondensator.Ändere den Kollektorwiderstand auf 4,7 kΩ.
Schaltplan: NPN-Kollektorschaltungsverstärker
Schaltplan · IEEE Std 315 / ANSI Y32.2 · schematex-circuit
Das Diagramm

Was eine Transistorschaltung ist.

Eine Transistorschaltung nutzt ein kleines Steuersignal, um einen größeren Strom zu schalten oder zu regeln. BJTs verwenden Basisstrom, MOSFETs verwenden Gate-Spannung, und JFETs werden häufig für Signalstufen mit hoher Eingangsimpedanz eingesetzt.

Der Schaltplan muss die Versorgung, die Transistoranschlüsse, das Bias- oder Gate-Netzwerk, die Last und alle Schutzbauteile enthalten. Diese Details zeigen, ob ein Bauteil als Schalter, Stromtreiber oder Linearverstärker vorgesehen ist.

Standard
IEEE Std 315 / ANSI Y32.2
Engine
schematex-circuit
Editable
Double-click text, drag nodes
Export
SVG · PNG · PDF
Schaltplan: Was eine Transistorschaltung ist
Für wen es gedacht ist

Wer Transistor-Schaltpläne verwendet.

Schaltplan: MakerMaker

Low-Side-MOSFET-Schalter für LED-Streifen, Motoren und andere Gleichstromlasten, die von einem kleinen Sensor oder einem Board-Ausgang gesteuert werden.

Schaltplan: ElektronikstudentenElektronikstudenten

BJT-Bias- und Kollektorschaltungsstufen zum Verständnis von Arbeitspunkten, Verstärkung und Signalinversion.

Schaltplan: Audio-BastlerAudio-Bastler

JFET-Eingangsstufen mit hoher Impedanz für Piezo-Tonabnehmer vor Lautstärke- und Klangreglern.

So funktioniert’s

So erstellst du in drei Schritten einen Transistor-Schaltplan.

01

Beschreiben

Ein Absatz reicht für den Anfang.

“Zeichne einen 9-V-NPN-Kollektorschaltungsverstärker mit einem 100-kΩ- und 10-kΩ-Bias-Spannungsteiler, einem 2,2-kΩ-Kollektorwiderstand, einem 1-kΩ-Emitterwiderstand, einem 100-µF-Überbrückungskondensator und einer 10-kΩ-Kollektorlast.”
02

Diagramm ansehen

Die passende Engine erstellt das Diagramm.

Schaltplan: NPN-Kollektorschaltungsverstärker
03

Änderungen angeben

Für jede Änderung wird eine Version gespeichert.

Entferne den Emitter-Überbrückungskondensator.
V2 · DRAWN FROM V1, NOTHING RETYPED
FAQ

Häufige Fragen

Welche Transistorschaltungen kann ich als Schaltplan erstellen?

Du kannst BJT-Schalter und -Verstärker, MOSFET-Lasttreiber, JFET-Vorverstärker, Darlington-Stufen, Relais-Treiber, Sensorschnittstellen und Gegentaktstufen beschreiben.

Was ist der Unterschied zwischen einem BJT und einem MOSFET?

Ein BJT wird durch Basisstrom gesteuert, während ein MOSFET hauptsächlich durch die Gate-Spannung gesteuert wird. Die richtige Wahl hängt von Versorgung, Laststrom, Schaltgeschwindigkeit und verfügbarem Steuersignal ab.

Warum braucht ein Transistor Bias-Widerstände?

Bias-Widerstände legen einen vorhersehbaren Arbeitspunkt für einen Verstärker fest oder begrenzen den Steuerstrom für einen Schalter. Sie helfen dabei, zu verhindern, dass der Transistor unbeabsichtigt sperrt, in Sättigung geht oder überlastet wird.

Brauchen induktive Lasten einen Schutz?

Ja. Ein Relais, ein Magnetventil oder ein Motor kann beim Abschalten eine Spannungsspitze erzeugen. Eine geeignete Freilaufdiode oder ein anderes Unterdrückungsnetzwerk schützt den Transistor und die umliegende Elektronik.

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Weitere Diagramme für Ihre Arbeit.

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