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Opitec 118381 Mode D'emploi page 15

17 essais élémentaires électroniques avec plaque d'essai de montage

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Instructions 118.381
17 essais élémentaires électroniques avec Breadboard
Essai n° 12 : le transistor Darlington
Pour ce test, nous avons besoin de deux transistors normaux de type "BC 548 B". Pour construire le circuit, référez-vous à l'image :
Essai n°12
Prenez un câble de connexion (20mm) et insérez-le sur la plaque de montage sur la barre +. Insérez l'autre extrémité au port 2a. Connectez le
transistor T2 comme suit : la base en 4a, le collecteur en 2b et l'émetteur en 5c. Insérer un câble de connexion (30mm) entre 4b et 12b. Connectez le
transistor T1 comme suit : la base en 13b, le collecteur en 12c et l'émetteur en 14c. Insérer la résistance R1 (22 kOhm) entre 14b et le pôle +. Insérer la
résistance R2 (120 ohms) entre 5d et 8d. Insérer l'anode de la LED en 8a et la cathode en 8i. Insérer un câble de connexion (20mm) entre 8j et le pôle -.
Insérer la résistance R3 de manière variable en 4c et + ou en 13a et +.
Allumez le courant. Insérez maintenant une résistance de 22 kOhm (A) dans + et 4c. La LED brille car T2 reçoit suffisamment de courant de base. (T1 ne
joue pas encore le jeu ici).
Maintenant, remplacez la résistance par celle de 1 MOhm. La LED ne brille plus que faiblement car la base de T2 reçoit très peu de courant. La lueur fai-
ble, cependant, montre que le transistor, après tout, devient un peu conducteur. Insérez maintenant la résistance de 1 Mohm (B) dans + et 13a. La LED
est maintenant brillante et montre que T2 reçoit beaucoup de courant de base.
Explication : comme vous l'avez vu précédemment, le faible courant à travers la résistance de 1 Mohm est suffisant pour rendre un transistor un peu
conducteur. C'est exactement ce qui se passe avec T1. Cependant, le courant de collecteur beaucoup plus grand de T1 devient maintenant le courant de
base de T2. Par conséquent, T2 reçoit suffisamment de courant de base pour devenir correctement conducteur.
Puisque l'on a fréquemment besoin de circuits Darlington, on a développé des transistors spéciaux tels que le BC 517, qui ressemble en apparence à un
transistor normal et qui est aussi utilisé comme tel, mais qui à l'intérieur se compose de deux transistors associés en montage Darlington.
Essai n° 13 : « l'électroscope »
Essai n°13
Prenez un câble de connexion (20mm) et insérez-le sur la plaque d'essai sur la barre +. Insérez l'autre extrémité au port 2a. Connectez le transistor 1
(BC548) comme suit : la base en 4b, le collecteur en 2b et l'émetteur en 3d. Connectez le transistor 2 (BC517) comme suit : la base en 5b, le collecteur
en 4a et l'émetteur en 7a. Connectez le troisième transistor comme suit : la base en 12d, le collecteur en 11b et l'émetteur en 13b. Insérer un câble de
connexion (20mm) de + à 7b. Insérer un câble de connexion (15mm) de 13a à +. Insérer la résistance (120 ohms) entre 3e et 6d. Faire une connexion par
câble (15mm) à partir de 6j. Insérez une extrémité du câble de connexion (40mm) dans le port 12e = sonde !
15
22 kOhm/
22 kOhm/
1 MOhm
1 MOhm
A
B
22 kOhm
R1
T1
120 Ohm
R2
BC517
sonde
BC517
+
-
T2
22 kOhm
1 MOhm
+
-
BC548
120 Ohm
BC517
LED
vert
120 Ohm
BC548
LED
rouge
120 Ohm
BC548

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