Зараз же ми використовуємо вбудоване в МК “залізо”, що не зменшує продуктивність і швидкість. Тому оптимізація нічого поганого не зробить.
Вибираємо Release, натискаємо F7, програма компілюється. Запускаємо AVReal, прошиваємо МК. До речі, можливо, у Вас виникало питання: а чи нескінченне число разів можна перепрошивать МК? Виявляється, немає. Всього лише 10000 разів (як мінімум). Тому, думаю, про це абсолютно не варто турбуватися. Після того, як все це зробили, можна перевіряти пристрій.
ВАЖЛИВЕ!!! Спочатку потрібно подати живлення на МК, переконатися, що транзистор приєднаний до МК, і лише потім подавати живлення в ланцюг з лампою (мотором) і польовим транзистором. Інакше можете сжеть транзистор. Річ у тому, що у вимкненому стані “ніжки” МК “бовтаються в повітрі” - вони ні до чого не підключені, і на них виникають наведення.
Ці слабенькі наведення досить, щоб частково відкрити дуже чутливий польовий транзистор. Тоді його опір між стоком і витоком впаде від декількох Мом до декілька Ом або долий Ом і через нього потече великий струм до лампи. Але транзистор не відкриється повністю, оскільки
для цього потрібно подати на затвор не 1-3 В наведення, а стабільні 5 В, і його опір буде набагато більший мінімального (для IRF7311 це 0,029 Ом). Це приведе до виділення на нім великої кількості тепла, і він задимиться, а може, і згорить. Хоча, звичайно, все залежить від потужності лампи або мотора.
Включивши всі частини цього пристрою, Ви повинні будете побачити картину, подібну приведеною нижче. Там ще намальований амперметр, що показує силу струму в лампі.
Можна замість нашої схеми з транзистором і лампою просто підключити світлодіод до виведення OC2. Він плавно мінятиме свою яскравість. Але це, звичайно, вже не так цікаво.
...
Це призводить до того, що падіння напруги на відкритому IGBT складає одиниці вольт, поступаючись у декілька разів силовим біполярним транзисторам (БТ) і тиристорам.
Крім того, колектор БТ, що входить в базовий осередок IGBT, і область витоку польового транзистора МОПТ необхідно шунтувати загальною металізацією для придушення активної роботи паразитної p-n-p-n -структуры, перевантаження, що мимоволі ...
Підсилювач потужності з польовим транзистором як джерело струму (09.03.2009) ... 1. Він містить диференціальний вхідний каскад (VT2, VT4), підсилювачі струму (VT3) і напруги {VT6), .выходной каскад (VT9-VT12) і пристрій захисту від перевантажень (VT7, VT8).
Як вже мовилося, джерело струму на транзисторі VT1, включений в емітерні ланцюги транзисторів VT2, VT4, дозволяє, не збільшуючи температурну нестабільність, підвищити коефіцієнт передачі по напрузі диференціального каскаду. Транзистор VT3 дозволяє зменшити навантаження ...
... ).
В даний час в аналоговій техніці домінують біполярні транзистори (БТ) (міжнародний термін - BJT, bipolar junction transistor). Іншою найважливішою галуззю електроніки є цифрова техніка (логіка, пам'ять, процесори, комп'ютери, цифровий зв'язок і т. п.), де, навпаки, біполярні транзистори майже повністю витиснені польовими.
Вся сучасна цифрова техніка побудована, в основному, на польових ...
Про польовий транзистор (25.02.2009) ... На початку 70-х років почали широко застосовуватися МОП-ТРАНЗІСТОРИ (транзистори із структурою метал оксид - напівпровідник).
У цьому приладі, винайденому десятиліттям раніше, як затвор - еквівалент бази біполярного транзистора - використовувався дуже тонкий шар металу (пізніше заміненого полікремнієм). Прикладаючи до затвора напругу, можна перемикати транзистор з провідного стану в непровідне і навпаки.
Технологія польових (або МОП) транзисторів ...
Біполярні кремнієві могутні СВЧ-транзистори фірми Ерікссон (03.04.2009) ... Крім того, на відміну від багатьох фірм подібного профілю, Ерікссон проводить і продає власні могутні кремнієві СВЧ-транзистори (біполярні і польові) і пристрої на їх основі.
Номенклатура могутніх СВЧ-транзисторів фірми налічує близько ста найменувань, приблизно чверть з яких - МОП-ТРАНЗІСТОРИ. У даній статті ми розглянемо тільки могутні біполярні СВЧ- транзистори фірми Ерікссон.
...