ANALOGE ELEKTRONICA - niutec.nl · LED rood BD 135 1N 4007 LED groen 1N 4007 1000 mF 100 mF 390 W...

12
ANALOGE ELEKTRONICA 6 Volt 1 kW 1 kW 1 kW 10 kW 3.9 W - 5W LED rood BD 135 1N 4007 LED groen 1N 4007 1000 mF 100 mF 390 W 12 V 390 W 0 Volt LDR T L 10 kW R

Transcript of ANALOGE ELEKTRONICA - niutec.nl · LED rood BD 135 1N 4007 LED groen 1N 4007 1000 mF 100 mF 390 W...

Page 1: ANALOGE ELEKTRONICA - niutec.nl · LED rood BD 135 1N 4007 LED groen 1N 4007 1000 mF 100 mF 390 W 12 V 390 W 0 Volt 6 Volt 1 kW 1 kW 10 kW 1 kW 3.9 W - 5W LED rood BD 135 1N 4007

ANALOGE

ELEKTRONICA

6 Volt

1 k

W

1 k

W

1 kW

10 k

W

3.9 W - 5W

LED rood

BD 135

1N 4007

LED groen

1N 4007

1000 mF

100 mF

390 W

12 V390 W

0 Volt

LDR

T

L

10 kW

R

Page 2: ANALOGE ELEKTRONICA - niutec.nl · LED rood BD 135 1N 4007 LED groen 1N 4007 1000 mF 100 mF 390 W 12 V 390 W 0 Volt 6 Volt 1 kW 1 kW 10 kW 1 kW 3.9 W - 5W LED rood BD 135 1N 4007

Inhoudsopgave

Analoge elektronica

Inleiding

Eenheden

Wet van Ohm

Symbolen

Transistor

Opdrachten

Lichtgevoelige

schakelingen

Blz. 3

Blz. 4

Blz. 1

Blz. 2

Blz. 5

Versterking

Condensator

Tijdsafhankelijke

schakelingen

Oscillator

Alarm

Blz. 8

Blz. 9

Blz. 6

Blz. 7

Blz. 10

Aanwijzingen bij het gebruik van dit bestand.

In dit bestand wordt veel met knoppen gewerkt die aangeklikt kunnen worden.

• Gele knoppen openen een extern web-adres.

• Blauwe onderstreepte tekst opent een andere bladzij in dit bestand of op het web.

• Afbeeldingen bevatten een hyperlink naar het bronbestand, tenzij het

eigen materiaal is.

• Het NIUtec-logo verwijst naar de startpagina van de website.

Voor dit bestand en alle daarbij behorende afbeeldingen geldt een Creative Commons licentie.

Voor gebruik op scholen en educatieve instellingen wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen voor een vergoeding.

Voor op- of aanmerkingen betreffende de inhoud en/of gebruikkan contact opgenomen worden met NIUtec-support. Heeft u waardering voor deze uitgave en wilt u bijdragen aan hetinstandhouden van de website? Dan kunt u een donatie doen!

E-mail

Page 3: ANALOGE ELEKTRONICA - niutec.nl · LED rood BD 135 1N 4007 LED groen 1N 4007 1000 mF 100 mF 390 W 12 V 390 W 0 Volt 6 Volt 1 kW 1 kW 10 kW 1 kW 3.9 W - 5W LED rood BD 135 1N 4007

Inleiding

Elektronica is te vergelijken met het regelen van het verkeer.Een stroom is een gecoördineerde beweging van een massa deeltjes.Die deeltjes zijn in het verkeer de verkeersdeelnemers. Ze vormen een verkeersstroom als ze zich gaan verplaatsen. Zonder verplaatsing is er geen verkeers stroom.Misschien staan ze te wachten tot de trein gepasseerd is of wordt er gewerkt aan de weg en kunnen ze alleen stapvoets rijden.De versperring remt de beweging en vormt een weerstand voor de stroom.Er ontstaat een verstopping en de spanningonder de automobilisten groeit.Als de overweg weer vrij is, of als er een tweede rijstrook beschikbaar komt, dan is er minder weerstand voor het verkeer, er komt weer beweging in de file, de spanning neemt af en de stroom komt weer op gang.

Je zou kunnen zeggen dat naarmate er meer weerstand is onderweg, de spanning onder de verkeersdeelnemers groeit. Spanning is recht evenredig aan weerstand. Ook kan je zeggen dat het maar weinig opschiet met veel opstoppingen onderweg.Stroom is omgekeerd evenredig met weerstand.

Ook kan je zeggen dat hoe hoger de druk is om thuis te komen, hoe harder iedereen rijdt. DusSpanning is recht evenredig aan stroom.

Als we stroom als symbool de letter I geven, spanning de letter U en weerstand de letter R,dan kan je de onderlinge relatie tussen de drie weergeven als R=U/I.Of als I=U/R. Of als U=IR. Dit verband tussen stroom, spanning en weerstand is de wet van Ohm.

De verkeersdeelnemers in dit verhaal zijn die ongrijpbare, onzichtbare en onvoorstelbaar kleine elektronen.

Kennismaken met elektronica

U

I R

U=IxR

I =U/R

R=V/ I

Eenheden

Stroom is de mate van verplaatsing. Eenheid: Ampère (A) ISymbool:

Spanning is de verkeersdruk. Eenheid: Volt (V) USymbool:

Weerstand is de invloed van de weg. Eenheid: Ohm ( )W Symbool: R

Wet van Ohm:

Analoge elektronica

1

Page 4: ANALOGE ELEKTRONICA - niutec.nl · LED rood BD 135 1N 4007 LED groen 1N 4007 1000 mF 100 mF 390 W 12 V 390 W 0 Volt 6 Volt 1 kW 1 kW 10 kW 1 kW 3.9 W - 5W LED rood BD 135 1N 4007

wisselschakelaar

monostabiel

gloeilamp

Symbolen:

weerstand

regelbare weerstand

(pot meter)entio

lichtgevoelige weerstand

(LDR)

condensator

elektrolytische condensator

diode

lichtgevende diode

(LED)

NPN transistor

drukschakelaar

PNP transistor

verbreekschakelaar

Analoge elektronica

2

Page 5: ANALOGE ELEKTRONICA - niutec.nl · LED rood BD 135 1N 4007 LED groen 1N 4007 1000 mF 100 mF 390 W 12 V 390 W 0 Volt 6 Volt 1 kW 1 kW 10 kW 1 kW 3.9 W - 5W LED rood BD 135 1N 4007

Transistor

De NPN-transistor:

collector =

emitter =

+

_

basis = of

BC 574 B

Versterking

Overal om ons heen maken we gebruik van versterking.

Met een graafmachine kan je met een joystickje tonnen zand optillen.Per kilometer kost fietsen véél meer spierkracht dan het intrappen van het gaspedaal in een auto.En als we met een dynamo onze eigen elektriciteit zouden moeten opwekken, dan kwamen we niet veel verder dan een lampje van 100 Watt.

Om te versterken schakelen we een extra energiebron in in plaats van alleen met eigen lichaamskracht te werken.Voor dat inschakelen hebben we een schakelaar nodig. Dat zijn het lichtknopje, het gaspedaal en het joystickje in de voorbeelden.

Ook elektrische stroom kan je versterken. Door bijvoorbeeld de volumeknop van je versterker open te draaien.Maar in de elektronica bestaan onderdelen die stroom met stroom zelf versterken. Dat is zoiets als de waterkraan openzetten door hem nat te maken!Je hebt natuurlijk wel een aansluiting op het waterleidingnet nodig, als dat geen water levert, heeft het ook geen zin om de kraan wijd open te zetten!

De elektronische versterker bij uitstek is de transistor.

Het is een voorwerpje met drie pootjes. Twee daarvan vormen de hoofddoorgang, de derde is het draadje waarmee de hoofdstroom wordt geactiveerd.Ze heten de collector (+), de basis (sterk afgeremd +) en de emitter (--).

De basis is het draadje dat toegang geeft tot de ontkoppeling van de ‘deur’ in de doorgang van collector naar emitter.Deze deur schiet al open bij een héél klein beetje stroom door de basisdraad.Bij teveel brandt hij door!

Altijd een weerstand gebruiken van

minstens 1 kW.

EMITTER

COLLECTOR

BASIS

AANVOER(plus)

AFVOER(min)

+_

COLLECTOR

BASIS

AANVOER(plus)

AFVOER(min)

EMITTER

weers

tan

d

schakelaar

schakelaar

gloeilampw

eers

tan

d

gloeilamp

transistor

transistor

Analoge elektronica

3

Transistor animatie

Page 6: ANALOGE ELEKTRONICA - niutec.nl · LED rood BD 135 1N 4007 LED groen 1N 4007 1000 mF 100 mF 390 W 12 V 390 W 0 Volt 6 Volt 1 kW 1 kW 10 kW 1 kW 3.9 W - 5W LED rood BD 135 1N 4007

6 Volt

1 k

W

1 k

W

1 kW

10 k

W

3.9 W - 5W

LED rood

BD 135

1N 4007

LED groen

1N 4007

1000 mF

100 mF

390 W

12 V

390 W

0 Volt

6 Volt

1 k

W

1 k

W

1 kW

10 k

W

3.9 W - 5W

LED rood

BD 135

1N 4007

LED groen

1N 4007

1000 mF

100 mF

390 W

12 V

390 W

0 Volt

Opdrachten

Test de opstellingen van deze en volgende bladzijden.Spelregels:– Zet met het demo-set het schema in elkaar.

– Laat de werkende opstelling zien en aftekenen.

– Ga niet in het wilde weg experimenteren.

1- Om de lamp te laten branden is het voldoende om je (vochtige) vingers op de punten X en Y te houden.

Zelf voel je niks, maar de transistor reageert al op dat kleine beetje stroom dat je vingers doorgeven!

L

T1

+B

-B

4,5 V

X

1

1 kW

R

Y

transistor

C

B

E

transistor

C

B

E

gloeilampje

bruin/zwart/rood

X

Y

2- Als je tussen de punten X en Y een potmeter plaatst (100 kW), dan kan je de basisstroom zelf instellen.

Kan je het lampje uit krijgen? Als de gloeilamp het niet meer redt, gaat het dan nog wel met een LED?

LED

LED

T1

+B

-B

4,5 V

2

10 kW

100 kW

R

P

100 kW

10 kW

1 kW

Lu

kt

het

oo

k m

et

een

kri

ng

men

se?

Alleen op deze bladzij worden voorbeelden van het demoplankje weergegeven.

Analoge elektronica

4

Page 7: ANALOGE ELEKTRONICA - niutec.nl · LED rood BD 135 1N 4007 LED groen 1N 4007 1000 mF 100 mF 390 W 12 V 390 W 0 Volt 6 Volt 1 kW 1 kW 10 kW 1 kW 3.9 W - 5W LED rood BD 135 1N 4007

3- Een lichtgevoelige schakelingmaak je door een LDR te gebruiken.Een LDR is een lichtafhankelijke weerstand. Hij heeft in het donker een weerstand van 10 kW.In het volle (zon)licht daalt de weerstand

anaar ± 1 kW. (schema 2 )

Om de schakeling goed te kunnen afstellen is verder nog een regelbare

bweerstand nodig. (schema 2 )

De lamp gaat nu branden bij voldoende licht en dooft in het donker.

L

T1

+B

-B

4,5 V

LDR

P

10 kW

Lichtgevoelige schakelingen

Je ziet dat nu alle drie de aansluitingen van de potmeter gebruikt worden. De loper, dat is de regelbare aansluiting, moet aan de basis van de transistor.Je kunt op deze manier de spanning tussen de LDR en de 0 Volt-lijn precies zó afregelen, dat de transistor op het licht reageert.

4- Maar nu hebben we een schakeling die aanfloept in het licht en uitgaat in het donker.Niet handig!De werking kan omgekeerd worden door de LDR en de potmeter van plaats te laten wisselen.

4

L

T1

+B

-B

4,5 V

LDR

LDR

P

100 kW

T1

+B

-B

4,5 V

a3

10 kW

R

L

b3

Let er op dat de potmeter nu een andere weerstandswaarde heeft.

Analoge elektronica

5

Page 8: ANALOGE ELEKTRONICA - niutec.nl · LED rood BD 135 1N 4007 LED groen 1N 4007 1000 mF 100 mF 390 W 12 V 390 W 0 Volt 6 Volt 1 kW 1 kW 10 kW 1 kW 3.9 W - 5W LED rood BD 135 1N 4007

La

T1

T2

+B

-B

4,5 V

5

1 k

W

R5- Een tweede puntje van kritiek is dat de schakeling wel een beetje sloom reageert. Voor een beetje pittiger aan-uit gedrag gaan we een tweede transistor gebruiken.Deze transistor doet wat de LDR in schema 4 deed, hij laat de spanning op de basis van de eerste transistor weglopen, zodat die gaat sperren.

Versterking

Weerstand R is nodig om de basis van T 1

niet te overbelasten. (Minimaal 1 kW)De basis van T is door de potmeter al 2

genoeg beveiligd.

X

Y

Maak eerst het schema zonder de LDR en kijk of de lamp uitgaat als je punten X en Y verbindt (dat kan al met vochtige vingers).Als op deze manier de schakeling volgens verwachting werkt, kan je een LDR tussen punten X en Y zetten.

10 kW

P

LDR

6- Er zijn ook elektronische onderdelen (componenten) die niet op zichtbaar licht reageren, maar op infrarood. Dit licht wordt veel gebruikt, o.a. in afstandsbedieningen.

Zo’n infrarood-LED en -sensor zijn gebruikt in het standaardsetje < >. lichtpoortjeBovendien zit hier naast het ‘lampje’ tevens een aansluiting die als signaaluitgang kan dienen voor een volgend stukje elektronica (Cpunt Z in schema 5).

Z

BPW 41

BC 547 B

R3

LED

R4R2R1

R5

R6

390 W

1 k

W

2,2

kW

390 W

4,7

kW

4,7

kW

T2

T1

+B

--B

Signaal

CQW 13

6

Vraagje:Wat gebeurt er met de spanningop punt Z als je X en Y verbindt?Wordt het + of wordt het 0 V?

Analoge elektronica

6

Page 9: ANALOGE ELEKTRONICA - niutec.nl · LED rood BD 135 1N 4007 LED groen 1N 4007 1000 mF 100 mF 390 W 12 V 390 W 0 Volt 6 Volt 1 kW 1 kW 10 kW 1 kW 3.9 W - 5W LED rood BD 135 1N 4007

Elke centrale verwarming heeft een expansievat. Het is een grote rode ketel die uit twee helften bestaat met een rand in het midden. Binnenin bestaat hij uit twee ruimtes die van elkaar gescheiden zijn door een rubberen plaat. De ene helft is aangesloten op de leidingen van de verwarming, de andere helft staat in verbinding met de buitenlucht.

Als er teveel water in het verwarmingssysteem zit omdat het bij het opwarmen is gaan uitzetten, dan wordt dat in de éne helft van het expansievat geperst. Doordat de rubberen plaat meegeeft, kan er een redelijke hoeveelheid water in worden opgevangen. Maar zodra het water in de verwarming weer afkoelt en krimpt, drukt het rubber het water weer terug in de leidingen. Het vat werkt zo als een tijdelijk opvangreservoir.

De luchthelft van het vat moet verbinding hebben met de buitenlucht, anders kan de rubberen plaat niet bewegen. Water erin = lucht eruit en omgekeerd.

De condensator

Voor elektronica bestaat er ook zo’n soort expansievat.Het heet condensator en kan elektriciteit opslaan. Het is een soort kleine accu of oplaadbare batterij.Een condensator heeft twee aansluitingen, één voor elke opslagkant.Als er geen verschil is in de spanning over beide aansluitingen, gebeurt er niets.Maar zodra aan de ene kant de elektronen wat harder duwen om naar binnen te kunnen dan aan de andere kant, loopt die kant vol en de andere kant leeg. Zodra de spanning weer afneemt (of de spanning aan de andere kant oploopt!),stelt zich een nieuw evenwicht in. Een soort touwtrekken zou je kunnen zeggen!

Analoge elektronica

7

Page 10: ANALOGE ELEKTRONICA - niutec.nl · LED rood BD 135 1N 4007 LED groen 1N 4007 1000 mF 100 mF 390 W 12 V 390 W 0 Volt 6 Volt 1 kW 1 kW 10 kW 1 kW 3.9 W - 5W LED rood BD 135 1N 4007

7- Maak de opstelling hiernaast eens.

Als je héél even wat stroom ophaalt door de schakelaar kort in te drukken, dan zit de condensator vol.Dat kun je zien door de schakelaar weer los te laten. De condensator ontlaadt zich dan via de LED.

7

+B

-B

4,5 V

Tijdsafhankelijke schakelingen

1 k

W

LED

Is dat alles? Dat héle kleine flitsje??Helaas. Maar er is wel wat aan te doen.

Om de LED langer te laten branden kan je de weerstand van 1 kW vervangen door een grotere, bijvoorbeeld 33 kW.�De stroom wordt dan afgeremd, waardoor de LED langer brandt, maar óók zwakker.

Om hem zowel lang als fel te laten branden, moeten we dat zwakke stroompje wat oppeppen. Met een transistor!

a8

+B

-B

4,5 V a8 - De LED (met een weerstand van 470 W tegen teveel stroom) staat nu in serie met een transistor. De basis van de transistor is beveiligd met een weerstand van 33 kW.

Als je de condensator oplaadt (schakelaar S kort indrukken) en vervolgens ontlaadt (schakelaar weer los), blijft de LED een hele poos branden, én fel!

b8 - De tijd dat de LED brandt kan nog verder opgerekt worden door de 33 kW-weerstand te vergroten.Uiteindelijk zal de transistor toch te weinig stroom krijgen om de LED nog te laten branden.Geen nood, zet dan nog een tweede transistor vóór de eerste om dat hele zwakke stroompje dubbel te versterken! b8

+B

-B

4,5 V

C100 mF

S

1 M

W

T2

1 k

W

LED

BC 547 B

T1

470 W

LED

BC 547 B

T1

470 W

C

C

100 mF

100 mF

S

S

33 k

W

Analoge elektronica

8

Page 11: ANALOGE ELEKTRONICA - niutec.nl · LED rood BD 135 1N 4007 LED groen 1N 4007 1000 mF 100 mF 390 W 12 V 390 W 0 Volt 6 Volt 1 kW 1 kW 10 kW 1 kW 3.9 W - 5W LED rood BD 135 1N 4007

Oscillator

9

+B

-B

4,5 V

10 k

W

100 mF

9- De opstelling hiernaast laat een interessante eigenschap zien van een condensator.Via pull-up weerstand R wordt T 1 1

open gestuurd, waardoor de LED brandt.

Als de condensator kort met plus verbonden wordt (schakelaar S even indrukken), verschuift de lading in de condensator naar rechts en wordt via punt Z afgevoerd. Dit punt was echter al plus, dus er veranderd weinig.

Als met C vervolgens de 0 V wordt aangeraakt, verschuift de lading weer naar links, waardoor de spanning op punt Z even wegvalt. Nu spert T even, totdat het tekort 1

via R weer aangevuld is.1

De LED gaat dus even uit.Niet spectaculair, maar . . .

BC 547 B

1 k

W

Z

R1 R2

S

. . . laten we even naar punt S kijken. Op het moment dat de LED brandt (transistor geleidt), is er op dit punt praktisch geen spanning, die loopt immers weg via de transistor. Maar als de LED uit is (transistor spert), dan loopt de spanning bij S op tot 4,5 V.

Samenvattend:Als C nul is, is S plus.Als C plus is, is S nul.

Bekijk en maak nu schema 10.Hier is 2x schema 9 gemaakt, waarbij punt C2 met S1 en C1 met S2 verbonden isDe LED’s knipperen nu om beurten!

+B

-B

4,5 V

22 mF

BC 547 B

Z2

R3

R4

S2

C2

10

22 mFBC 547 B

Z1

R2

R1

S1

C1

Door potmeter P te verstellen 1

of door R en/of R door 2 3

kleinere of grotere weer-standen te vervangen kan de knippersnelheid veranderd worden. Ook de condensators C en C mogen een andere 1 2

waarde krijgen.

Je kunt de knippertijd zelfs zó snel maken, dat het niet meer met het blote oog te volgen is.

Als je dan een LED vervangt door een luidsprekertje , zal je het geknipper als geluid horen.

4k7 W

4k7 W

Een schakeling als die van opdracht 10 neemt geen vaste toestand in, maar blijft zonder stoppen heen-en-weer knipperen.Daarom wordt zo’n schakeling onstabiel of astabiel genoemd.Het is een astabiele multivibrator of oscillator.

1 k

W

1 k

W

S

P1

100 k

W

Analoge elektronica

9

Page 12: ANALOGE ELEKTRONICA - niutec.nl · LED rood BD 135 1N 4007 LED groen 1N 4007 1000 mF 100 mF 390 W 12 V 390 W 0 Volt 6 Volt 1 kW 1 kW 10 kW 1 kW 3.9 W - 5W LED rood BD 135 1N 4007

Alarm

11

+B

-B

4,5 V

100 k

W

33 k

W

BC 557 B R2

R1

100 k

W

R1

T2

T1

X

BC 547 B

WerkingAls punt A plus (punt X) wordt gemaakt, gaat T geleiden. De LED 2

gaat aan, maar de spanning kan niet zo gemakkelijk wegvloeien naar 0 Volt omdat er een stevige wegversperring van 100 kW (R ) 2

tussen zit. Voorbij die weerstand kan het elektronenverkeer echter goed opschieten, dus de basis van T is 1

praktisch 0 Volt. Dus ook T geleidt, 1

en punt A krijgt nu óók de elektronenstroom vanuit C via T 1

Maar daar is nu een opstopping, want ook hier wordt het verkeer ernstig gehinderd, in de vorm van weerstand R . Dat betekent dus dat, 3

ook nadat A weer los is van X, punt A plus blijft en de LED blijft branden. Een stabiele toestand!

Maar als A even 0 Volt gemaakt wordt (punt Y), spert T 2

Het verkeer bij B staat meteen vast, waardoor ook T dichtgaat. Dus A 1

krijgt ook niet meer het verkeer van C en de LED gaat uit. A heeft geen verkeer meer, is 0 Volt, waardoor T 2

dicht blijft, óók nadat A weer los is van Y. Weer een stabiele toestand!

Y

A B

C

De werking van deze schakeling is hetzelfde als die van de bijna digitale flipflop. Het verschil zit in het feit dat in deze schakeling de ingang ‘zwevend’ is, terwijl die bij de digitale flipflop juist niet zwevend, maar plus (hoog) of nul (laag) moet zijn. Deze schakeling is dus niet zomaar te combineren met een sensor zoals bijv. het .lichtpoortje

De LED kan knipperend worden gemaakt met de oscillator van proef 10.Nog een stapje verder en je zet er een luidsprekertje of een buzzer op in plaats van een LED . . .

Alarmerend veel mogelijkheden!

11- Het lichtknopje in je kamer is niet a-stabiel, maar bi-stabiel. Als je het licht aandoet, blijft het aan tótdat je de schakelaar omzet. En dan blíjft het licht ook uit . . .Zo’n schakelaar kent dus twee stabiele toestanden, vandaar bi-stabiel.

In schema 11 wordt gebruik gemaakt van een tweede soort transistor. Het is een PNP in plaats van een NPN transistor, en hij vormt in alles het spiegelbeeld. Hij schakelt dóór als de basis met 0 Volt verbonden wordt, en spert als de basis aan plus ligt.Symbool: pijltje wijst naar binnen ( ijl aar innen=PNP)p n p

Verder zit de emitter (pijltje) aan de plus in plaats van aan 0 zoals bij de NPN. Verwarrend!

Analoge elektronica

10