bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Χαρακτηριστικές Καμπύλες Τρανζίστορ


Ένα τρανζίστορ λειτουργεί το ηλεκτρικό ρεύμα ή τάση. Λειτουργεί συνήθως ως πύλη για ψηφιακούς δείκτες. Τα τρανζίστορ ενσωματώνουν τρία στρώματα οντοτήτων ημιαγωγών, όπου το καθένα μπορεί να μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα.

Τρεις γνωστοί επιστήμονες ευθύνονται για την εφευρετικότητα των τρανζίστορ. Ανακαίνισε αμέσως τον σωλήνα κενού ως ρυθμιστή ψηφιακού σήματος. Ένα τρανζίστορ επιβλέπει το ηλεκτρικό ρεύμα και την ανάδυση τάσης και προσποιείται ως μεταφορά ή πύλη για ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις. Ένα τρανζίστορ ενσωματώνει τρία στρώματα οντοτήτων ημιαγωγών. Και το καθένα έχει την ικανότητα να μεταδίδει ένα ηλεκτρικό ρεύμα. Ο ημιαγωγός είναι μια ουσία από γερμάνιο και πυρίτιο που διαχειρίζεται την ηλεκτρική ενέργεια με «ημι-ενθουσιώδη» τρόπο. Είναι σχετικά μεταξύ ενός πραγματικού αγωγού με χαλκό και ενός μονωτή.

Χαρακτηριστικές καμπύλες ενός τρανζίστορ

Τα Χαρακτηριστικά Τρανζίστορ υποδεικνύουν κυρίως τη συσχέτιση μεταξύ του ρεύματος και της τάσης των πανομοιότυπων, και μπορείτε να αναλύσετε τα κυκλώματα ξοδεύοντας τρεις ταξινομήσεις χαρακτηριστικών καμπυλών. Είναι-

  1. Χαρακτηριστικά εισόδου:  Οι διαφορές στις τιμές του ρεύματος εισόδου ερμηνεύονται σχετικά με τις τιμές της τάσης εισόδου με σταθερή τάση εξόδου σε αυτήν την προδιαγραφή.
  2. Χαρακτηριστικά εξόδου:Σε αυτήν τη χαρακτηριστική καμπύλη, το ρεύμα εξόδου σχεδιάζεται σε σχέση με την τάση εξόδου με σταθερό ρεύμα εισόδου.
  3. Χαρακτηριστικά μεταφοράς ρεύματος:Αυτή η χαρακτηριστική καμπύλη αποτελεί παράδειγμα της διακύμανσης του ρεύματος εξόδου και του ρεύματος εισόδου με σταθερή τάση.

Διαμόρφωση ενός τρανζίστορ:

Ένα κύκλωμα τρανζίστορ έχει σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας τρεις τύπους διαμόρφωσης. Τρεις διαμορφώσεις βασίζονται στη σύνδεση του τερματικού τρανζίστορ. Οι τύποι διαμορφώσεων κυκλώματος τρανζίστορ αναφέρονται παρακάτω:

  1. τύπος CE
  2. Τύπος CB
  3. Τύπος CC

Αυτές οι διαμορφώσεις κυκλωμάτων έχουν τη χαρακτηριστική τους καμπύλη.

Διαμόρφωση τρανζίστορ Common Emitter (CE)

Σε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία διαμόρφωσης, ο ακροδέκτης εκπομπού ενός τρανζίστορ βρίσκεται μεταξύ της εξόδου και των ακροδεκτών εισόδου.



  1. Χαρακτηριστικά εισαγωγής:

Διακρίνεται ως η απόκλιση του ρεύματος εκπομπού με τον εκπομπό βάσης PNP με σταθερή τάση εκπομπού.

Rin=(VBE/IB) , VCE=constant

  1. Χαρακτηριστικά εξόδου:Το ρεύμα συλλέκτη μεταβάλλεται σε αυτήν τη διάταξη, με την τάση συλλέκτη να διατηρεί σταθερό το ρεύμα βάσης.

Rout=VCE/IC  ,   Το Ib είναι σταθερό.



  1. Χαρακτηριστικά μεταφοράς ρεύματος:Είναι γνωστή ως η διακύμανση του ρεύματος συλλέκτη και του ρεύματος βάσης με σταθερή τροφοδοσία τάσης συλλέκτη-εκπομπού. Σε αυτή τη διαδικασία, η τιμή του ρεύματος είναι μεγαλύτερη από 1.

=IC/Ib  ,  Το VCB είναι η σταθερά

Διαμόρφωση τρανζίστορ Common Base (CB)

Σε αυτόν τον τύπο διαμόρφωσης, τα τρανζίστορ pnp μπορούν να ανήκουν μεταξύ της εξόδου και των ακροδεκτών εισόδου.

Διαμόρφωση τρανζίστορ Common Collector (CC):

Σε αυτόν τον τύπο διαμόρφωσης, ο ακροδέκτης Συλλέκτη του τρανζίστορ συνδέεται μεταξύ της εξόδου και των ακροδεκτών εισόδου.

 Τρανζίστορ διασταύρωσης ημιαγωγών

Σκεφτείτε μια κατασκευή τρανζίστορ PNP. Σε αυτή την κατασκευή ο ημιαγωγός πυριτίου τύπου Ν διατηρείται ανάμεσα σε δύο υλικά τύπου Ρ. Το P+ αναφέρεται στο υλικό τύπου P με υψηλή πρόσμιξη. Αυτό το ντοπαρισμένο τμήμα αναφέρεται ως Εκπομπός και είναι το κομμάτι του ημιαγωγού που τροφοδοτεί τους περισσότερους φορείς για τη λειτουργία του τρανζίστορ. Στην άλλη πλευρά, υπάρχει ένας μετρίως ντοπαρισμένος συλλέκτης τύπου P. Σε αυτό το τμήμα, συλλέγεται η πλειονότητα της χρέωσης και οι φορείς εκπέμπονται από τον Emitter. Αυτό βοηθά στη διέλευση του συλλέκτη. Η μεσαία περιοχή αντιπροσωπεύεται από n- καθώς είναι εμποτισμένη με ακαθαρσίες τύπου Ν. Το σύμβολο «-» δείχνει λιγότερο ντοπαρισμένο σε σύγκριση με τον πομπό και τον συλλέκτη. Η μεσαία περιοχή είναι η Βάση, η οποία χρησιμεύει ως πύλη. Ρυθμίζει τη ροή φορτίου από τον πομπό στον συλλέκτη.

Το ντόπινγκ στην περιοχή βάσης είναι μόλις το ένα δέκατο της περιοχής συλλέκτη. Στην περίπτωση των πραγματικών τρανζίστορ, το πλάτος της βάσης είναι πολύ λεπτό και το συνολικό πλάτος του τρανζίστορ γίνεται 150 φορές το πλάτος της βάσης.

Σημασία των χαρακτηριστικών τρανζίστορ

Τα τρανζίστορ Pnp μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υπερεκτίμηση, ρύθμιση και παραγωγή και, περιλαμβάνει πολλές μικροσκοπικές συσκευές εγγεγραμμένες στις γυαλιστερές επιφάνειές τους. Έτσι, οι σκοποί που παρέχουν τα τρανζίστορ συνίστανται στην εναλλαγή ηλεκτρονικών σημάτων και στην υπερεκτίμηση των ηλεκτρονικών σημάτων. Ένα τρανζίστορ μπορεί επίσης να δαπανηθεί καθώς ένα μικρό σήμα που εφαρμόζεται μεταξύ δύο ακροδεκτών βοηθά στον έλεγχο ενός πολύ μεγαλύτερου σήματος σε άλλους δύο ακροδέκτες. Αυτή η ιδιότητα είναι γνωστή ως κέρδος. Ένα ισχυρότερο σήμα εξόδου παράγεται με τάση ή ρεύμα και είναι ανάλογο με ένα ασθενέστερο σήμα εισόδου και επομένως λειτουργεί ως ενισχυτής.

Συμπέρασμα

Κατά τη λειτουργία ενός τρανζίστορ, η διασταύρωση εκπομπού-βάσης είναι ρυθμισμένη προς τα εμπρός. Ταυτόχρονα, η διασταύρωση συλλέκτη-βάσης έχει ρυθμιστεί σε ανάστροφη πόλωση. Στα τρανζίστορ σύνδεσης np-n, μπορείτε να βρείτε μεγάλο αριθμό ηλεκτρονίων στον πομπό και πολλές οπές στην περιοχή βάσης. Στα τρανζίστορ np-n, το μεσαίο στρώμα είναι εξαιρετικά λεπτό (〜 1 μικρόμετρο) σε σύγκριση με τα πλάτη των δύο στρωμάτων που υπάρχουν στα πλάγια. Τα τρανζίστορ χρησιμοποιούνται ως ψηφιακά και αναλογικά κυκλώματα ως διακόπτες.

Τα τρανζίστορ χρησιμοποιούνται επίσης σε συσκευές ενισχυτή σήματος. Τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούν επίσης τρανζίστορ. Κάθε κινητό τηλέφωνο έχει έναν ενισχυτή τρανζίστορ. Τα τρανζίστορ χρησιμοποιούνται σε ρυθμιστές ισχύος και ελεγκτές. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το άρθρο! Επισκεφτείτε ξανά.



Μπορείς πραγματικά να σπάσεις ένα ποτήρι ουρλιάζοντας;

Ναι, είναι δυνατόν να σπάσει ένα ποτήρι ουρλιάζοντας, αλλά ο τραγουδιστής πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένος και απίστευτα τυχερός. Δεν θα πιστεύατε ότι όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν σήμερα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, ειδικά στις ταινίες! Μπορείτε να δείτε τον Hulk να σπάει μέσα από κτίρια κ

Τι είναι ένα ελεγχόμενο πείραμα; Δεν ελέγχονται όλα τα πειράματα;

Μια διαδικασία που σας βοηθά να κατανοήσετε την επίδραση διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν ένα αποτέλεσμα και την έκταση της επίδρασής τους σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Έχετε κάνει ποτέ επιστημονικά πειράματα που έχουν πολλές παραμέτρους που πρέπει να προσέξετε για να έχετε ένα ακριβές αποτέλεσ

Επιστήμη του πιεζοηλεκτρισμού:Παράγετε ηλεκτρισμό ενώ αυλακώνεστε στην πίστα

Είναι δυνατή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ενώ αυλακώνεστε στην πίστα. Η μέθοδος χρησιμοποιεί την έννοια του πιεζοηλεκτρισμού. Οι αισθητήρες καταγράφουν την πίεση που ασκείται με βήματα και τη μετατρέπουν σε ηλεκτρικό φορτίο. Ωστόσο, το κόστος και η ποσότητα ισχύος που παράγεται σε μια ημέρα δεν ε