Полупроводников транзистор
Nov 05, 2019| Зареждайте безопасно със SChitec
Полупроводников транзистор
Това е полупроводниково устройство, което вътрешно съдържа два PN прехода, обикновено с три извличащи електрода отвън. Има функции за усилване и превключване на електрически сигнали и се използва широко. Както входното стъпало, така и изходното стъпало използват транзисторна логическа схема, наречена логическа схема транзистор-транзистор. В книгите и практическите приложения тя просто се нарича TTL верига. Това е вид полупроводникова интегрална схема, като най-често срещаната е TTL NAND gate. TTL NAND портовете са система от няколко транзистора и резистори, които са произведени върху малко парче силиций и опаковани в един компонент. Полупроводниковите триоди са едни от най-широко използваните устройства във вериги и са представени с "V" или "VT" (старите текстови символи са "Q", "GB" и т.н.) във веригата.
Полупроводниковите триоди попадат в две основни категории: биполярни транзистори (BJT) и полеви транзистори (FET). Транзисторът има три полюса; трите полюса на биполярния транзистор са съставени от N-тип и P-тип емитер (Emitter), база (Base) и колектор (Collector); трите полюса на транзистора с полеви ефекти са съответно източник, порта и изтичане. Тъй като има три вида полярности, има три начина за използването им: заземяване на емитер (известно също като усилване с общ емитер, CE конфигурация), заземяване на основата и заземяване на колектора. Най-честата употреба трябва да бъде в аспекта на усилване на сигнала, последвано от съгласуване на импеданса, преобразуване на сигнала и т.н. Транзисторите са важен компонент във веригата. Много прецизни компоненти са направени главно от транзистори.
Дали проводящият транзистор на триода е в състояние на усилване или състояние на превключване зависи от DC отклонението, приложено към основата на триода. С тази промяна на тока, работното състояние на триода се променя от състоянието на насищане на оф-линейния регион, ако триодът Ib (DC отклонение) В определено време триодът работи в линейния регион. По това време промяната на тока Ic се променя само с променливотоковия сигнал на Ib, Ib продължава да нараства и триодът влиза в състояние на насищане. По това време Ic на триода не се променя и триодът ще работи в превключвателя. състояние.
Когато триодът се използва като превключваща тръба, той работи в наситено състояние 1 и не е много научно да се използва състояние на усилване 1.
Моля, вижте моя отговор в кривата Ib;Ic на ръководството за триод, за да разберете работното състояние на триода и триодът be и ce съединителният триод могат да работят нормално.
Ако триодът не е предубеден с постоянен ток, когато AC синусоидалния вход на сигнала по време на усилващата верига е половин седмица, базата е положителна към емитера. Тъй като емитерът се прилага с обратно напрежение, няма базов ток и колектор. Ток, по това време токът на колектора се променя и основата е обърната. При отрицателната половина на входното напрежение емитерният потенциал е положителен спрямо базовия потенциал. По това време, тъй като емитерът е приложен с напрежение в права посока, базата и колекторът са налични. При преминаване на тока колекторният ток се променя във фаза с базата. Когато триодът не е DC предубеден, триодът be и ce преходите са включени. Веригата на триодния усилвател ще има само половината от изходната вълна и ще произвежда тежки


