Šta je tranzistor

 

Tranzistor je poluvodički uređaj koji se koristi za pojačavanje ili prebacivanje električnih signala i moći . to je jedan od osnovnih građevinskih blokova moderne elektronike . za povezivanje na jedan par tranzistorskih terminala kontrolira struju kroz drugi par terminala . jer su kontrolirani (izlazna) snaga može biti veća od kontrolnog (ulaznog) snage, tranzistor može pojačati signal . Neki tranzistori su pojedinačno pakirani, ali još mnogo u minijaturnim oblicima pronađeni su ugrađeni u integrirane krugove.

 
Prednosti tranzistora

Mala potrošnja energije

Tranzistori zahtijevaju manju snagu od vakuumskih cijevi, čineći ih idealnim za uređaje za napajanje baterije poput mobilnih telefona .

Male veličine

Tranzistori su mnogo manji od vakuumskih cijevi, čineći ih idealnim za minijaturizirajući elektronski krugovi . ove veličine dovelo je do izrade prijenosnih elektroničkih uređaja poput prijenosnih računala i pametnih telefona .

Visoka pouzdanost

Tranzistori su pouzdaniji od vakuumskih cijevi jer nemaju nikakav simet koji mogu izgorjeti . ovo čini tranzistore idealnim za upotrebu u kritičnim aplikacijama poput medicinske opreme i aerospace tehnologije.

Brzi brzine prebacivanja

Tranzistori mogu uključiti i isključiti mnogo brže od vakuumskih cijevi . ovo ih čini idealnim za upotrebu u digitalnim krugovima poput mikroprocesora i čipsa za memoriju .

 

Zašto izabrati nas

 

 

ČASONA ODRŽAVA
Kompanija je dobila više od 80 ovlaštenja patenta, koji pokrivaju aspekte kao što su izum patenti, dizajniraj patente i patente u korisnosti .

 

Korporativna strategija
Proširite više tržišnih dionica na dionicama na tržištu, a zatim u estabilish novoj kompaniji za pasivne komponente, poboljšanje preferiranja sistema lanca opskrbe, pružaju više najboljih usluga kupcu .

 

Aplikacije za proizvode
Proizvodi široko nanosi u mnogim područjima kao što su napajanje i adapteri (kupac: MLS, TOSPOMI, OPPO) i komunikacijski proizvodi, automobilski električni uređaji (KUPCI: Električni uređaji za frekvenciju), veliki i mali kućanski električni uređaji (kupac: gree), zaštitni prostor (Hikvizija, Dahua) i druga područja .

 

Sposobnost istraživanja i razvoja
Prema stvarnim zahtjevima upravljanja, kompanija je dugi niz godina samostalno izgradila sistem upravljanja TRR, kao što su proizvodnja, prodaja, financiranje, osoblje i realizacija u upravljanju sistemom i efikasnost proizvodnje i upravljanja, bolje postići upravljanje složenim proizvodima, složenim proizvodnjom i ispunjavanja različitih potreba kupaca .

 

 

Kako tranzistori rade

Tranzistor može djelovati kao prekidač ili kapiju za elektroničku vrata mnogo puta u sekundi u sekundi u obliku i isključuje se da li se struja i isključuje ako se u složenim preklopnim krugovima koriste i u kompleksijskim preklopnim sistemima . u krugu ., kao što su velike brzine prebacivanja, poput stotina gigahertz ili više od 100 milijardi Ciklusi uključenosti u sekundi .


Tranzistori se mogu kombinirati kako bi se formirali logička vrata koja uspoređuje različite izlazne izlaz . računala s logičkim kapijama mogu napraviti jednostavne odluke pomoću boolean algebra . ove tehnike su temelj modernog računarstva i računalnih programa.


Tranzistori također igraju važnu ulogu u pojačanju elektronskih signala ., poput FM prijemnika, gdje je primljeni električni signal možda slabi zbog poremećaja, pojačala je pojačalo da bi se pojačalo pojačalo pojačanje signalne snage .

NPN TRANSISTOR BC817-16

 

Načini rada tranzistora
 

Kad se mali signal primjenjuje između jednog para terminala u tranzistoru, u ovom dijelu se može upravljati signalom na drugom para terminalima . u procesu signala ili struje ili elektronički signal, ako se ulaz povećava, a ne povećava i . drugim riječima, jednostavno je reći da je izlaz proporcionalno unosu . zbog ovog određenog tranzista za aktivnosti može djelovati kao pojačalo .

 

Glavna upotreba tranzistora je da krug izračunava i trenutni protok određuje druge elemente kruga ., ovisno o pristrasnim uvjetima poput naprijed ili natrag, tranzistori imaju tri glavna režima operacija, aktivne i zasićene regije.

 

Aktivni režim:U ovom režimu se tranzistor općenito koristi kao trenutni pojačalo . različito pristrasno, što znači pristrano-bazne bazne, dok je u ovom režimu pristrasan, a strujni protok između emitera i kolektora i količine struje protoka u osnovnoj struji .

 

Režim rezona:Raspored baza i emiter obrnuto su pristrasan . jer su oba spojka PN-a preokrenuta, osim vrlo malog propadanja struje . u BJT-u, a u suštini je otvoreni krug . .

 

Način zasićenja:U ovom se posebnoj načinu rada i skupljač baza i kolekcionarskih baza su pristrani . Ovdje slobodno teče iz kolektora do emitera sa gotovo . u potpunosti i to je zatvoreni krug .

 

Tranzistorski materijali i proizvodni proces

Materijali koji se koriste za proizvodnju tranzistora i njihov proizvodski proces su kritični za njihov učinak i funkcionalnost . Silicon, poluvodički materijal u prevrćem poluvodičkim svojstvima, i relativno niske troškove koji omogućava kontrolirano uvođenje nečistoća, koji je poznat kao doping, koji je ključan za operaciju tranzistori .

 

Doping uključuje uvođenje nečistoća u silicijum da promijeni svoju provodljivost . Postoje dve vrste doping: gde su dopantni atomi od silicijuma, gde su dopisetni atomi od silicijuma, gde se bavišne elektrone valencija i p-tipa u tranzistoru omogućava kontrolu i pojačanje električnih signala .

 

Proces prevoza tranzistora je složen i uključuje nekoliko koraka ., tankim repom silikonskog kristala ., uključujući oksidaciju, fotolitografiju, tiskanje i prozirnost, kako bi se stvorila tranzistorska struktura . oksidacija u rastućim silikonskim dioksidom sloj na vaflu, koji djeluje kao izolator . fotolitografija koristi se za prenos uzorka tranzistora na vafli, uklanja neželjeni materijal za otkrivanje strukture tranzistora, a difuzija ili jonska implantacija uvodi dopants u silikon .

 

Konačni koraci uključuju deponiranje metalnih kontakata da biste povezali tranzistor na ostatak kruga i pakiranja gotovog tranzistora za elektroničke uređaje . cijeli proces provodi se u okruženju za čišćenje kako bi se spriječilo zagađenje, što može negativno utjecati na performanse tranzistora .

 

Proces prelaznih tranzistora značajno se zahvaljujući tehnološkom napretku, koji omogućava proizvodnju sve manjih i možnijih tranzistora, tranzistori se proizvode pomoću naprednih tehnika, kao što su FINFET (FIN-Effect Effect tranzistor), koji omogućavaju proizvodnju tranzistora, što je omogućilo proizvodnju tranzistora sa karakteristikama malim kao nekoliko nanometara.

 

Ovi napredak u materijalima i proizvodnim procesima bili su ključni za tekuću evoluciju tranzistorske tehnologije, omogućavajući razvoj sve snažnih i energetski učinkovitijih elektroničkih uređaja .

 

 

Vrste tranzistora

 

BIPOLAR Junction tranzistor (BJT)
Bipolarni spojni tranzistori su tranzistori koji su izgrađeni od 3 regije, kolektorskih tranzistora, i emiter . bipolarni zborovi, a to je malo veći trenutni protok iz emisije kolektora . bipolarni spojni tranzistori dolaze u dvije glavne vrste, NPN i Pnp . NPN tranzistor je jedan u kojem su većina trenutnih nosača elektroni .


Elektron koji prolazi iz kolektora čini bazu većine trenutnog protoka kroz tranzistor . rupe, su manjina . PnP tranzistori, većina trenutnih rupa za nosače . BJT tranzistori dostupni su u dva tipa, a npn .

 

PnP tranzistor
Ovaj tranzistor je još jedna vrsta BJT - bipolarni spojni tranzistori i sadrži dva poluvodička materijala. . ovi materijali su podijeljeni kroz tanki N-tip poluvodički sloj . u ovim tranzistorima, a nosioci manjinskih punjenja su elektroni elektroni .


Simbol strelice ukazuje na konvencionalni protok struje . trenutni protok u ovom tranzistoru nalazi se od priključka kolektora . ovaj se priključak u usporedbi s emitiranim terminalom . PNP tranzistor sa simbolom prikazan dolje .

 

NPN tranzistor
NPN je takođe jedna vrsta BJT-a (bipolarni zvučni tranzistori) i uključuje se po poluvodičkim slojem ni tankim P-tipom, a nosioci za punjenje manjina su rupe . protok elektrona iz emitiranog terminala na kolektorskim terminalom u okviru baznog terminala u osnovnom terminalu tranzistor .


U tranzistoru je u osnovnom terminalu u osnovnom terminalu može uzrokovati ogromnu količinu struje s kolekcionara ., što je obično korišteno BJTS NPN tranzistori, jer je mobilnost rupa . NPN tranzistor s simbolom prikazan ispod .

 

Tranzistor na terenu
Tranzistori polja čine 3 regija, kapiju, izvor i odvod . različiti bipolarni tranzistori, kontrolira struju u izvoru tranzistora od izvora na odvodu polja, od nekoliko mega ohma (Mω) otpornosti na mnogo, mnogo veće vrijednosti.


Ova velika impedancija unosa uzrokuje da se vrlo malo struje trče kroz njih . (prema OHM-ovom zakonu, struja je instriko utječe na vrijednost impedancije krug .), tako da im daje impleti izvlačeći vrlo malo struje iz kruga izvora struje.


Dakle, to je idealno jer ne ometaju originalni električni elementi kruga na koje su povezani sa . neće uzrokovati da se izvor napajanja učitavši . nedostatak delogaca da se neće pružiti istom pojačanju koje bi se mogle dobiti iz bipolarnih tranzistora.


Bipolarni tranzistori su superiorni u činjenici da su im veće pojačanje, iako su im djetimirirani u tome što su manje učitavali, a mostile su vrlo slični, ali mostići imaju čak i veće ulazne impedanske vrijednosti od jfets . koji uzrokuju još manje utovara u krugu . FET tranzistori klasificirani su u dvije vrste, naime jfet i mosfet .

 

Jfet
JFET označava tranzistor efekta spoja (2}} Ovo je jednostavno kao i početni tip tranzistora FET, pojačala, preklopni uređaj i ne koristi nikakvu pristranost {. Jednom kada se napon primjenjuje među kapijama i izvornim protokom među izvorom i odvodom JFET-a tranzistor .


Tranzistor na terenu JUNCTION (Jugfet ili JFET) nema uski dio poluvodiča visokog otpora koji formira "kanal" ili N-tipa ili P-tipa koji bi većinski nosači prolazeo s dva ohmička električna veza na bilo kojem kraju koji se obično nazivaju odvoda i izvor, odnosno nazivu;


Postoje dvije osnovne konfiguracije tranzistora za efekat spona, N-kanalni jfet . kanal jfet-a dopisan je negativnim protokom kroz kanal (otuda termin n-kanal) u obliku elektrona {. i n-kanala .

 

Mosfet
MoSfet ili metal-oksidni poluvodički tranzistor najčešće se koristi među svim vrstama tranzistora . kao što ime sugerira, uključuje terminal metalne kapije . ovaj tranzistor uključuje četiri terminala poput izvora, odvoda, kapija i podloge ili tijela .
U usporedbi s BJT i JFET-om ima više pogodnosti kao što pruža visoku i / p impedansu, kao i malene mreže;

 

Kako odabrati tranzistor
1

Kolekcionarska struja
Iz tranzistorske liste, potraživanje trenutne ocjene (IC) . je 2a ., a ne prelazite stvarnu struju kolektora veća na ovaj nivo . zapravo možete postaviti na više od 50%, ali budite oprezni i osigurajte da je vaš stvarni proračun tečaja dovoljno tačan .

2

Trenutni naplatci impulsa (ICM)
Ova je ocjena važna kada se tranzistor koristi u primjeni u kojem struja kolektora nije ravna ili čista DC, na primjer, u prebacivanju pretvarača, PSU i pretvarači .

3

Napon sakupljača-emiter (VCEO)
Prva dva važna ocjena gore o odabranom tranzistoru su i jednaka jednako važna rejtinga je napon kolektora . da li je to vidio tranzistor kada je baza postala voltograf . na sakupljač dok negativna sonda emitiranom .

4

Emitter-bazni napon (VEBO)
Ovo je napon preko emitera do baznog čvora dok je sakupljač otvoren . tranzistor je u osnovi diooda . drugim riječima, emitiranje-bazni napon je maksimalni obrnuti napon koji se može primijeniti preko ove diode .

5

Kolekcionar-bazni napon (VCBO)
Ovo je napon preko kolektora na bazni spoj kada je otvarač za bazni kolektor tranzistora diodniji . Dakle, na prikupljanju kolekcionara koji se može primijeniti na ovu diodu . u suprotnom, tranzistor će odmah dobiti štetu .

6

Napon zasićenja
Drugi parametar koji je važan je napon zasićenika . zasićenost - emitiranje zasićenosti tranzistora . idealan je da je ta rasipanje napajanja nizak . napon za zasićenje emitiranja mora biti vrlo nizak .

7

Rasipanje snage
Sljedeća vrlo važna rejting tranzistora je rasipanje snage . dat je u tablici podataka poput ispod .

8

Toplinska otpornost
Kada se tranzistor koristi za rad na temperaturi više od tipične vrijednosti, potreban je toplinski otpor da bi se maksimalna ocena tranzistora ostvarila i toplinska otpornost na razvoju . mogla se definirati kao raskrižja u ambijenta ili spoj za slučaj .

 

Primjene tranzistora

 

 

Prekidač:Tranzistori mogu funkcionirati poput elektroničkih sklopki . primjenom malog napona, velikim strujama može se kontrolirati ili isključiti . Ova sposobnost je ključna za digitalne krugove, temelj modernih računara i mnogih drugih uređaja .

 

Pojačalo:Tranzistori mogu uzeti slab električni signal i činiti ga mnogo jačim . Ovo je neophodno za primjenu kao što su slušni aparat, pojačala za muzičke instrumente i radio tehnologiju .

 

Integrirani krugovi (ICS):Tranzistori su minijaturizirani i ugrađeni u sitni silikonski čipovi za stvaranje složenih integriranih krugova . ti su ICS srce moderne elektronike, koja se nalaze u svemu od pametnih telefona i računara .

 

Memorija:Tranzistori se koriste u različitim memorijskim uređajima, poput slučajnog pristupa memoriji (RAM-a) i flash memorije, koji elektronički uređaji omogućuju pohranjivanje i preuzimanje podataka .

 

Logičke kapije:Tranzistori se mogu kombinirati kako bi se formirali logičke kapije, osnovne građevne blokove digitalnih krugova . logičke kapije izvode osnovne operacije poput i, ili, a ne, što omogućava složene izrade unutar elektroničkih uređaja .

 

FAQ

P: Koja je funkcija tranzistora?

O: Tranzistori imaju funkciju pojačanja i prebacivanja električnih signala . u slučaju da su izuzetno slabi signali koji se prenose kroz zrak povećava (pojačani) prije reprodukcije putem zvučnika . ovo je akcija pojačanja tranzistora .

P: Kako radi tranzistor?

T tranzistor sastoji se od dva pn dioda koja se nalazi natrag . ima tri terminala, baza i kolekcionar . osnovna ideja za tranzistor je da vam omogućuje kontrolu struje kroz jedan kanal varirajući intenzitet mnogo manje struje koja teče kroz drugi kanal .

P: Šta je PNP i NPN tranzistor?

A: Bipolarni tranzistori su dalje podijeljeni u NPN i PNP tranzistor sastoji se od dva n-tipa poluvodičkih materijala odvojenih tankim slojem p-tista . u kontrastu, PNP tranzistor sastoji se od dva P-tipa poluvodiča odvojenih tankim slojem N-tipa .

P: Koje su glavne upotrebe tranzistora?

A: Tranzistori se koriste u našem svakodnevnom životu, što smo svjesni kao pojačala i uključivanja uređaja . kao pojačala, oni se koriste u različitim oscilatorima, modulatorima, detektorima i gotovo bilo kojim krugom za obavljanje funkcije, tranzistori se koriste kao prekidači .

P: Kako reći je li tranzistor NPN ili PNP?

A: Skromna količina osnovne struje regulira se i emitiranim i kolekcionarskim strujama . tranzistori za NPN i PNP-a su izuzetno slični . Jedino razlikovanje je orijentacija strelice na emitovu (s lijeve strane) i prema unutrašnjosti (s desne strane) .

P: Kako tranzistor mijenja DC na AC?

A: Tranzistori su jednostavno minijaturni uređaji koji imaju mogućnost kontrole ili reguliranja elektronskog signala {. u stvari, tranzistor po sebi ne može izvršiti funkciju pretvorbe DC-a na AC i to takođe nije primarna funkcija tranzistora .

P: Da li tranzistori dopuštaju AC ili DC?

O: Ali mnogo puta se tranzistori koriste za rad sa AC signalima . AUDIO pojačalo naizmeničnim signalom, jer mikrofon obično stvara izmjenični izlaz . koji mnogi ljudi ne zbunjuju: tranzistori nisu samoizmetnici: tranzistori mogu raditi samo sa DC signalima!

P: Koji je napon potreban za uključivanje tranzistora?

O: Da li je VBE (SAT) potreban osnovni napon koji mora biti prisutan da bi se proslijedio baza tranzistora baza / emiter (i . E . . općenito govoreći između . 6 do . 7 volti za tranzistor opće namjene .

P: Kako da odaberem tranzistor napajanja?

O: Izbor tranzistora za elektroničku primjenu ovisi o nekim kriterijima da je najčešće identificiranje potrebnog obrnutog napona i frekvencije prebacivanja naprijed . pojavljuje se kao kriterijumi koji su izravno povezani sa volumencima pasivnih elemenata, poput induktora i kondenzatora .

P: Da li više tranzistora znače više snage?

O: Više tranzistora po čipu znači brže, snažnije računare koji se mogu uklopiti na manje uređaje . ovi mikroprocesori omogućili su porast moderne potrošačke elektronike, uključujući računar u džepu .

Dobro smo poznati kao jedan od vodećih tranzistorskih proizvođača i dobavljača u Shenzhenu, Kina . ako kupite visokokvalitetni tranzistor na skladištu, dobrodošli da biste dobili ponudu iz naše fabrike . dostupan .

Shopping Bags