Základní otázka v Tranzistory

N

novice_vlsi

Guest
Proč je tranzistor postaven s 3 terminály NPN. proč ne 4 svorky jako NPNP. Díky, novice_vlsi
 
Přejít najít dobrou základní elektroniky kniha, která představí tranzistory, je zde mnoho informací tam, že by odpověď na vaši otázku. Tím, že řídí proud přes base-emitor PN, můžete ovládat tok proudu přes kolektor-emitor cestu. Tranzistor je, jednoduše řečeno, současný-řízený zdroj proudu a je obvykle provozováno ve dvou režimech: jako vypínač, nebo jako zesilovač. Proč byste očekávat, že tranzistor potřebovat dva PN křižovatky?
 
Například si tuto Ebook: [url = http://books.google.co.uk/books?id=M8QvSEDGjR0C&pg=PA67&lpg=PA67&dq=NPNP+structure&source=bl&ots=2lleFwKct6&sig=KQe5VR25BgUVbb7lgHLvosuhqnM&hl=en&ei=gHBlTeChOomUOo78pewF&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum = 9 & ved = 0CDgQ6AEwCDgU] výkonové elektroniky a její aplikace - Google Books [/url] To vysvětluje také NPNP a PNPN (obvykle: tyristor) struktury ...
 
Myslím, že jste na mysli tyristory ... PN junctioned zařízení ...
 
hej přítel nejprve pochopit základní princip činnosti diody, pak tranzistor, a pak thyrister. Najdete rozdíl mezi jejich provoz. Je potřeba najít odpověď na tuto otázku .....
 
tranzistor je, jednoduše řečeno, proud-řízený zdroj proudu,
Vlastně, to je napětí, řízený zdroj proudu. Proud kolektoru je funkcí základny - emitor napětí. Nicméně, pro mnoho aplikací. to může být považována za stávající pod kontrolou. Ale nemůžete vysvětlit obvody, jako jsou proudové zrcadlo, pokud se domníváte, aktuální kontrolu.
 
Vlastně, to je napětí, řízený zdroj proudu. Proud kolektoru je funkcí základny - emitor napětí. Nicméně, pro mnoho aplikací. to může být považována za stávající pod kontrolou. Ale nemůžete vysvětlit obvody, jako jsou proudové zrcadlo, pokud se domníváte, regulace proudu.
Ano! Dobrý komentář. Fazit: Don `t slepě spoléhat na (málo) učebnice.
 
Vlastně, to je napětí, řízený zdroj proudu. Proud kolektoru je funkcí základny - emitor napětí. Nicméně, pro mnoho aplikací. to může být považována za stávající pod kontrolou. Ale nemůžete vysvětlit obvody, jako jsou proudové zrcadlo, pokud se domníváte, regulace proudu.
Jen ptát .... jako Ic = (beta) * Ib tedy výstupní proud závisí na vstupní proud ..... takže by to mělo být aktuální řízený zdroj proudu .... ačkoli můžeme kontrolovat vstupní proud (Ib pro společným emitorem), a tak to nepřímo stává napětí řízený zdroj proudu ... prosím opravte jestli se mýlím! ;-)
 
Jen ptát .... jako Ic = (beta) * Ib tedy výstupní proud závisí na vstupní proud ..... takže by to mělo být aktuální řízený zdroj proudu .... ačkoli můžeme kontrolovat vstupní proud (Ib pro společným emitorem), a tak to nepřímo stává napětí řízený zdroj proudu ... prosím opravte jestli se mýlím! ;-)
Ano, Ic = β Ib je správná. To je velmi užitečné vztah. Ale pokud budete studovat, jak bipolární tranzistor pracuje, zjistíte, že proud kolektoru je určen poplatek v základu - emitor regionu. Vzhledem k tomu, že poplatek je úměrný napětí BE, pak je to napětí řízený. Vezměme si případ, kdy je tranzistor použitý jako spínač a je v saturaci. Kdyby to bylo aktuální řízena, pak by Ic okamžité zastavení Ib vypnutý. Ale ve skutečnosti, tam je zpoždění před Ic klesne na nulu, protože tento poplatek odvádět. Toto se nazývá doba skladování. Existují metody pro snížení doby uchovávání, které se týkají plnění BE regionu tak rychle, jak je to možné. EDIT. Mám připojený simulace charakteristických bipolární tranzistor. Ukazuje Ic versus VBE. Všimněte si, že to je expotential funkce.
 
Vlastně, to je napětí, řízený zdroj proudu. Proud kolektoru je funkcí základny - emitor napětí. Nicméně, pro mnoho aplikací. to může být považována za stávající pod kontrolou. Ale nemůžete vysvětlit obvody, jako jsou proudové zrcadlo, pokud se domníváte, regulace proudu.
Ano, jakmile se dostanete z lineární oblasti, která je přesnější způsob, jak analyzovat zařízení. Pro začátečníka dělat jednoduché obvody, pomocí Ic = β * Ib bude mnohem snazší udělat rychlou analýzu, aby ho / ji kupředu. YMMV.
 
Ano, jakmile se dostanete z lineární oblasti, která je přesnější způsob, jak analyzovat zařízení. Pro začátečníka dělat jednoduché obvody, pomocí Ic = β * Ib bude mnohem snazší udělat rychlou analýzu, aby ho / ji kupředu. YMMV.
Souhlasím s tím, že Ic = β * Ib je velmi užitečné pro lineární a spínací obvody. Nicméně, expotential funkce je také nutné v lineární oblasti v některých případech, např.. proudové zrcadlo.
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top