ทรานซิสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์

Nov 05, 2019|

เซินเจิ้น Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd (SChitec) เป็นองค์กรเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งเชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์หลักของเราประกอบด้วยที่ชาร์จสำหรับเดินทาง ที่ชาร์จในรถยนต์ สาย USB ธนาคารพลังงาน และผลิตภัณฑ์ดิจิทัลอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ ด้วยรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ผ่านใบรับรองเช่น CE,FCC,ROHS,UL,PSE,C-Tick ฯลฯ , หากคุณสนใจ สามารถติดต่อ ceo@schitec.com ได้โดยตรง 

ชาร์จอย่างปลอดภัยด้วย SChitec

ทรานซิสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์

เป็นอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่ภายในประกอบด้วยจุดเชื่อมต่อ PN สองจุด โดยปกติจะมีอิเล็กโทรดสกัดสามอันที่ด้านนอก มีหน้าที่ในการขยายและสลับสัญญาณไฟฟ้า และใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งระยะอินพุตและระยะเอาท์พุตใช้วงจรลอจิกของทรานซิสเตอร์ที่เรียกว่าวงจรลอจิกของทรานซิสเตอร์-ทรานซิสเตอร์ ในหนังสือและการใช้งานจริง เรียกง่ายๆ ว่าวงจร TTL เป็นวงจรรวมเซมิคอนดักเตอร์ชนิดหนึ่ง และที่พบบ่อยที่สุดคือเกท TTL NAND ประตู TTL NAND เป็นระบบของทรานซิสเตอร์และตัวต้านทานหลายตัวที่ประดิษฐ์บนซิลิคอนชิ้นเล็กๆ และบรรจุเป็นส่วนประกอบเดียว ไตรโอดสารกึ่งตัวนำเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงจร และแสดงด้วย "V" หรือ "VT" (สัญลักษณ์ข้อความเก่าคือ "Q", "GB" ฯลฯ) ในวงจร

ไตรโอดของเซมิคอนดักเตอร์แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก: ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ (BJT) และทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนาม (FET) ทรานซิสเตอร์มีสามขั้ว ขั้วสามขั้วของทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ประกอบด้วยตัวปล่อยชนิด N และตัวปล่อยชนิด P (ตัวส่ง) ฐาน (ฐาน) และตัวสะสม (ตัวสะสม) ขั้วทั้งสามของทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนามคือแหล่งที่มา ประตู และท่อระบายน้ำตามลำดับ เนื่องจากมีขั้วอยู่สามประเภท จึงมีสามวิธีในการใช้งาน: การต่อสายดินของตัวส่งสัญญาณ (หรือที่เรียกว่าการขยายสัญญาณของตัวส่งสัญญาณทั่วไป การกำหนดค่า CE) การต่อสายดินฐาน และการต่อสายดินของตัวรวบรวม การใช้งานที่พบบ่อยที่สุดควรอยู่ในด้านการขยายสัญญาณ ตามด้วยการจับคู่อิมพีแดนซ์ การแปลงสัญญาณ ฯลฯ ทรานซิสเตอร์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในวงจร ส่วนประกอบที่มีความแม่นยำจำนวนมากส่วนใหญ่ทำจากทรานซิสเตอร์

ไม่ว่าทรานซิสเตอร์นำไฟฟ้าของไตรโอดจะอยู่ในสถานะขยายหรือสถานะสวิตชิ่งหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับไบแอส DC ที่ใช้กับฐานของไตรโอด ด้วยการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สถานะการทำงานของไตรโอดจะถูกเปลี่ยนโดยสถานะความอิ่มตัวของขอบเขตแบบออฟไลน์ หากค่าไตรโอด Ib (ไบแอส DC) ณ เวลาหนึ่ง ไตรโอดจะทำงานในบริเวณเชิงเส้น ในเวลานี้ การเปลี่ยนแปลงของกระแส Ic จะเปลี่ยนเมื่อมีสัญญาณ AC ของ Ib เท่านั้น Ib ยังคงเพิ่มขึ้น และไตรโอดจะเข้าสู่สถานะอิ่มตัว ในเวลานี้ Ic ของไตรโอดไม่เปลี่ยนแปลง และไตรโอดจะทำงานในสวิตช์ สถานะ.

เมื่อใช้ไตรโอดเป็นท่อสวิตชิ่ง มันจะทำงานในสถานะอิ่มตัว 1 และการใช้สถานะการขยายสัญญาณ 1 นั้นไม่เป็นวิทยาศาสตร์มากนัก

โปรดดูคำตอบของฉันในเส้นโค้ง Ib;Ic ของคู่มือไตรโอดเพื่อทำความเข้าใจสถานะการทำงานของไตรโอด และไตรโอดแยกไตรโอด be และ ce สามารถทำงานได้ตามปกติ

หากไตรโอดไม่เอนเอียงกับ DC เมื่อสัญญาณไซน์ซอยด์ AC อินพุตระหว่างวงจรขยายอยู่ที่ครึ่งสัปดาห์ ฐานจะเป็นค่าบวกต่อตัวปล่อย เนื่องจากตัวปล่อยถูกใช้กับแรงดันย้อนกลับ จึงไม่มีกระแสเบสและตัวสะสม ปัจจุบัน ในเวลานี้ กระแสของตัวสะสมเปลี่ยนแปลงและฐานกลับด้าน ที่ครึ่งหนึ่งของแรงดันไฟเข้า ค่าศักย์ของตัวปล่อยจะเป็นค่าบวกสำหรับศักย์ฐาน ในเวลานี้ เนื่องจากตัวปล่อยถูกจ่ายให้กับแรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า ฐานและตัวสะสมจึงพร้อมใช้งาน เมื่อกระแสผ่านไป กระแสของตัวสะสมจะเปลี่ยนเฟสกับฐาน เมื่อไตรโอดไม่เอนเอียง DC รอยต่อไตรโอด be และ ce จะเปิดขึ้น วงจรขยายสัญญาณแบบไตรโอดจะมีเอาต์พุตคลื่นเพียงครึ่งหนึ่งและจะทำให้เกิดความรุนแรง


ส่งคำถาม