Što je tranzistor

 

Tranzistor je poluvodički uređaj koji se koristi za pojačavanje ili prebacivanje električnih signala i napajanja . To je jedan od osnovnih građevnih blokova moderne elektronike . Sastoji se od materijala za poluprovodnike, obično s najmanje tri terminala za priključak na struju {} {2}. Drugi par terminala . Budući da kontrolirana (izlazna) snaga može biti veća od upravljačke (ulazne) snage, tranzistor može pojačati signal . Neki tranzistori su pakirani pojedinačno, ali mnogi više u minijaturnom obliku pronađeni su ugrađeni u integrirane krugove {{5}

 
Prednosti tranzistora

Mala potrošnja energije

Tranzistori zahtijevaju manje energije od vakuumskih cijevi, što ih čini idealnim za uređaje na bateriju poput mobilnih telefona .

Mala veličina

Tranzistori su mnogo manji od vakuumskih cijevi, što ih čini idealnim za minijaturizaciju elektroničkih krugova ., ovo smanjenje veličine dovelo je do razvoja prijenosnih elektroničkih uređaja poput prijenosnih računala i pametnih telefona .

Visoka pouzdanost

Tranzistori su pouzdaniji od vakuumskih cijevi jer nemaju filament koji može izgorjeti . To čini tranzistore idealnim za upotrebu u kritičnim aplikacijama poput medicinske opreme i zrakoplovne tehnologije .

Brze brzine prebacivanja

Tranzistori se mogu uključiti i isključiti mnogo brže od vakuumskih cijevi . To ih čini idealnim za upotrebu u digitalnim krugovima poput mikroprocesora i memorijskih čipova .

 

Zašto odabrati nas

 

 

Čast društvo
Tvrtka je dobila više od 80 autorizacije patenta, pokrivajući aspekte poput patenata izuma, patenti za dizajn i patenti modela komunalnog modela .

 

Korporativna strategija
Proširite više tržišnih udjela u inozemnim tržišnim udjelima, a zatim estastabilish nova tvrtka za pasivne komponente, poboljšavajući preferirajući sustav lanca opskrbe, pružite više najbolje usluge kupcu .

 

Primjene proizvoda
Proizvodi se široko primjenjuju u mnogim područjima kao što su napajanje i adapteri (kupac: Sungrow napajanje), zelena rasvjeta (kupci: MLS, ToSPO rasvjeta), usmjerivač (Kupac: Huawei), pametni telefon (kupci: Huawei, Xiaomi, Oppo) i komunikacijskim proizvodima, APLENCILEST (APLENCILE ELESCENCY, VELIKA stražarsko područje (hikvision, dahua) i druga područja .

 

Sposobnost istraživanja i razvoja
Prema stvarnim zahtjevima upravljanja, Društvo je samostalno izgradilo sustav upravljanja uredom TRR -a već dugi niz godina, uključujući većinu funkcija kao što su proizvodnja, prodaja, financije, osoblje i administracija u upravljanje sustavom, promovirajući informatizaciju upravljanja kompanijom i ostvarivanje načina upravljanja baza podataka o proizvodnji i potražnji, poboljšati kvalitetu i učinkovitost negativnih proizvoda {bolje proizvode, i kompleksnih proizvoda.

 

 

Kako tranzistori rade

Tranzistor može djelovati kao prekidač ili vrata za elektroničke signale, otvaranje i zatvaranje elektroničkih vrata više puta u sekundi . osigurava da je krug uključen ako struja teče i isključuje se ako se nije . tranzistori također koriste u složenim sklopovima koji se sastoje od svih modernih telekomunikacija {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{. Gigahertz ili više od 100 milijardi ciklusa uključivanja u sekundi .


Tranzistori se mogu kombinirati tako da tvore logička vrata koja uspoređuju više ulaznih struja kako bi se osiguralo različit izlaz . Računala s logičkim vratima mogu donositi jednostavne odluke pomoću boolean algebre . Ove tehnike su temelj računalnog i računalnog programa modernog dana.


Tranzistori također igraju važnu ulogu u pojačanju elektroničkih signala ., na primjer, u radio aplikacijama, poput FM prijemnika, gdje primljeni električni signal može biti slab zbog poremećaja, potrebno je pojačavanje da bi se osigurao zvučni izlaz . daju ovo amplifikaciju povećanjem snage {2}

NPN TRANSISTOR BC817-16

 

Načini rada tranzistora
 

When a small signal is applied between one pair of terminals in a transistor, a signal can be operated to control a much larger signal at another pair of terminals. In this part, the property of the transistor is gained due to signal strength in the process of switching and the output generated can be either voltage or current or electronic signal. If the input increases then the output also Povećava . Drugim riječima, jednostavno je reći da je izlaz proporcionalan za ulaz . zbog ove konkretne aktivnosti tranzistor može djelovati kao pojačalo .

 

Glavna uporaba tranzistora je da krug čini kontroliranijim, a strujni protok određuje se drugim elementima kruga .}, ovisno o uvjetima pristranosti, poput naprijed ili unatrag, tranzistori imaju tri glavna načina prekida operacija, aktivne i zasićene regije .

 

Aktivni način:U ovom se načinu tranzistor općenito koristi kao trenutni pojačalo . U aktivnom načinu rada, dva spoja su različito pristrana, što znači da je spajanje baze emitera prema naprijed pristrano, dok je spoj kolektora baza obrnuto pristrano . u ovom načinu, struja je strujanja u struju i kolekcionar

 

Način prekida:Ovdje su i spoj kolekcionara i spajanje emitera obrnuto pristrano ., jer su oba PN spoja obrnuto pristrana, gotovo da nema strujnog protoka osim vrlo malog propuštanja struja . u BJT načinu rada, isključuje se i u osnovi je u sklopku. LOGISICA

 

Način zasićenja:U ovom posebnom načinu rada, i spojnica-baza-baza i kolekcionarska baza su pristrana prema naprijed . ovdje struja slobodno teče iz kolektora u emiter s gotovo 0 otporom . u ovom načinu, tranzistor je u potpunosti prebačen na i IT IT zatvoreni krug {{{{{{{{{{{{{{. krugovi .

 

Tranzistorski materijali i postupak proizvodnje

Materijali koji se koriste za proizvodnju tranzistora i njihov proces proizvodnje presudni su za njihovu performanse i funkcionalnost . silicij, poluvoditelj, najčešće je korišteni materijal u proizvodnji tranzistora zbog izvrsnih svojstava poluvodiča, obilja i koji je spoznaja, što je i to što je urodstvo, a to ima kristalno urodstvo, a to ima kristala, a to ima kristala, a to ima kristalna struktura, a to ima kristala tranzistori .

 

Doping uključuje uvođenje nečistoća u silicij da promijeni njegovu vodljivost . Postoje dvije vrste dopinga: n-tipa, gdje atomi dopant imaju više valentnih elektrona nego silicija, i p-tipa, gdje dopantni atomi imaju manje valencijske elektrane. Interakcije i interaktivne type a i ppp-typ-a {3} {3} {3}. signali .

 

Proces proizvodnje tranzistora je složen i uključuje nekoliko koraka . Postupak započinje stvaranjem silicijskog reza, tankom kriškom silicijskog kristala ., tada se reziv podvrgava različitim procesima, uključujući oksidaciju, aluzidaciju, etching i diffuziju, do IMPISTISTIONS Sloj silicij -dioksida na rezini, koji djeluje kao izolator . Fotolitografija se koristi za prijenos tranzistorskog uzorka na vafer, jetkanje uklanja neželjeni materijal kako bi otkrio tranzistorsku strukturu, a difuzija ili implantacija Ion -a uvodi doping u silikon {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{difuzija ili difuzija ili o imp.

 

Završni koraci uključuju odlaganje metalnih kontakata za povezivanje tranzistora na ostatak kruga i pakiranje gotovog tranzistora za elektroničke uređaje . Cijeli se postupak provodi u okruženju čiste sobe kako bi se spriječilo kontaminaciju, što bi moglo negativno utjecati na performanse tranzistora .

 

Proces proizvodnje tranzistora značajno se razvio zahvaljujući tehnološkom napretku, omogućujući proizvodnju sve manjih i moćnijih tranzistora . danas se tranzistori proizvode pomoću naprednih tehnika poput Finfet-a (Fin Field-Effect Transistor) i Malistova (A-A-Around-Around-Effect-a) tehnologije) nanometri .

 

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

 

 

Vrste tranzistora

 

Bipolarni spojni tranzistor (BJT)
Bipolarni spojni tranzistori su tranzistori koji su izgrađeni od 3 regije, baza, kolekcionar i emiter . bipolarni spoj tranzistori, različiti FET tranzistori, su uređaji koji su kontrolirani strujom . malu struju u kolekciju u tranzistoru, a uzrokovaju mnogo veće struje Tranzistori dolaze u dvije glavne vrste, NPN i PNP . NPN tranzistor je onaj u kojem su većina strujnih nosača elektroni .


Elektron koji teče iz emitera u kolekcionar tvori bazu većine struje protoka kroz tranzistor . Daljnje vrste naboja, rupe, su manjina . PNP tranzistori su suprotni {}} u PNP Transistors, tranzistori u PNP -u. Pnp i npn .

 

PNP tranzistor
Ovaj tranzistor je druga vrsta BJT-bipolarni spojni tranzistori i sadrži dva materijala za poluvodički p u P ({1}} Ovi materijali su podijeljeni kroz tanki sloj poluvođanja N-a . U tim tranzistorima, nosači na pucanju su 4-a.


U ovom tranzistoru, simbol strelice označava konvencionalni tok struje . Smjer struje struje u ovom tranzistoru je iz terminala emitera do kolekcijskog terminala ., ovaj će se tranzistor okrenuti nakon što se bazni terminal povuče na nisko, a u usporedbi s terminalom emitter {2}

 

NPN tranzistor
NPN je također jedna vrsta BJT-a (bipolarni spojni tranzistori), a uključuje dva materijala za poluvodiča N-tipa koji su podijeljeni kroz tanki P-tipov semicondutorski sloj . u NPN tranzistoru, većinski naboji na naboju {{{{3 Unutar osnovnog terminala tranzistora .


U tranzistoru, manja količina trenutne opskrbe na baznom terminalu može uzrokovati opskrbu ogromnom količinom struje od terminala emitera do kolektora . trenutno, obično korišteni BJTS su NPN tranzistori, jer je pokretljivost elektrona veća u usporedbi s mobilnošću . NPN s tranzitkom NPN {}}

 

Tranzistor efekta polja
Field Effect Transistors are made up of 3 regions, a gate, a source, and a drain. Different bipolar transistors, FETs are voltage-controlled devices. A voltage placed at the gate controls current flow from the source to the drain of the transistor. Field Effect transistors have a very high input impedance, from several mega ohms (MΩ) of otpor na mnogo, puno veće vrijednosti .


Ova visoka ulazna impedancija uzrokuje da se kroz njih provuče vrlo malo struje . (prema Ohmovom zakonu, na struju je obrnuto utjecala na vrijednost impedance kruga . Ako je impedancija visoka, struja je vrlo niska od kruga, tako da se izvlači u krugu.


Dakle, to je idealno jer ne ometaju izvorne elemente snage kruga na koje su povezani s ., oni neće uzrokovati učitavanje izvora napajanja . nedostatak FET -a je da neće pružiti isto pojačavanje koje bi se moglo dobiti od bipolarnih tranzistora .


Bipolarni tranzistori superiorni su u činjenici da pružaju veće pojačavanje, iako su FET -ovi bolji u tome što uzrokuju manje učitavanja, jeftiniji su i lakši su proizvoditi . efekt polja Tranzistori dolaze u 2 glavne vrste: jfets i mosfets {} {} JFETS su vrlo viši, ali MOSFETS su vrlo slični Još manje učitavanja u krugu . FET tranzistori klasificirani su u dvije vrste, a to su JFET i MOSFET .

 

Jfet
JFET označava tranzistor-efekt polja spojnog polja . Ovo je jednostavno kao i početna vrsta FET tranzistora koji se koriste poput otpornika, pojačala, prekidača itd.. To je kontrola napona i ne koristi se aparat {{5 protok među izvorima i odljevom JFET tranzistora .


Tranzistor efekta spajanja polja (jugfet ili jfet) nema PN-Stulctions, ali na njegovom mjestu ima uski dio materijala s visokim otporom poluvodiča koji tvori "kanal" ili silicija N-tipa ili p-tipa za većinski prijevoznici koji će se proći s dvije ohmičke električne veze {3 na kraju {{izvori


Postoje dvije osnovne konfiguracije tranzistora efekta spojnog polja, n-kanala JFET i p-kanal jfet . n-kanalni JFET-ov kanal dopiran je s nečistoćama donora što znači da je protok struje negativan (otuda je u oblik {{6 N-kanalne vrste .

 

Mosfet
MOSFET ili metal-oksid-semiconductor polja-efekt tranzistora najčešće se koristi među svim vrstama tranzistora ., kao što ime sugerira, uključuje terminal metalne kapije . Ovaj tranzistor uključuje četiri terminala poput izvora, odvod, vrata i supstrat, ili tijelo {{5 {{5 {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{° {{{{{{to.
U usporedbi s BJT i ​​JFET, Mosfets ima nekoliko prednosti jer pruža visoku I/P impedanciju kao i nisku impedanciju O/p . mosfets se uglavnom koriste u krugovima niskih snaga, posebno dok su dizajnirani čipovi . ovi tranzistori, kao i 2, {Opterećuju, tipovi {{information {{pojačavaju. N-kanalne vrste .

 

Kako odabrati tranzistor
1

Sakupljač struja
Iz podataka o tranzistoru, potražite rejting struje kolektora (ic) ., maksimalna granica je 2a . Dakle, u vašem dizajnu, ne prelazite stvarnu struju sakupljača viša na ovu razinu ., a to će biti postavljeno samo 50% na 5,50 {5 {5 {5 Vaš stvarni trenutni izračun je dovoljno točan .

2

Struja sakupljača vrha pulsa (ICM)
Ova je ocjena važna kada se tranzistor koristi u aplikaciji u kojoj struja kolektora nije ravna ili čista DC, na primjer, u prebacivanju pretvarača, PSU i pretvarača .

3

Napon kolekcionara-emiter (VCEO)
Prve dvije važne ocjene o tome kako odabrati tranzistor su i trenutne . Druga jednako važna ocjena je napon sakupljača-emitter . zapravo, to je napon koji je tranzistor vidio kada je baza otvorena {}. da bi se pokrenuli, jednostavno doveti do prob. emiter .

4

Napon za emiter-baze (vebo)
Ovo je napon preko emitera do osnovnog spajanja, dok je kolektor otvoren . osnovni emiter tranzistora u osnovi je dioda . Drugim riječima, napon za emit-bazu je maksimalni reverzni napon koji se može primijeniti u ovu diodu.

5

Napon kolektora (VCBO)
Ovo je napon preko kolektora do osnovnog spajanja kada je emiter otvoren ., bazni kolektor tranzistora je dioda . Dakle, napon kolektora-baze je maksimalni obrnuti napon koji se može primijeniti u ovoj diodi {}}}}} daleko .

6

Napon zasićenja
Drugi parametar koji je važan je napon zasićenja . Napon sakupljača - zasitnički napon je potreban kako bi se izračunala stvarna disipacija tranzistora {}}} idealan slučaj je da je ta raspršivanje snage niska . da bi se mogao dostići, emitter - EMITTER

7

Rasipanje snage
Sljedeća vrlo važna ocjena tranzistora je rasipanje snage . Data je u podatkovnom listu kao što je u nastavku .

8

Toplinski otpor
Kad se tranzistor koristi za rad na temperaturi više od tipične vrijednosti, potreban je toplinski otpor kako bi se dobila maksimalna ocjena tranzistora ., to se naziva i dehebed napajanje . toplinski otpor može se definirati kao spoj do ambijenta ili spajanja do slučaja {}}

 

Primjene tranzistora

 

 

Prekidač:Tranzistori mogu funkcionirati poput elektroničkih prekidača . primjenom malog napona, veliki protok struje može se kontrolirati na ili isključiti . Ova je sposobnost ključna za digitalne krugove, temelj modernih računala i mnogih drugih uređaja .

 

Pojačalo:Tranzistori mogu uzeti slab električni signal i učiniti ga mnogo jačim . To je neophodno za aplikacije kao što su slušna pomagala, pojačala za glazbene instrumente i radio tehnologiju .

 

Integrirani krugovi (ICS):Tranzistori su minijaturizirani i ugrađeni u veliki broj na sitne silikonske čipove kako bi se stvorile složene integrirane krugove . Ovi IC -ovi su srce moderne elektronike, koji se nalaze u svemu, od pametnih telefona i računala do automobila i medicinskih uređaja .

 

Memorija:Tranzistori se koriste u različitim memorijskim uređajima, kao što su memorija nasumičnog pristupa (RAM) i flash memorija, koji omogućuju elektroničke uređaje za pohranu i dohvaćanje podataka .

 

Logička vrata:Tranzistori se mogu kombinirati tako da tvore logičke kapije, osnovni građevinski blokovi digitalnih krugova . Logičke kapije izvode osnovne operacije poput i, ili, a ne, što omogućava složena izračunavanja unutar elektroničkih uređaja .

 

FAQ

P: Koja je funkcija tranzistora?

O: Tranzistori imaju funkciju pojačanja i prebacivanja električnih signala . U slučaju radija, izuzetno slabi signali koji se prenose kroz zrak povećavaju se (pojačavaju) prije reprodukcije kroz zvučnike . Ovo je pojačavanje tranzistora .

P: Kako funkcionira tranzistor?

O: Tranzistor se sastoji od dvije PN diode povezane natrag na leđa . Ima tri terminala, naime emitera, baze i kolekcionara .. Osnovna ideja iza tranzistora je da vam omogućuje kontrolu toka struje kroz jedan kanal varnim putem {{2 godine, koji se bavi drugom strujom.

P: Što je PNP i NPN tranzistor?

O: Bipolarni spojni tranzistori dodatno su podijeljeni na NPN i PNP tranzistore . NPN tranzistor sastoji se od dva materijala N-tipa poluvodiča odvojenih tankim slojem p-tipa . u suprotnosti, PNP-TRANSORS OF A-T-T-T-T-T-TIPE

P: Koja su glavna upotreba tranzistora?

O: Tranzistori se koriste u našim svakodnevnim životima u mnogim oblicima, koje smo svjesni kao pojačala i sklopci za prebacivanje . kao pojačala, oni se koriste u raznim oscilatorima, modulatorima, detektorima i gotovo bilo kojem krugu za obavljanje funkcije {3} u digitalnom krugu, transistorsa

P: Kako znati je li tranzistor NPN ili PNP?

O: Skromna količina bazne struje regulirala je i emiter i kolekcionarske struje . Shematski simboli za NPN i PNP tranzistore izuzetno su slične . jedina razlika je orijentacija strelice na emiter . IT ističe prema npn desno) .

P: Kako tranzistor mijenja DC u AC?

O: Tranzistori su jednostavno minijaturni uređaji koji imaju mogućnost tako da kontroliraju ili reguliraju protok elektroničkog signala . u stvari, sam tranzistor ne može izvršiti funkciju pretvorbe DC u AC, a također nije primarna funkcija tranzistora .

P: Dopuštaju li tranzistori AC ili DC?

O: Ali mnogo puta se tranzistori koriste za rad s izmjeničnim signalima . Tranzistorsko audio pojačalo, na primjer, je pojačalo izmjeničnog signala, budući da mikrofon općenito generira izmjenični izlaz . i ovdje je točka da mnogi ljudi zbunjuju: Tranzistori mogu samo Components: Tranzistori!

P: Koji je napon potreban za uključivanje tranzistora?

O: da je VBE (sub) potreban osnovni napon koji mora biti prisutan kako bi se udružila tranzistorska baza/spajanje emitera (i . e ., za uključivanje tranzistora) . općenito govoreći, ta vrijednost je između {}} {} {} {} {} {} {}} {}} {} {}} tranzistor .

P: Kako mogu odabrati tranzistor snage?

O: Odabir tranzistora za elektroničku aplikaciju za napajanje ovisi o nekim kriterijima . Najčešći je identificiranje potrebnog obrnutog napona i struje naprijed . Prekidačka frekvencija pojavljuje se kao kriteriji koji su izravno povezani s volumenom pasivnih elemenata, poput induktora i kondenzatora.

P: Znači li više tranzistora veću snagu?

O: Više tranzistora po čipu znači brže, snažnija računala koja se mogu uklopiti u manje uređaje . Ovi mikroprocesori omogućili su porast moderne potrošačke elektronike, uključujući računalo na kojem čitate ovaj blog i pametni telefon u džepu .

Poznati smo kao jedan od vodećih proizvođača tranzistora i dobavljača u Shenzhenu, Kina . Ako ćete kupiti visokokvalitetni tranzistor na zalihama, dobrodošli da dobijete ponudu iz naše tvornice ., također je dostupna OEM usluga .

Torbe za kupovinu