Начело и примене биполарних спојних транзистора

Испробајте Наш Инструмент За Елиминисање Проблема





БЈТ су 1948. године измислили Виллиам Схоцклеи, Браттаин и Јохн Бардеен, који су преиначили не само свет електронике већ и наш свакодневни живот. Транзистори са биполарним спојем користите оба носача наелектрисања који су електрон и рупе. Равнодушност униполарних транзистора попут транзистора са ефектом поља користи само једну врсту носача наелектрисања. У оперативне сврхе, БЈТ користи два полупроводника типа н и п типа између два споја. Главна основна функција БЈТ-а је појачавање струје што ће омогућити да се БЈТ-ови користе као појачала или прекидачи како би произвели широку применљивост у електронској опреми, укључујући мобилне телефоне, индустријску контролу, телевизију и радио предајнике. Доступне су две различите врсте БЈТ-а, то су НПН и ПНП.

Шта је БЈТ?

Транзистор за биполарни спој је чврсти уређај и у БЈТ-овима струја струје у два терминала, они су емитер и колектор и количина струје коју контролише трећи терминал, тј. Основни терминал. Разликује се од друге врсте транзистора, тј. Транзистор са ефектом поља која је излазна струја контролише се улазним напоном. Основни симбол БЈТ-ова типа н и п је приказан у наставку.




Транзистори са биполарним спојем

Транзистори са биполарним спојем

Врсте транзистора са биполарним спојем

Као што смо видели да полупроводник пружа мањи отпор струји струје у једном смеру, а велики отпор је други смер, а транзистор можемо назвати начином рада полупроводника. Транзистори са биполарним спојем састоје се од две врсте транзистора. Који, дани нам



  • Тачкасти контакт
  • Спојни транзистор

Упоређивањем два транзистора, спојни транзистори се користе више од транзистора са тачкастим типом. Даље, спојни транзистори су класификовани у две врсте које су дате у наставку. Постоје три електроде за сваки спојни транзистор који су емитер, колектор и база

  • ПНП спојни транзистори
  • НПН спојни транзистори

ПНП спојни транзистор

У ПНП транзисторима, емитер је позитивнији са базом, а такође и у односу на колектор. ПНП транзистор је трокраки уређај који је направљен од полупроводнички материјал . Три терминала су колектор, база и емитер, а транзистор се користи за пребацивање и појачавање апликација. Рад ПНП транзистора приказан је у наставку.

Генерално је колекторски терминал повезан са позитивним терминалом, а емитер са негативним напајањем помоћу отпорника било емитерског или колекторског круга. На основни прикључак се примењује напон и он ради на транзистору као ОН / ОФФ стање. Транзистор је у ИСКЉУЧЕНОМ стању када је напон базе једнак напону емитора. Начин транзистора је у укљученом стању када се основни напон смањује у односу на емитер. Коришћењем овог својства транзистор може деловати на обе апликације као што су прекидач и појачало. Основни дијаграм ПНП транзистора приказан је у наставку.


НПН спојни транзистор

НПН транзистор је потпуно супротан ПНП транзистору. НПН транзистор садржи три терминала која су иста као ПНП транзистор који су емитер, колектор и база. Рад НПН транзистора је

Генерално, позитивно напајање даје се на колекторски терминал, а негативно на терминал на емитеру са отпорником било емитерског или колекторског или емитерског круга. На основни прикључак се примењује напон и он је радио као ОНН / ОФФ стање транзистора. Транзистор је у искљученом стању када је основни напон једнак емитеру. Ако је основни напон повећан у односу на емитер, тада је режим транзистора у укљученом стању. Коришћењем овог стања транзистор може да делује као обе апликације које су појачало и прекидач. Основни симбол и НПН конфигурација дијаграм као што је приказано доле.

ПНП и НПН спојни транзистор

ПНП и НПН спојни транзистор

Хетеро биполарни спој

Хетеро биполарни транзистор споја је такође тип биполарни транзистор споја. Користи различите полупроводничке материјале за емитер и базно подручје и производи хетеројукцију. ХБТ може да обрађује синглове врло високих фреквенција од неколико стотина ГХз, углавном се користи у ултрабрзим круговима и углавном се користи у радиофреквенцији. Његова примена се користи у мобилним телефонима и РФ појачалима снаге.

Принцип рада БЈТ-а

БЕ спој је предња пристрасност, а ЦБ је обрнути спој. Ширина подручја исцрпљења ЦБ споја већа је од БЕ споја. Предња пристрасност на БЕ споју смањује потенцијал баријере и производи електроне који ће тећи од емитора до базе, а база је танка и лагано допирана, има врло мало рупа и мању количину електрона из емитора око 2% у којој се рекомбинује основно подручје са рупама и са основног терминала ће истицати. Ово покреће основни ток струје због комбинације електрона и рупа. Преостали број електрона ће проћи кроз колекторски спој са обрнутим пристрасношћу да би покренуо колекторску струју. Коришћењем КЦЛ можемо посматрати математичку једначину

ЈаИС= ИБ.+ ИЦ.

Основна струја је врло мања у односу на емитерску и колекторску струју

ЈаИС~ ИЦ.

Овде је рад ПНП транзистора исти као и НПН транзистор, једина разлика су само рупе уместо електрона. Дијаграм испод приказује ПНП транзистор подручја активног режима.

Принцип рада БЈТ-а

Принцип рада БЈТ-а

Предности БЈТ-а

  • Висока способност вожње
  • Високофреквентни рад
  • Породица дигиталне логике има логику везану за емитер која се користи у БЈТ-има као дигитални прекидач

Примене БЈТ-а

Следе две различите врсте апликација у БЈТ-у

  • Пребацивање
  • Појачање

Овај чланак даје информације о томе шта је транзистор са биполарним спојем, типовима БЈТ, предностима, применом и карактеристикама транзистора са биполарним спојем. Надам се да су дате информације у чланку корисне за давање неких добрих информација и разумевање пројекта. Даље, ако имате питања у вези са овим чланком или на електрични и електронски пројекти можете коментарисати у одељку испод. Ево питања за вас, ако се транзистори користе у дигиталним круговима, у којој регији углавном раде?

Фото кредити: