transistor

M

murali sridhar.d

Guest
cơ thể có thể cung cấp cho bất kỳ mô tả chi tiết về cách thức hoạt động như chuyển đổi bóng bán dẫn

 
Các trang web sau đây có thể giúp bạn hiểu làm thế nào một bóng bán dẫn có thể làm việc như là một chuyển đổi:

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/transwitch.html
http://www.rason.org/Projects/transwit/transwit.htm
http://www.zen22142.zen.co.uk/Design/bjtsw.htm

Kính trọng,
IanP

 
sử dụng bóng bán dẫn như là một chuyển đổi, nó hoạt động trong hoặc cắt và bão hòa trong trường hợp này cụ thể.
bây giờ cho phép lấy một ví dụ của CE bóng bán dẫn.và xem xét một trường hợp cắt.
Vì vậy, đầu vào cho các cơ sở của transistor là gần như bằng không.Do đó cơ sở hiện nay là số không vì thế thu hiện tại cũng không từ Ic = Ib thời gian Beta.do đó điện áp đầu ra theo phương trình VCE VCC-ICRC =, giá trị của Ic = 0 do đó chúng tôi sẽ có được o / p điện áp gần bằng VCC đó là nguồn cung cấp điện áp.hoặc nói điện áp cao.
Bây giờ xem xét một trường hợp ngược lại rằng bóng bán dẫn operats trong bão hòa cứng.vì vậy đầu vào căn cứ này là tối đa do đó Ic cũng là tối đa và bằng saturaion Ic.do đó giảm điện áp trên RC cũng là tối đa.ICRC do đó là tối đa và gần như bằng VCC (vì nó là nguồn cung cấp tối đa cho các bóng bán dẫn).do đó VCE = VCC-ICRC và cho độ bão hòa ICRC = VCC để VCE = VCC - VCC = 0 do đó chúng tôi có thể nói ouptut đó là gần như bằng không hay nói thấp.Trong hành vi này như một bóng bán dẫn cách chuyển đổi idel để operati hoặc là đầu ra sản lượng cao hay thấp

 
murali sridhar.d đã viết:

bất kỳ cơ thể có thể cung cấp mô tả chi tiết về cách thức hoạt động như chuyển đổi bóng bán dẫn
 
Power MOSFETs hầu hết được thiết kế và sử dụng như thiết bị chuyển mạch.

http://en.wikipedia.org/wiki/Power_MOSFET

Bạn sẽ tìm thấy những thiết bị này trong chuyển đổi chuyển đổi động cơ điện và ổ đĩa.MOSFETs thường được ưa thích hơn BJTs trong chuyển đổi các ứng dụng kể từ khi chúng được dễ dàng hơn để lái xe.Bạn chỉ cần có để cung cấp một cổng nguồn điện áp cao hơn điện áp ngưỡng để chuyển chúng vào.Về cơ bản, đây là những thiết bị chuyển mạch điện áp được kiểm soát.Khi vào cống nguồn kháng là khá thấp và được cho bởi các RDS tham số, ngày và khi tắt, thiết bị về cơ bản là mở một mạch.Có một số hiện khi rò rỉ ra và điều này cũng được gán vào Datasheet của thiết bị cụ thể.

Nếu bạn làm một tìm kiếm Google trên "Power MOSFETs" và "điều chỉnh chuyển mạch", bạn sẽ tìm thấy nhiều ví dụ về việc sử dụng các thiết bị này.

Trân trọng,
v_c

 
Trong khi bóng bán dẫn có nhiều công dụng, một trong những được biết đến sử dụng ít tài tử là khả năng cho bóng bán dẫn lưỡng cực để biến những điều trên và tắt.Trong khi có những hạn chế như những gì chúng ta có thể bật và tắt, công tắc bóng bán dẫn cung cấp chi phí thấp hơn và độ tin cậy lớn hơn cơ khí chuyển tiếp thông thường.Trong bài này, chúng tôi sẽ xem xét lại các nguyên tắc cơ bản cho thiết bị chuyển mạch sử dụng transistor lưỡng cực bóng bán dẫn thông thường.Các bóng bán dẫn được sử dụng phổ biến nhất là chuyển đổi giống PNP thể hiện trong hình 1.Bí quyết để làm một công việc chuyển đổi bóng bán dẫn đúng là để có được các bóng bán dẫn ở trạng thái bão hòa.Đối với điều này xảy ra chúng ta cần phải biết tải tối đa hiện hành đối với thiết bị được bật và tối thiểu HFE của transistor.Ví dụ, nếu chúng ta có một tải mà yêu cầu 100mA của hiện tại và một bóng bán dẫn với một HFE tối thiểu là 100, chúng tôi sau đó có thể tính toán căn cứ yêu cầu tối thiểu hiện hành để làm ướt các bóng bán dẫn như sau:Cơ sở tối thiểu hiện hành = 100 MA / 100
Cơ sở tối thiểu hiện hành = 1 MA

Trong thực tế thực tế, tốt nhất là để tính toán khoảng 30% nhiều hơn hiện nay hơn, chúng tôi sẽ cần phải đảm bảo chuyển đổi bóng bán dẫn của chúng tôi là luôn luôn bão hòa.Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ sử dụng 1,3 MA.Chúng tôi cũng phải lựa chọn điện áp cung cấp của chúng tôi, do đó, cho ví dụ này chúng tôi sẽ sử dụng 12 volt.Bây giờ chúng ta có thể tính toán điện trở R1 trong mạch như sau:

Tối đa hiện tại yêu cầu = 100mA
Cung cấp điện áp = 12 Volts

R1 = Cung cấp điện áp / (tối đa hiện tại yêu cầu / tối thiểu HFE * 1,3)
R1 = 12 / (0,1 / 100 * 1,3)
R1 = 9.230,7 hoặc 10K cho tiêu chuẩn giá trị gần nhất.

Điện trở R2 là không cần thiết cho mạch này, nhưng thường được sử dụng cho sự ổn định và để bảo đảm rằng việc chuyển đổi bóng bán dẫn là hoàn toàn tắt.điện trở này đảm bảo rằng cơ sở của transistor không đi hơi tiêu cực đó sẽ gây ra một số tiền rất nhỏ của bộ sưu tập hiện tại của dòng chảy.Giá trị của điện trở này không phải là quan trọng nhưng là một giá trị khoảng 10 lần R1 là bình thường được lựa chọn.Đối với mạch này, chúng tôi sẽ tính toán R2 được 10 lần R1 như sau:

R2 = 10 * 10.000
R2 = 100K

Để bật bóng bán dẫn của chúng tôi chuyển đổi tất cả những gì cần thiết là điện trở R1 ngắn mặt đất tiêu cực.Trong khi transistor PNP thường được sử dụng cho một cấu hình mặt đất tiêu cực, có thể sử dụng một bóng bán dẫn NPN nếu một cấu hình mặt tích cực là mong muốn như được chỉ ra trong hình 2.Việc tính giá trị điện trở giống hệt với phiên bản PNP.Tuy nhiên, trong transistor NPN, R1 phải là thiếu tích cực đến cuối cấp để xoay chuyển về.

Trong khi chuyển sang bóng bán dẫn của chúng tôi có thể dễ dàng thay thế cơ học chuyển tiếp nhiều, nó có một vài hạn chế.Các thiết kế tối đa hiện hành không được vượt quá hoặc sản lượng điện áp sẽ giảm.Một mạch ngắn sản lượng sẽ bị quá nóng và tiêu diệt các bóng bán dẫn trong nhiều trường hợp.Mặc dù bóng bán dẫn là trong độ bão hòa khi bật, khoảng 0,3 volt bị mất thông qua việc thu các emitter của transistor.Chúng tôi cũng phải bảo đảm rằng các tản quyền lực tối đa của bóng bán dẫn là không được vượt quá.Chúng ta có thể tính toán tản điện bằng cách nhân hiện tại bằng 0,3 vôn.Trong trường hợp của 100 MA, các bóng bán dẫn phải có khả năng chịu được 30 milliwatts (0,3 0,1 lần).

Transistor chuyển mạch được sử dụng cho nhiều ứng dụng.Nhiều nghiệp dư sẽ nhận thấy rằng các mạch trong hình 1 được sử dụng như các PTT trong mạch phát nhiều.Transistor chuyển mạch thường được sử dụng để bật các mạch phát, s LED, quạt làm mát và thậm chí chuyển tiếp.Tuy nhiên, khi sử dụng một bóng bán dẫn để chuyển trên một cuộn dây relay, nó là rất quan trọng để sử dụng một diode 1N4001 đảo ngược kiến song song với cuộn dây relay như trong hình 3.Điều này là để ngăn ngừa điện áp đá trả lại người nào trong phân cực ngược lại từ tiêu diệt các bóng bán dẫn.Điện áp đảo ngược này xảy ra trong giây lát khi dừng hiện hành bình thường chảy qua cuộn dây.Nó là tốt thực hành để luôn luôn sử dụng một diode khi chuyển tải trên bất kỳ quy nạp.Transistor chuyển mạch thường được sử dụng để có những cấp sản lượng thấp từ các mạch logic để bật hoặc tắt một thiết bị cụ thể.

Các bóng bán dẫn thực tế được sử dụng như chuyển đổi không phải là quan trọng trong các ứng dụng này.Hầu như bất cứ mục đích chung NPN hoặc transistor PNP có thể được sử dụng như chuyển đổi một.Tất cả những gì cần thiết là phải biết HFE tối thiểu và tản quyền lực của bóng bán dẫn này.Trong khi hầu hết tất cả các bóng bán dẫn trong một trường hợp TO-92 sẽ có s HFE ít nhất là 100, bóng bán dẫn điện nhiều trong TO-220 trường hợp thường có một HFE không lớn hơn 25.Nó là điều cần thiết để biết HFE hay bản của một bóng bán dẫn, để chúng ta có thể có đủ căn cứ lớn hiện nay để đạt được độ bão hòa.Nếu một bóng bán dẫn điện được sử dụng để chuyển trên một thiết bị hiện cao, nó có thể là cần thiết để sử dụng một bóng bán dẫn hiện nay thấp hơn chuyển sang ổ đĩa một bóng bán dẫn chuyển đổi được sử dụng trong một ứng dụng hiện hành cao.Điều này đặc biệt quan trọng khi sử dụng một logic sản lượng hiện tại thấp từ một vi mạch CMOS.

 
transistor - cơ sở emmiter ngã ba silicon đòi hỏi 0,7 v để hoạt động.Khi điện áp này được đạt tới tại điểm này transistor hoạt động.U có thể sử dụng như chuyển đổi chức năng hoạt động cũng.Điều này là rất cơ bản hoạt động 4 bóng bán dẫn bất kỳ hoạt động.sản lượng hiện nay chia cho cơ sở hiện nay là HFE hoặc đạt được.
Tôi HV đã cố gắng để làm cho lời giải thích đơn giản nhất.

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top