Semiconductor tranzisztorok és diódák

Semiconductor tranzisztorok és diódák

Hello minden az olvasók „a rádió,” a nevem Dima és ma azt mondom, leegyszerűsítve a félvezetők és azok tulajdonságait, valamint a tranzisztorok és diódák. Nézzünk meg először emlékszem, mit elektronikai elemek fordulnak elő? Ezek működési elve? Ha elkezd tanulni azonnal diódák és tranzisztorok, akkor van egy csomó kérdést. Ezért jobb, ha kezdeni Ohm-törvény, és ezután egy egyszerűbb szerkezetű. Tranzisztorok és diódák - nem túl egyszerű elemek, amelyek félvezető tulajdonságokkal.

Semiconductor tranzisztorok és diódák

Tudod, hogy egy egyszerű útmutató - semmi bonyolult. Az elektronok áthaladnak a nagy sebességű atom ütközést velük. Ebben az esetben van ellenállás, ha már látta ezt a szót, természetesen üdvözlendő. Itt van a legjobb az úgynevezett ellenállás ellenállás. Ellenállás - egy passzív elem, amelynek nagyobb ellenállást, mint a hagyományos vezeték. Oké, gyerünk, tudnunk kell, hogy mi is az a félvezető? A félvezető atomok közötti kötési extra elektronok, ezek az úgynevezett szabad elektronok és lyukak vannak. A lyukak - egy üres tér, amelyben az elektronok kell lennie. Az 1. ábrán a belső szerkezetét az atomi kötések a félvezető.

Semiconductor tranzisztorok és diódák

1. ábra: A belső szerkezete atomi kötések a félvezető.

Most mi kell érteni - mint félvezető vezető. Képzeljük el, hogy mi kapcsolódik a félvezető olyan elektrokémiai cella, például egy hagyományos akkumulátor. Áram elkezd mozogni plusz mínusz. Amikor a termikus jelenségek elektronok áthalad a félvezető kezdődik szakítás elektronokat interatomi kötések. Lépnek fel lyukak és szabad elektronok kíséri elektronok elhaladó sejt. Azok az elektronok kap, hogy a lyuk, mintha ugrani bele, helyreállítása az atomi kötés. Egyszerűen fogalmazva egy félvezető, amikor megérkezik a jelenlegi törött atomi kötések, elektronok által kibocsátott, és szabadon, míg mások töltse lyuk, tárgyaló úton. És ez a folyamat végtelen. A 2. ábra a mozgását elektronok.

Semiconductor tranzisztorok és diódák

2. ábra: A mozgás és iránya az elektronok és a lyukak.

félvezető diódák

Tehát rájöttem, hogy mi a félvezető, vagy mi a működési elve. Most folytassa a diódák nem az egyszerű rádió-elektronikai elemeket. Már beszéltünk a p-n átmenet. Most a részleteket: p - pozitív (pozitív, pozitív), N - negatív (negatív, negatív). Lássuk, hogyan kell mozogni az elektronok a dióda. Képzeld el, ha csatlakozunk az elektrokémiai cella, mint például az akkumulátorokat, hogy a polaritás volt. Ja - nem vagyunk tudomása a polaritás. Azt már tudjuk, a dióda szerkezete: p-n átmenetet, p - pozitív anód, n - a negatív katód. A test dióda van egy vékony, fehér csík - gyakran egy katódot, az csatlakoztatva van a negatív terminál és a másik kapcsa az anód, amely össze van kötve a pozitív. Most mi kell érteni az elektronok mozgása. Csatlakoztunk poláris dióda következtetéseket, most aktuális. Az elektronok a pozitív területen kezdenek mozogni az akkumulátor negatív kapcsa és az elektronok negatív terület kezdenek mozogni a pozitív oldalon, találkoznak egymással, mintha az elektronok ugrik be a lyukba, ami mindkettő megszűnt. Ezt vezetőképesség az úgynevezett elektron-lyuk vezetőképesség, az elektronok mozognak kis ellenállás, a 3. ábrán látható (A). Ez az áram az úgynevezett egyenáramú Ilim, és mi fog történni, ha megváltoztatja a polaritás, hogy az anód csatlakozik a net, és a katód-plus. Mi fog történni? Pozitív régióban, rövidebb lyukak kezd mozogni, hogy az akkumulátor negatív kapcsa, valamint a szabad elektronok a pozitív, ami egy nagy területen jelentkezik, az árnyékolt a 3. ábrán (B). Ez az áram az úgynevezett inverz, hogy igen nagy ellenállást, nagyobb, mint néhány száz ohm, kilo-ohm vagy akár megaohm.

Így történik a p-n átmenet, beszéljünk a célja a dióda. Diódákat kristály rádió AC létrehozni pulzáló DC. És amit általában váltakozó áram? Emlékezzünk arra. Váltakozó áram - a jelenlegi, amely képes megváltoztatni az irányt során minden fél ciklus az egységnyi idő alatt. Mivel a dióda lehet, hogy AC lüktető? De emlékszel, hogy a dióda vezeti az egyik irányba csak.

Semiconductor tranzisztorok és diódák

3. ábra A mozgás az elektronok vissza, és előre áram a dióda.

Amikor áram elkezd mozogni plusz mínusz, az előre áram folyik csendesen, ellenállás nélkül, de amikor áram kezd elmozdulni a mínusz és plusz van egy fordított jelenlegi, amely nem engedi dióda. Ön valószínűleg látta a menetrend váltakozó feszültség, mint egy hullámos vonal - sunusoida. Ha terjed a lényeg, akkor kap az áramingadozás. Tehát dióda mintha levágta az alján. Jelenleg csak egy irányban mozog - értéke plusz mínusz. Megértették? Akkor most folytassa a tranzisztorok.

Biopolyarnye és FET

Tehát, mi jön biopolyarnym és térvezérlésű tranzisztorok. Meg fogjuk vizsgálni, csak biopolyarnye tranzisztor és a területen, amíg nem nyúl - elhalasztották a következő ülésen. Biopolyarnye tranzisztorok néha egyszerű. Általánosságban, már tanulmányozták félvezetők és azok tulajdonságait, valamint a diódát és egy p-n átmenetet. Most jött egy bonyolultabb szerkezet. Felépítése? Gondolod, hogy ez, az általunk tanulmányozott a szerkezet a dióda. Emlékezzünk, hogy a szerkezet - néhány félvezetők rendelkeznek vagy p-vezetési típusú vagy elektronikus vezetőképesség, így ez a szerkezet ismerős, mint a p-n átmenet. Egy egyszerű (bipoláris) tranzisztor két struktúrákat. Ez a p-n-p szerkezet és a n-p-n szerkezetű. És nem úgy a megállapításokat. Természetesen egy egyszerű tranzisztor a területen három következtetéseket. Csak egy közönséges tranzisztor a másik nevet a következtetések és a többi elvet. Rendben, nézzük meg a p-n-p szerkezetű. Az első terminál egy bázis, amelynek a vezérlő áramot, egy második terminál - emitter reagáltatjuk egy bázissal, és egy harmadik terminál - a gyűjtő, akkor el kell távolítani a nagyobb áram. Most határozzuk meg, hogy hol és milyen következtetést is utalni kell minden területen. Az első kapcsa a bázis, tartozik az elektronikus, azaz, „n”, akkor az emitter - tartozik a pozitív kapcsa az ami maradt a bázis, és a kollektor tartozik a pozitív következtetésre jutott, hogy a jobb a bázis.

Tehát, mi kell érteni a tranzisztor elv. Ha az aktuális arra irányul, hogy az emitter és a bázis, kapcsolja a p-n átmenetet, ahol nem lesz felesleg elektronok, ennek eredményeként a kollektor összegyűjti ezt az erős elektronok áramlását, és a jelenlegi felerősödnek. Elfelejtettem mondani -, mint egy tranzisztor és dióda két állapotban: zárt és nyitott. Minden már foglalkozott tranzisztorok és diódák, rajz két szerkezet p-n-p és n-p-n az alábbiakban látható.

Semiconductor tranzisztorok és diódák

4. ábra: Két tranzisztor szerkezete: p-n-p és n-p-n.

Kapcsolódó cikkek