Què és el transistor

 

Un transistor és un dispositiu semiconductor utilitzat per amplificar o canviar els senyals elèctrics i la potència . És un dels blocs bàsics de construcció de l'electrònica moderna . Es compon Mitjançant un altre parell de terminals . perquè la potència controlada (sortida) pot ser superior a la potència de control (entrada), un transistor pot amplificar un senyal . Alguns transistors es envasen individualment, però molts més en forma en miniatura es troben incrementades en circuits integrats .

 
Avantatges del transistor

Consum baix d'energia

Els transistors requereixen menys potència que els tubs de buit, cosa que els fa ideals per a dispositius amb bateria com els telèfons mòbils .

Mida petita

Els transistors són molt més petits que els tubs de buit, cosa que els fa ideals per a circuits electrònics en miniaturitzadors . Aquesta reducció de mida ha provocat el desenvolupament de dispositius electrònics portàtils com els ordinadors portàtils i telèfons intel·ligents .

Alta fiabilitat

Els transistors són més fiables que els tubs de buit perquè no tenen cap filament que pugui cremar . Això fa que els transistors siguin ideals per utilitzar -los en aplicacions crítiques com equips mèdics i tecnologia aeroespacial .

Velocitats de commutació ràpides

Els transistors poden encendre i desactivar molt més ràpidament que els tubs de buit . Això els fa ideals per utilitzar -los en circuits digitals com els microprocessadors i xips de memòria .

 

Per què triar -nos

 

 

Honor de la companyia
La companyia ha obtingut més de 80 autoritzacions de patents, que cobreixen aspectes com ara patents d'invenció, patents de disseny i patents del model d'utilitat .

 

Estratègia corporativa
Expandiu més quotes de mercat a les quotes de mercat d'ultramar i, a continuació, establiu una nova empresa per a components passius, millorant el sistema de la cadena de subministrament, proporcioneu més servei al client .

 

Aplicacions de productes
Productes àmpliament aplicats en moltes àrees com el subministrament elèctric i els adaptadors (client: subministrament elèctric Sungrow), il·luminació verda (clients: MLS, TOSPO Il·luminació), encaminador (Client: Huawei), telèfon intel·ligent (clients: Huawei, Xiaomi, Oppo) i productes de comunicació, Automòbils Elèctrics (Client: SAIC General Motors), transformadors de freqüència, grans i petites domèstiques ( Àrea de guàrdia de seguretat (Hikvision, Dahua) i altres àrees .

 

Capacitat de R + D
Segons els requisits de gestió reals, la companyia ha creat de forma independent un sistema de gestió d’oficines TRR durant molts anys, incorporant la majoria de funcions com ara producció, vendes, finances, personal i administració en la gestió del sistema, promovent la informació de gestió de la companyia i realitzant la producció i la demanda de dades de gestió de bases de dades, milloren la qualitat i l’eficiència de la producció i la gestió, aconsegueixen millor la gestió de productes complexos, la producció complexa i compleixen les diferents necessitats dels clients.}}}}}}}}}}}}}}}}}

 

 

Com funcionen els transistors

Un transistor pot actuar com a commutador o porta per a senyals electrònics, obrint i tancant una porta electrònica moltes vegades per segon . assegura de gigahertz o més de 100 mil milions de cicles per segon per segon .


Els transistors es poden combinar per formar una porta lògica, que compara diversos corrents d’entrada per proporcionar una sortida diferent . Els ordinadors amb portes lògiques poden prendre decisions simples mitjançant l’àlgebra booleana . Aquestes tècniques són el fonament dels programes informàtics i informàtics moderns .


Els transistors també tenen un paper important en l’amplificació dels senyals electrònics . Per exemple, en aplicacions de ràdio, com els receptors FM, on el senyal elèctric rebut pot ser feble a causa de pertorbacions, es requereix una amplificació per proporcionar una sortida audible . proporciona aquesta amplificació augmentant la força del senyal .

NPN TRANSISTOR BC817-16

 

Modes de funcionament del transistor
 

Quan s’aplica un senyal petit entre un parell de terminals en un transistor, es pot operar un senyal per controlar un senyal molt més gran en un altre parell de terminals {. En aquesta part, la propietat del transistor es produeix a causa de la intensitat del senyal en el procés de commutació i la sortida generada pot ser un voltatge o un corrent o un senyal electrònic .. augmenta . És a dir, és senzill dir que la sortida és proporcional a l'entrada . a causa d'aquest transistor d'activitat particular pot actuar com a amplificador .

 

L’ús principal d’un transistor és que fa que el circuit sigui més controlable i el flux de corrent està determinat per altres elements del circuit . depenent de les condicions de biaixatge com endavant o inversa, els transistors tenen tres modes principals de tall d’operacions, actives i regions de saturació .}

 

Mode actiu:En aquest mode, el transistor s’utilitza generalment com a amplificador de corrent . en mode actiu, dues juntes són de manera diferent esbiaixades, cosa que significa que la unió emissora-base és esbiaixada endavant, mentre que la unió col·leccionista és esbiaixada inversa . en aquest mode, flueix actual entre emissor i col·leccionista i el flux de corrent en proporció a la base de corrent .}}}}}}

 

Mode de tall:Aquí, tant la unió de la base col·leccionista com la unió emissora són esbiaixades inverses ., ja que tant la unió PN estan esbiaixades inverses, gairebé no hi ha un flux de corrent, excepte les fuites molt petites de corrents . en el mode BJT que està desactivat i és essencialment un circuit obert ..

 

Mode de saturació:En aquest mode de funcionament particular, tant les juntes emisster-base com col·leccionista són esbiaixades endavant . aquí flueix lliurement de col·leccionista a emissor amb gairebé 0 resistència . en aquest mode, el transistor es canvia completament i és un circuit tancat . que s'utilitza principalment en el commutador i la lògica digital i la lògica digital Circuits .

 

Materials de transistor i procés de fabricació

Els materials utilitzats per produir transistors i el seu procés de fabricació són crítics per al seu rendiment i funcionalitat . silici, un semiconductor, és el material més utilitzat en la producció de transistor a causa de les seves excel·lents propietats semiconductors Per al funcionament dels transistors .

 

El dopatge implica introduir impureses al silici per canviar la seva conductivitat . Hi ha dos tipus de dopatge: n tipus, on els àtoms dopants tenen més electrons de valència que el silici i el tipus p Permet el control i l'amplificació de senyals elèctrics .

 

El procés de fabricació dels transistors és complex i implica diversos passos . El procés comença amb la creació d’una hòstia de silici, una llesca fina de cristall de silici ., l’obligació està sotmesa a diversos processos, incloent oxidació, fotolitografia, gravat i difusió o implantació d’ions, per crear l’estructura del transistor {{2 Una capa de diòxid de silici a la hòstia, que actua com a aïllant . La fotolitografia s'utilitza per transferir el patró del transistor a la hòstia, el gravat elimina el material no desitjat per revelar l'estructura del transistor i la difusió o la implantació d'ions introdueix els dopants al silicon .}

 

Els últims passos consisteixen en dipositar contactes metàl·lics per connectar el transistor a la resta del circuit i empaquetar el transistor acabat per a dispositius electrònics . El procés sencer es realitza en un entorn de sala neta per evitar la contaminació, cosa que podria afectar negativament el rendiment del transistor .

 

El procés de fabricació de transistors ha evolucionat significativament gràcies als avenços tecnològics, permetent la producció de transistors cada cop més petits i més potents . avui, els transistors es fabriquen mitjançant tècniques avançades com FINFET (transistor de camp de fi) i GAAFET (tecnologia transistora de camp de camp) Nanòmetres .

 

Aquests avenços en materials i processos de fabricació han estat clau per a l’evolució continuada de la tecnologia del transistor, permetent el desenvolupament de dispositius electrònics cada cop més potents i eficients energèticament .

 

 

Tipus de transistor

 

Transistor de la unió bipolar (BJT)
Els transistors de la unió bipolar són transistors que es construeixen per 3 regions, la base, el col·leccionista i l'emissor . transistors de la unió bipolar, diferents transistors FET, són dispositius controlats a l'actualitat Els transistors de la unió bipolar tenen dos tipus principals, npn i pnp . Un transistor NPN és aquell en què la majoria dels portadors actuals són electrons .


L’electró que surt de l’emissor al col·leccionista forma la base de la majoria del flux de corrent a través del transistor . Els altres tipus de càrrega, els forats, són una minoria . PNP Els transistors són els contraris . en els transistors PNP, la majoria dels hidrats actuals de transportistes . bjt estan disponibles en dos tipus estan disponibles en dos tipus namels namels namely namely namely namely namely namely namel. Pnp i npn .

 

Transistor PNP
Aquest transistor és un altre tipus de transistors de la unió bipolar i conté dos materials semiconductors de tipus P . Aquests materials es divideixen a través d'una capa de semiconductors de tipus N prim . en aquests transistors, els portadors de càrrega majoritària són forats, mentre que els portadors de càrrega minoritar


En aquest transistor, el símbol de la fletxa indica que el flux de corrent convencional . La direcció del flux de corrent en aquest transistor és des del terminal emissor fins al terminal col·leccionista . aquest transistor es farà un cop que el terminal base s'arrossega a baix A continuació .

 

Transistor NPN
NPN també és un tipus de BJT (transistors de la unió bipolar) i inclou dos materials semiconductors de tipus N El terminal del col·leccionista formarà el flux de corrent dins del terminal base del transistor .


En el transistor, com menys quantitat de subministrament actual al terminal base pot causar subministraments enormes de corrent des del terminal emissor fins al col·leccionista . Actualment, els BJTs utilitzats habitualment són transistors NPN

 

Transistor d'efecte de camp
Els transistors d'efecte de camp estan formats per 3 regions, una porta, una font i un desguàs . diferents transistors bipolar Resistència a valors molt més grans .


Aquesta alta impedància d’entrada fa que tinguin molt poc corrent a través d’ells . (segons la llei d’Ohm, el corrent està inversament afectat pel valor de la impedància del circuit . si la impedància és alta, el corrent és molt baix .) de manera que els fets ambdós dibuixen molt poc de corrent d’una font d’alimentació del circuit .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}


Així, això és ideal perquè no molesten els elements de potència del circuit originals als quals estan connectats a . no faran que la font d'alimentació es carregui ..


Els transistors bipolars són superiors al fet que proporcionen una amplificació més gran, tot i que els FET són millors, ja que causen menys càrrega, són més barats i són més fàcils de fabricar . Els transistors de camp tenen 2 tipus principals: JFETS Menys càrrega en un circuit . Els transistors FET es classifiquen en dos tipus, a saber, JFET i MOSFET .

 

JFET
El JFET significa un transistor d’efecte de Junction-camp . Això és senzill, així com un tipus inicial de transistors FET que s’utilitzen com a resistències, amplificadors, commutadors, etc. . Es tracta d’un dispositiu controlat de tensió i no utilitza cap corrent de biaix La font i el desguàs del transistor JFET .


El transistor de l'efecte de camp de la unió (Jugfet o JFET) no té juntes PN, però en el seu lloc té una part estreta de material semiconductor d'alta resistivitat que forma un "canal" de silici de tipus N o de tipus p


Hi ha dues configuracions bàsiques d’un transistor d’efecte de camp de juntes, el canal de canal n i el canal p-cannel . El canal JFET de Channel està dopat amb les impureses de donants que significa que el flux de corrent a través del canal és negatiu (de tant en tant el terme n-cannel) en forma d’electors . són accessibles a aquests transistors en transistors en transistors en transistors en transistors en transistors.}}}}}}}}}}}}}} Tipus de cannel p i n-cannel .

 

Mosfet
El transistor d'efecte de camp MOSFET o metàl·lic-òxid-semiconductor s'utilitza amb més freqüència entre tot tipus de transistors . Com el seu nom indica, inclou el terminal de la porta metàl·lica . Aquest transistor inclou quatre terminals com la font, el drenatge, la porta i el substrat o el cos .
En comparació amb BJT i ​​JFET, MOSFETS té diversos beneficis, ja que proporciona una impedància elevada i/p, així com la baixa impedància o/p . MOSFETs s’utilitzen principalment en circuits de baixa potència, especialment mentre dissenyen xips . Aquests transistors estan disponibles en dos tipus com un desplegament i una millora i una millora .}}}, i es categoritzen i es categoritzen i es poden categoritzar i es poden categoritzar i es poden categoritzar i es poden engreixar i es poden modificar i es poden engreixar i es poden engreixar i es poden modificar els tipus en la modificació i la xifra. N-Channel Tipus .

 

Com seleccionar un transistor
1

Corrent de col·leccionista
Des del full de dades del transistor, busqueu la qualificació de corrent del col·leccionista (IC) . El límit màxim és 2a . Així, en el vostre disseny, no supereu el corrent real del col·leccionista a aquest nivell . Estableix el col·leccionista real a només el 50% de la qualificació màxim i el vostre disseny estarà bé {{5} El càlcul és prou exacte .

2

Peak Pulse Collector Current (ICM)
Aquesta qualificació és important quan s’utilitza el transistor en l’aplicació en què el corrent del col·leccionista no és directe o pur de corrent continu, per exemple, en el convertidor de commutació, PSU i inversors .

3

Tensió del col·lector-emissor (VCEO)
Les dues primeres valoracions importants anteriors sobre com seleccionar un transistor són les dues actuals . Una altra qualificació igualment important és la tensió col·leccionista-emitter . En realitat, aquesta és la tensió vista pel transistor quan la base està oberta . emitter .

4

Tensió emissor-base (VEBO)
Aquesta és la tensió a través de l’emissor a la unió base mentre que el col·leccionista està obert . L’emissor base d’un transistor és bàsicament un díode . Dit d’una altra manera, la tensió d’emissor-base és la tensió inversa màxim

5

Tensió del col·lector-base (VCBO)
Aquesta és la tensió a través del col·lector per a la unió base quan l’emissor està obert . El col·lector base d’un transistor és un díode . Per tant, la tensió del col·lector-base és la tensió inversa màxima que es pot aplicar a aquest díode . fora .

6

Tensió de saturació
Un altre paràmetre que és important és la tensió de saturació . El col·leccionista: la tensió de saturació de l'emissor és necessària per calcular la dissipació de potència real del transistor . El cas ideal és que aquesta dissipació de potència és baixa . per aconseguir -ho, el col·lector - la tensió de saturació emitter ha de ser molt baixa .}}}}

7

Dissipació de potència
La següent valoració molt important d’un transistor és la dissipació de potència . Es dóna a la fitxa de dades com a sota .

8

Resistència tèrmica
Quan el transistor s’utilitza per funcionar a temperatura més que el valor típic, es necessita resistència tèrmica per obtenir la màxima potència del transistor . Això també s’anomena potència descrita . es pot definir com a unió a l’ambient o a la unió del cas .}

 

Aplicacions de transistor

 

 

Interruptor:Els transistors poden funcionar com els commutadors electrònics . aplicant una petita tensió, es pot controlar un gran flux de corrent sobre o desactivar . Aquesta capacitat és crucial per als circuits digitals, el fonament dels ordinadors moderns i molts altres dispositius .

 

Amplificador:Els transistors poden prendre un senyal elèctric feble i fer -lo molt més fort . Això és essencial per a aplicacions com ara audiòfons, amplificadors per a instruments musicals i tecnologia de ràdio .

 

Circuits integrats (ICS):Els transistors són miniaturitzats i incrustats en gran quantitat en petits xips de silici per crear circuits integrats complexos . Aquests ICs són el cor de l'electrònica moderna, que es troba en tot, des de telèfons intel·ligents i ordinadors fins a cotxes i dispositius mèdics .

 

Memòria:Els transistors s'utilitzen en diversos dispositius de memòria, com ara la memòria d'accés aleatori (RAM) i la memòria flash, que permeten als dispositius electrònics emmagatzemar i recuperar dades .

 

Portes lògiques:Els transistors es poden combinar per formar portes lògiques, els blocs bàsics de construcció dels circuits digitals . Les portes lògiques realitzen operacions bàsiques com i, i no, que permeten càlculs complexos dins de dispositius electrònics .

 

Cap

P: Quina és la funció d’un transistor?

R: Els transistors tenen la funció d’amplificar i commutació de senyals elèctrics . en el cas de la ràdio, els senyals extremadament febles transmesos a través de l’aire es magnifiquen (amplificats) abans de reproduir els altaveus . Aquesta és l’acció d’amplificació d’un transistor .

P: Com funciona el transistor?

A: Un transistor consta de dos díodes PN connectats a la part posterior . Té tres terminals, a saber, emissor, base i col·leccionista . La idea bàsica darrere d'un transistor és que us permet controlar el flux de corrent a través d'un canal variant la intensitat d'un corrent molt més petit que flueix a través d'un segon canal .}}}}}}}}}}}}}}}

P: Què és un transistor PNP i NPN?

R: Els transistors de la unió bipolar es divideixen en transistors NPN i PNP . El transistor NPN consta de dos materials semiconductors de tipus N separats per una capa fina de tipus p . en contrast, el transistor PNP consisteix en dos p-p-type p-semiconductors separats per una capa prim N-Type .

P: Quins són els principals usos dels transistors?

R: Els transistors s’utilitzen en el nostre dia a dia de moltes formes, que som conscients com a amplificadors i aparells de commutació . com a amplificadors, s’utilitzen en diversos oscil·ladors, moduladors, detectors i gairebé qualsevol circuit per realitzar una funció . en un circuit digital, els transistors s’utilitzen com a commutadors .}}}}}}}}}}}}}}

P: Com saber si un transistor és NPN o PNP?

R: La quantitat modesta de corrent de base regulada tant els corrents emissors com col·leccionistes . Els símbols esquemàtics per als transistors NPN i PNP són extremadament similars {{1} a la dreta) .

P: Com canvia un transistor a CA?

R: Els transistors són simplement dispositius en miniatura que tenen la capacitat per controlar o regular el flux de senyal electrònic . de fet, el transistor per si mateix no pot dur a

P: Els transistors permeten AC o DC?

A: Però moltes vegades, els transistors s’utilitzen per funcionar amb senyals de CA . Un amplificador d’àudio de transistor, per exemple, és un amplificador de senyal de CA, ja que el micròfon generalment genera una sortida de CA . i aquí hi ha un punt que moltes persones confonen: els transistors no són components de CA: els transistors només poden operar amb senyals DC.

P: Quina tensió es necessita per activar un transistor?

A: que VBE (SAT) és la tensió base requerida que ha d’estar present per tal de fer-se-bias de la unió de la base/emitter del transistor (i {. e ., per encendre el transistor) . generalment parlant, aquest valor és entre . 6 Transistor .

P: Com puc triar un transistor de potència?

R: La selecció del transistor per a una aplicació electrònica de potència depèn d’alguns criteris . El més comú és identificar la tensió inversa necessària i el corrent endavant . La freqüència de commutació apareix com a criteris directament relacionats amb el volum d’elements passius, com els inductors i els condensadors .

P: Significa més transistors més energia?

R: Més transistors per xip signifiquen més ràpids, ordinadors més potents que poden encaixar en dispositius més petits . Aquests microprocessadors han fet possible l’augment de l’electrònica de consum modern, inclòs el PC que llegiu aquest bloc i el telèfon intel·ligent a la vostra butxaca .

Som coneguts com un dels principals fabricants i proveïdors de transistors a Shenzhen, Xina . Si aneu a comprar transistor d’alta qualitat en estoc, benvingut per obtenir pressupostos de la nostra fàbrica . també, el servei OEM està disponible .

Bosses de compres