Ce este tranzistorul

 

A transistor is a semiconductor device used to amplify or switch electrical signals and power. It is one of the basic building blocks of modern electronics. It is composed of semiconductor material, usually with at least three terminals for connection to an electronic circuit. A voltage or current applied to one pair of the transistor's terminals controls the current Printr -o altă pereche de terminale . Deoarece puterea controlată (de ieșire) poate fi mai mare decât puterea de control (de intrare), un tranzistor poate amplifica un semnal . Unele tranzistoare sunt ambalate individual, dar multe altele în formă de miniatură se găsesc încorporate în circuite integrate . se găsesc în circuite integrate .

 
Avantajele tranzistorului

Consum redus de energie

Tranzistoarele necesită mai puțină putere decât tuburile de vid, ceea ce le face ideale pentru dispozitive cu baterii, cum ar fi telefoanele mobile .

Dimensiuni mici

Tranzistoarele sunt mult mai mici decât tuburile de vid, ceea ce le face ideale pentru miniaturizarea circuitelor electronice . Această reducere a mărimii a dus la dezvoltarea de dispozitive electronice portabile, cum ar fi laptopuri și smartphone -uri .

Fiabilitate ridicată

Tranzistoarele sunt mai fiabile decât tuburile de vid, deoarece nu au filament care să poată arde . Acest lucru face ca tranzistoarele să fie ideale pentru utilizare în aplicații critice precum echipamente medicale și tehnologie aerospațială .

Viteze de comutare rapidă

Tranzistoarele pot porni și dezactiva mult mai repede decât tuburile de vid . Acest lucru le face ideale pentru utilizare în circuite digitale precum microprocesoare și cipuri de memorie .

 

De ce să ne alegem

 

 

Onoarea companiei
Compania a obținut mai mult de 80 de autorizații de brevet, acoperind aspecte precum brevete de invenție, brevete de proiectare și brevete de modele de utilitate .

 

Strategie corporativă
Extindeți mai multe cote de piață în cote de piață de peste o extensie, apoi o nouă companie stabilă pentru componente pasive, îmbunătățirea sistemului de lanț de aprovizionare, oferă mai mult serviciu pentru Client .

 

Aplicații de produse
Produse aplicate pe scară largă în multe domenii, cum ar fi alimentarea cu energie electrică și adaptoare (Client: SunGrow Power Sursă), Green Lighting (Clienți: MLS, Tospo Lighting), Router (Client: Huawei), Telefon inteligent (Clienți: Huawei, Xiaomi, OPPO) și produse de comunicare, electrice de gospodărie (Client: Client General Motor), Frecvence Transformer, Big and Small Electricals Electricalces (Client: Client General Motor), Frecvence Transformer, Big and Mic Electricals Electricalces (Client: Client General Motor), Frecvence Transformer, Big and Mic Electricals Electricalces (Client: Client General Motor), Frecvence Transformer Sure (Hikvision, Dahua) și alte zone .

 

Capacitate de cercetare și dezvoltare
În conformitate cu cerințele reale de gestionare, compania a construit în mod independent un sistem de gestionare a birourilor TRR timp de mai mulți ani, încorporând cele mai multe funcții precum producția, vânzările, finanțele, personalul și administrarea în managementul sistemului, promovând informația de management a companiei și realizând modul de gestionare a bazei de date de producție și cerere, îmbunătățiți calitatea și eficiența producției și managementului, realizează mai bine managementul produselor complexe, producția complexă și satisface diferitele nevoi ale clienților {{0

 

 

Cum funcționează tranzistoarele

Un tranzistor poate acționa ca un comutator sau o poartă pentru semnale electronice, deschiderea și închiderea unei poții electronice de multe ori pe secundă . se asigură că circuitul este pornit dacă curentul curge și se oprește dacă nu este . tranzistoare în circuitele complexe de comutare, care cuprinde, de asemenea Gigahertz sau mai mult de 100 de miliarde de cicluri pe secundă pe secundă .


Tranzistoarele pot fi combinate pentru a forma o poartă logică, care compară mai mulți curenți de intrare pentru a oferi o ieșire diferită . Calculatoarele cu porți logice pot lua decizii simple folosind algebra booleană . Aceste tehnici sunt fundamentul programelor moderne de calcul și de computer .}}


Transistors also play an important role in amplifying electronic signals. For example, in radio applications, like FM receivers, where the received electrical signal may be weak due to disturbances, amplification is required to provide audible output. Transistors provide this amplification by increasing the signal strength.

NPN TRANSISTOR BC817-16

 

Moduri de funcționare a tranzistorului
 

Când se aplică un semnal mic între o pereche de terminale dintr -un tranzistor, un semnal poate fi operat pentru a controla un semnal mult mai mare la o altă pereche de terminale . În această parte, proprietatea tranzistorului este obținută din cauza rezistenței semnalului în procesul de comutare, iar ieșirea generată poate fi, de asemenea Crește . cu alte cuvinte, este simplu să spunem că ieșirea este proporțională cu introducerea . datorită acestui tranzistor de activitate poate acționa ca un amplificator .

 

Utilizarea principală a unui tranzistor este că face circuitul mai controlabil, iar fluxul curent este determinat de alte elemente de circuit . în funcție de condițiile de părtinire, cum ar fi înainte sau invers, tranzistoarele au trei moduri majore de operațiuni, active și regiuni de saturație .

 

Mod activ:In this mode, the transistor is generally used as current amplifier. In active mode, two junctions are differently biased which means emitter-base junction is forward biased whereas collector-base junction is reverse biased. In this mode, current flows between emitter and collector and the amount of current flow in proportional to the base current.

 

Mod de întrerupere:Aici, atât joncțiunea de bază a colectorului, cât și joncțiunea emițătorului sunt părtinitoare inversă ., deoarece ambele joncțiuni PN sunt părtinitoare inversă, nu există aproape niciun flux curent, cu excepția scurgerilor foarte mici de curenți . în modul BJT, acesta este oprit și este esențial un circuit deschis . 3}}} în principal utilizat în Circuitul Open.

 

Mod de saturație:In this particular mode of operation, both the emitter-base and collector-base junctions are forward biased. Here current flows freely from collector to emitter with almost 0 resistance. In this mode, the transistor is fully switched ON and it is a closed circuit. It is mainly used in switching and digital logic Circuite .

 

Materiale de tranzistor și proces de fabricație

The materials used to produce transistors and their manufacturing process are critical to their performance and functionality. Silicon, a semiconductor, is the most commonly used material in transistor production due to its excellent semiconductor properties, abundance, and relatively low cost. It has a crystalline structure that allows the controlled introduction of impurities, a process known as doping, which is crucial for the operation de tranzistoare .

 

Doping-ul implică introducerea impurităților în siliciu pentru a-și schimba conductivitatea . Există două tipuri de dopaj: N-TYPE, unde atomii dopanți au mai mulți electroni de valență decât siliconul, iar P-Type, unde atomii dopanți au mai puțini electroni de valență . interacțiunea dintre N-Type și P-Type Materiale în ANES Amplificarea semnalelor electrice .

 

Procesul de fabricație al tranzistoarelor este complex și implică mai mulți etape . Procesul începe cu crearea unui wafer de siliciu, o felie subțire de cristal de siliciu . Apoi, wafer -ul este supus diverselor procese, inclusiv oxidarea, fotolitografia, gravura și difuzia sau implantarea ionului, pentru a crea tractorul de structură a tranzistorului {{{2} ioni, pentru a crea o structură de tratare a tratației {{2 fel a silicon dioxide layer on the wafer, which acts as an insulator. Photolithography is used to transfer the transistor's pattern onto the wafer, etching removes unwanted material to reveal the transistor's structure, and diffusion or ion implantation introduces the dopants into the silicon.

 

Etapele finale implică depunerea de contacte metalice pentru a conecta tranzistorul la restul circuitului și a ambala tranzistorul finit pentru dispozitivele electronice . Întregul proces este realizat într -un mediu curat pentru a preveni contaminarea, ceea ce ar putea afecta negativ performanța tranzistorului .

 

Procesul de fabricație al tranzistoarelor a evoluat semnificativ datorită progreselor tehnologice, permițând producerea de tranzistoare din ce în ce mai mici și mai puternice . Astăzi, tranzistorii sunt fabricate folosind tehnici avansate, cum ar fi FinFET (Fin Field-Effect-effect Transistor) și GAAF nanometre .

 

Aceste progrese în materiale și procese de fabricație au fost esențiale pentru evoluția continuă a tehnologiei tranzistorului, permițând dezvoltarea de dispozitive electronice din ce în ce mai puternice și eficiente din punct de vedere energetic .

 

 

Tipuri de tranzistor

 

Tranzistor de joncțiune bipolară (BJT)
Tranzistoarele de joncțiune bipolară sunt tranzistoare care sunt construite din 3 regiuni, baza, colectorul și emițătorul . tranzistoare de joncțiune bipolară, tranzistoare FET diferite, sunt dispozitive controlate curente . Un curent mic care intră în regiunea de bază a tranzistorului cauze Tranzistoarele de joncțiune bipolară vin în două tipuri majore, NPN și PNP . Un tranzistor NPN este unul în care majoritatea transportatorilor actuali sunt electroni .


Electronul care curge de la emițător la colector formează baza majorității fluxului curent prin tranzistor . Tipurile suplimentare de încărcare, găuri, sunt o minoritate . tranzistoare PNP sunt opuse . în tranzistoarele PNP, majoritatea curentelor . tranzistoare BJT sunt disponibile în două tipuri de carriere. și npn .

 

Tranzistor PNP
This transistor is another kind of BJT – Bipolar Junction Transistors and it contains two p-type semiconductor materials. These materials are divided through a thin n-type semiconductor layer. In these transistors, the majority charge carriers are holes whereas the minority charge carriers are electrons.


In this transistor, the arrow symbol indicates the conventional current flow. The direction of current flow in this transistor is from the emitter terminal to the collector terminal. This transistor will be turned ON once the base terminal is dragged to LOW as compared with the emitter terminal. The PNP transistor with a symbol is shown below.

 

Tranzistor NPN
NPN este, de asemenea, un fel de BJT (tranzistoare de joncțiune bipolară) și include două materiale semiconductoare de tip N, care sunt împărțite printr-un strat subțire de semiconductor de tip p . în tranzistorul NPN, transportatorii majoritari sunt electroni, în timp ce se derulează emitter-ul de încărcare a mormânilor de colector Terminalul va forma fluxul curent în terminalul de bază al tranzistorului .


In the transistor, the less amount of current supply at the base terminal can cause supply huge amount of current from the emitter terminal to the collector. At present, the commonly used BJTs are NPN transistors, as the electrons mobility is higher as compared with the mobility of holes. The NPN transistor with a symbol is shown below.

 

Tranzistor cu efect de câmp
Tranzistoarele cu efect de câmp sunt alcătuite din 3 regiuni, o poartă, o sursă și o scurgere . tranzistoare bipolare diferite, FET-urile sunt dispozitive controlate de tensiune . O tensiune plasată la controlul porții Fluxul curent de la sursa până la scurgerea tranzistorului . Fluxul de efecte de câmp, care au o tranzistor de tranzistor . Flow Effect Flow, care au un transport al tranzistorului . Felul de efecte de câmp, care au o tranzistor de tranzistor . Felul de efecte de câmp, care au o tranzistor de tranzistor . Felul de efecte de câmp, care au o tranzistor de tranzistor {{4} # (Mω) de rezistență la valori mult, mult mai mari .


Această impedanță de intrare ridicată îi determină să aibă foarte puțin curent cu curentul . (Conform legii lui Ohm, curentul este afectat invers de valoarea impedanței circuitului . dacă impedanța este mare, curentul este foarte scăzut .), astfel încât ambele să atragă foarte puțin curent de la o sursă de putere a circuitului {}})


Astfel, acest lucru este ideal, deoarece nu deranjează elementele de putere ale circuitului original la care sunt conectate la . nu vor determina încărcarea sursei de putere . Dezavantajul FET -urilor este că nu vor oferi aceeași amplificare care ar putea fi obținută de la tranzistoarele bipolare .}


Bipolar transistors are superior in the fact that they provide greater amplification, even though FETs are better in that they cause less loading, are cheaper, and easier to manufacture. Field Effect Transistors come in 2 main types: JFETs and MOSFETs. JFETs and MOSFETs are very similar but MOSFETs have even higher input impedance values ​​than JFETS . Aceasta provoacă o încărcare și mai mică într -un circuit . Tranzistorii FET sunt clasificate în două tipuri și anume JFET și MOSFET .

 

JFET
JFET reprezintă un tranzistor cu efect de câmp de joncțiune . Acest lucru este simplu, precum și un tip inițial de tranzistoare FET, care sunt utilizate, precum rezistențe, amplificatoare, comutatoare, etc. . Acesta este un dispozitiv de control al tensiunii, iar tensiunea nu se folosește în rând Fluxul curent printre sursa și scurgerea tranzistorului JFET .


The Junction Field Effect Transistor (JUGFET or JFET) has no PN-junctions but in its place has a narrow part of high resistivity semiconductor material forming a "Channel" of either N-type or P-type silicon for the majority carriers to flow through with two ohmic electrical connections at either end normally called the Drain and the Source respectively.


There are two basic configurations of a junction field-effect transistor, the N-channel JFET and the P-channel JFET. The N-channel JFET's channel is doped with donor impurities meaning that the flow of current through the channel is negative (hence the term N-channel) in the form of electrons. These transistors are accessible in both P-channel and Tipuri n-canale .

 

MOSFET
Mosfet sau metal-oxid-s-semiconductor tranzistor de câmp este cel mai frecvent utilizat între toate tipurile de tranzistoare . După cum sugerează și numele, acesta include terminalul porții metalice . Acest tranzistor include patru terminale precum sursa, scurgerea, poarta și substratul sau corpul .}
As compared with BJT and JFET, MOSFETs has several benefits as it provides high i/p impedance as well as low o/p impedance. MOSFETs are mainly used in low power circuits especially while designing chips. These transistors are available in two types like depletion & enhancement. Further, these types are categorized into P-channel & Tipuri n-canale .

 

Cum se selectează un tranzistor
1

Curent de colecție
Din fișa tehnică a tranzistorului, căutați ratingul curent al colectorului (ic) . Limita maximă este 2a . Astfel, în proiectarea dvs., nu depășiți curentul colecționar mai ridicat până la acest nivel . Setați curentul colecționarului real pentru doar 50% din evaluarea maximă, iar proiectarea dvs. va fi de fapt și de a vă asigura că {5 { Calculul dvs. curent real este suficient de precis .

2

Curentul de colecție de puls maxim (ICM)
Această evaluare este importantă atunci când tranzistorul este utilizat în aplicația în care curentul de colector nu este drept sau pur DC, de exemplu, în comutarea convertorului, PSU și invertoare .

3

Colector-emițător tensiune (VCEO)
Primele două evaluări importante de mai sus cu privire la modul de selectare a unui tranzistor sunt ambele . o altă evaluare la fel de importantă este tensiunea colectorului-emiter . de fapt, aceasta este tensiunea văzută de tranzistor atunci când baza este deschis emițător .

4

Emițător-tensiune-base (vebo)
Aceasta este tensiunea de-a lungul emițătorului până la joncțiunea de bază, în timp ce colectorul este deschis . emițătorul de bază al unui tranzistor este practic o diodă . Cu alte cuvinte, tensiunea emițătorului este tensiunea inversă maximă care poate fi aplicată pe această diodă . care poate fi aplicată pe această diodă .

5

Colector-Tensiune-Base (VCBO)
Aceasta este tensiunea de-a lungul colectorului până la joncțiunea de bază atunci când emițătorul este deschis . colectorul de bază al unui tranzistor este o diodă . Deci, tensiunea de bază a colectorului este tensiunea maximă inversă care poate fi aplicată pe această diodă {., care nu poate depăși această valoare {5 {.}, nu va avea o notă de a depăși această valoare {5 {.}, care va fi de a depăși această valoare {5 {.}, nu va avea o notă de a depăși această valoare {{5 {{ departe .

6

Tensiune de saturație
Un alt parametru care este important este tensiunea de saturație . Colectorul - este necesară tensiunea de saturație a emițătorului pentru a calcula disiparea reală a puterii de tranzistor . Cazul ideal este că această disipare a puterii este scăzută . pentru a -l atinge, tensiunea de saturație a colectorului - emițător trebuie

7

Disiparea puterii
Următoarea evaluare foarte importantă a unui tranzistor este disiparea puterii . este dată în fișa tehnică ca mai jos .

8

Rezistență termică
Atunci când tranzistorul este utilizat pentru a funcționa la temperatură mai mult decât valoarea tipică, este necesară rezistența termică pentru a obține o evaluare maximă a puterii tranzistorului . aceasta este, de asemenea, numită puterea de evaluare . rezistență termică este definită ca joncțiune la ambientală sau joncțiune la cazul .

 

Aplicații ale tranzistorului

 

 

Comutator:Tranzistoarele pot funcționa ca comutatoarele electronice . aplicând o tensiune mică, un flux mare de curent poate fi controlat sau oprit . Această capacitate este crucială pentru circuitele digitale, fundamentul calculatoarelor moderne și multe alte dispozitive .

 

Amplificator:Tranzistorii pot lua un semnal electric slab și îl pot face mult mai puternic . Acest lucru este esențial pentru aplicații precum aparate auditive, amplificatoare pentru instrumente muzicale și tehnologie radio .

 

Circuite integrate (ICS):Tranzistoarele sunt miniaturizate și încorporate în număr mare pe cipuri de siliciu minuscule pentru a crea circuite integrate complexe . Aceste IC -uri sunt inima electronicelor moderne, găsite în orice, de la smartphone -uri și calculatoare până la mașini și dispozitive medicale .

 

Memorie:Tranzistoarele sunt utilizate în diverse dispozitive de memorie, cum ar fi memoria de acces aleatoriu (RAM) și memoria flash, care permit dispozitivelor electronice să stocheze și să recupereze datele .

 

Porți logice:Tranzistoarele pot fi combinate pentru a forma porți logice, blocurile de bază ale circuitelor digitale . porți logice efectuează operațiuni de bază precum și, sau, și nu, ceea ce permite calcule complexe în cadrul dispozitivelor electronice .

 

FAQ

Î: Care este funcția unui tranzistor?

R: Tranzistoarele au funcția de a amplifica și comuta semnale electrice . În cazul radioului, semnalele extrem de slabe transmise prin aer sunt mărite (amplificate) înainte de a juca prin difuzoare . Aceasta este acțiunea de amplificare a unui tranzistor .}

Î: Cum funcționează tranzistorul?

A: Un tranzistor este format din două diode PN conectate înapoi la înapoi . are trei terminale și anume emițător, bază și colector . Ideea de bază din spatele unui tranzistor este că vă permite să controlați fluxul de curent printr -un canal prin variația intensității unui curent mult mai mic, care curge printr -un al doilea canal {2

Î: Ce este un tranzistor PNP și NPN?

A: Bipolar Junction Transistors are further divided into NPN and PNP transistors. The NPN transistor consists of two n-type semiconductor materials separated by a thin layer of p-type. In contrast, the PNP transistor consists of two p-type semiconductors separated by a thin layer of N-TYPE .

Î: Care sunt principalele utilizări ale tranzistoarelor?

A: Transistors are used in our day-to-day lives in many forms, which we are aware of as amplifiers and switching apparatuses. As amplifiers, they are being used in various oscillators, modulators, detectors and nearly any circuit to perform a function. In a digital circuit, transistors are used as switches.

Î: Cum se spune dacă un tranzistor este NPN sau PNP?

A: Cantitatea modestă a curentului de bază reglementa atât curenții emițătorului, cât și cele de colecție . Simbolurile schematice pentru tranzistoarele NPN și PNP sunt extrem de similare . distincția unică este orientarea săgeții pe emițătorul . subliniază în exterior în NPN (pe stânga) și în interior într -un Pnp (pe o NPN (pe stânga) și în interior în A dreapta) .

Î: Cum schimbă un tranzistor DC în AC?

R: Tranzistoarele sunt pur și simplu dispozitive în miniatură care au capacitatea, astfel încât să controleze sau să reglementeze fluxul de semnal electronic . De fapt, tranzistorul de la sine nu poate îndeplini funcția de conversie a DC în AC și nu este, de asemenea, funcția principală a unui tranzistor .

Î: Tranzistoarele permit AC sau DC?

R: Dar de multe ori, tranzistoarele sunt utilizate pentru a funcționa cu semnale de curent alternativ . Un amplificator audio tranzistor, de exemplu, este un amplificator de semnal AC, deoarece microfonul generează, în general, o ieșire AC . și aici este un punct pe care multe persoane confuză: tranzistoarele nu sunt componente AC: tranzistorii pot funcționa doar cu semnale DC!

Î: Ce tensiune este necesară pentru a porni un tranzistor?

A: Că vbe (SAT) este tensiunea de bază necesară care trebuie să fie prezentă pentru a transmite bias de bază/joncțiune emițător a tranzistorului (i . e ., pentru a activa tranzistorul) . în general, această valoare este între . 6 la . 7} Volts pentru un general-propose tranzistor .

Î: Cum aleg un tranzistor de putere?

A: Selecția tranzistorului pentru o aplicație electronică de putere depinde de unele criterii . cea mai frecventă este identificarea tensiunii inversă necesară și a curentului înainte . Frecvența de comutare apare ca criterii direct legate de volumul elementelor pasive, cum ar fi inductorii și capacitățile .

Î: Mai multe tranzistoare înseamnă mai multă putere?

R: Mai multe tranzistoare pe cip înseamnă computere mai rapide, mai puternice, care se pot încadra în dispozitive mai mici . aceste microprocesoare au făcut posibilă creșterea electronicelor de consum modern, inclusiv computerul pe care îl citești pe acest blog și smartphone -ul în buzunar . pe care

Suntem cunoscuți ca unul dintre cei mai importanți producători și furnizori de tranzistori din Shenzhen, China . dacă veți cumpăra tranzistor de înaltă calitate în stoc, bine ați venit să obțineți ofertă din fabrica noastră . De asemenea, serviciul OEM este disponibil .

Pungi de cumparaturi