Inverse активен емитер възел е обратната превключвател режим, и свързването на колектора

6. Контролни въпроси:

1) биполярен транзистор е система от два свързани р-п-връзки. Физическите процеси биполярен транзистор се определят от превозвачи на двете признаци на заплащане - големи и малки, което е отразено в заглавието на транзистора. В зависимост от разреждането на п и п-региони отличава биполярни транзистори п-р-п структура, и р-п-р структура.

Един от най-външните региони имат по-висока степен на допинг и по-малки площи. Тя се нарича емитер. друга зона на ръба наречен колектора. Северен централен регион на транзистора, която представлява основата. Възел образува емитер и база, наречена емитер възел и възел, образуван от колектора и база - възел колектор.

Помислете за принципа на работа на транзистора п-р-н структура.

Нека емитер кръстовище на транзистора се измества в посока напред, а колектора - в обратен ред.

Тъй като източник на замърсяване е дотиран с много по-силна основа, когато напред пристрастия емитер кръстовище инжектирането на електроните ще се случи от емитера в базата. Под влияние на концентрационен градиент на инжектираните електроните ще се премести към колектора. Някои от електрони рекомбинират в основата и образува база ток IB. Но тъй като в основата е тънка, по-голямата част от електроните стигнат до кръстовището колектор, той ще бъде заловен от ускоряване областта на прехода и да се прехвърлят в резервоара, създавайки ток колектор.

Общият текущ IK текущата колектор се състои от електрони, които са достигнали колектора и кръстовището на колектора обратен ток IKBO. независимо от емитер ток

където # 945; - текущото съотношение статичен прехвърляне на излъчвателя.

3) транзистор имащ вход и изход верига може да се разглежда като четириполюсник. Тъй като само три транзисторен изход, един от щифтовете трябва задължително да бъде обща за входните и изходните вериги. В зависимост от това дали транзистора е електрод обща на входните и изходните вериги три транзистори на веригата:

· Обща основа (OB);

· Общ емитер (МА);

· Общ колектор (ОС).

Най-широко използвани в схема дизайн получи схемата за MA.

Като всеки четириполюсник транзистор има следните формални параметри.

4) Нормалната активния режим: емитер-база възел е включен в посока напред (отворен) и колектор база - в обратна посока (затворен) УЕБ> 0; UKB <0;

Inverse активен режим: емитер възел е обратно включване, и колектор възел - права.

режим на насищане: Както р-п преход наклонен в посока напред (отворени). Ако emitte молекулно тегло и събиране на р-п-преход за свързване към външни източници в посока напред, транзистор ще бъде в режим на насищане. Дифузия на електрическо поле емитер и колектор връзки ще бъдат частично атенюирани чрез електрическо поле произвежда от външни източници и УЕБ UKB. В резултат на потенциален бариера е намалена, което ограничава дифузията на носители мнозинство зареждане и започва проникване (инжекция) с отвори от колектора към емитер и база, т.е. чрез емитер и колектор течения на транзистора ще поток, наречен емитер насищане течения (IE.nas) и колектор (IK. ни).

Cutoff режим: В този режим, както р-п преход на устройството се премести в противоположна посока (както затворен). режим транзистор изключване се получава, когато емитер и колектор р-п-преход свързани към външни източници в обратна посока. В този случай, чрез две р-п-преход е много малък поток обратен ток емитер (IEBO) и колектор (IKBO). База ток е сумата от тези токове и, в зависимост от вида на транзистор е в границите от микроампера единици - иА (в силициеви транзистори) до няколко милиампера - тА (у германий транзистори).

режим бариерен: В този режим на базата на транзистора DC-съединен или свързан през малък резистор, с колектор и колектора или емитер на транзистора комутиране резистор определяне на ток през транзистора. Този транзистор е включен е един вид диод свързан последователно с резистор възбудително напрежение. Тези схеми са различни етапи малък брой компоненти, добре изолирана, висока честота, голяма работна температура, нечувствителност към параметрите на транзисторите.

5) основни статичен волт-ампер характеристики на биполярен транзистор са входни и изходни характеристики.

Под разбере входните характеристики на входния ток зависи от входното напрежение с постоянна изходното напрежение е параметър.

Под разберат изходните характеристики на изходния ток в зависимост от изходното напрежение с постоянна входен ток е параметър.

Характеристики, взети на различни стойности на параметрите, образуват семейство от характеристики.

Помислете статичните волт-ампер характеристики на биполярен транзистор в общ емитер верига. В този случай, на входа характеристика представлява зависимостта на база ток IB на Ube на база-емитер напрежение в постоянен колектор-емитер напрежение Уке:

и изходната характеристика - зависимостта на колектора ток IK от колектор-емитер напрежение Уке в постоянен ток IB база:

6) R-параметри: емитер съпротивление, колектор и база AC RS. RC. РБ. които представляват:

  • RS - сумата от региона емитер и съпротивлението на емитер възел;
  • RC - сумата от региона на колектора и съпротивления колектор възел;
  • Rb - кръстосана резистентност на основата.

7) Вторичните параметри са различни за различните транзистор превключване вериги и, поради нелинейност, валидна само за ниска честота и малка амплитуда сигнали. Има няколко системи и съответните им параметри на еквивалентни схеми са предложени за вторични параметри. Основните счита смесени (хибридни) параметрите, отбелязани с писмо «з» в.

Входно съпротивление - импеданс транзистор входния променлив ток при късо съединение на изхода. Промяна на входния ток е резултат от промени в входното напрежение, без влияние на обратна връзка от изходното напрежение.

коефициент обратна връзка напрежение показва съотношението на напрежението на изхода променлив предава към входа на транзистора поради обратна връзка в него. В входната верига на транзистора има AC и промяна на входното напрежение се извършва само в резултат на промяна на изходното напрежение.

съотношение текущ трансфер (ток фактор усилване) показва AC печалба при нулево съпротивление. Изходният ток зависи от входния ток без това да повлияе на изходното напрежение.

Изходна проводимост - за вътрешна проводимост между изходите на AC. Изходният ток варира под влиянието на изходното напрежение.

8) H11-параметър определя входно съпротивление на транзистора.

9) h21- параметър характеризира амплифициращи свойства на транзистора.

7. Заключение: На база ток промяната Ука има малък ефект. Уке при различни изходни характеристики са много близо един до друг. Изходните характеристики показват, че Ука се увеличи от нула до малки стойности на колектора ток се увеличава рязко, както и с по-нататъшно увеличаване на уке характеристики почти никакво увеличение, което показва, че сравнително малък ефект върху колектора ток Ука.