מה זה טרנזיסטור

 

טרנזיסטור הוא מכשיר מוליך למחצה המשמש להגברת או החלפת אותות חשמליים וכוח . הוא אחד מאבני הבניין הבסיסיות של האלקטרוניקה המודרנית . הוא מורכב מחומר מוליך למחצה, בדרך כלל עם זרם של טווחים של זרם, בדרך כלל, עם זרם אחד מהזרם, עם זרם אחד, עם זרם, עם זרם אחד, עם זרם אחד, עם זרם אחד, עם זרם אחד, זוג מסופים נוסף . מכיוון שהספק המבוקר (הפלט) יכול להיות גבוה יותר מכוח השליטה (קלט), טרנזיסטור יכול להגביר אות . חלק מהטרנזיסטורים נארזים באופן פרטני, אך רבים יותר בצורת מיניאטורה נמצאים משולבים במעגלים משולבים {{}} יותר

 
יתרונות הטרנזיסטור

צריכת חשמל נמוכה

טרנזיסטורים דורשים פחות כוח מאשר צינורות ואקום, מה שהופך אותם לאידיאליים למכשירים המונעים על סוללות כמו טלפונים ניידים .

גודל קטן

טרנזיסטורים קטנים בהרבה מצינורות ואקום, מה שהופך אותם לאידיאליים למזמורי מעגלים אלקטרוניים . הפחתה בגודל זה הובילה לפיתוח מכשירים אלקטרוניים ניידים כמו מחשבים ניידים וסמארטפונים {}}}

אמינות גבוהה

טרנזיסטורים אמינים יותר מצינורות ואקום מכיוון שאין להם נימה שיכולה לשרוף . זה הופך את הטרנזיסטורים לאידיאליים לשימוש ביישומים קריטיים כמו ציוד רפואי וטכנולוגיית חלל.

מהירויות מיתוג מהירות

טרנזיסטורים יכולים להפעיל ולכבות מהיר הרבה יותר מאשר צינורות ואקום . זה הופך אותם לאידיאליים לשימוש במעגלים דיגיטליים כמו מעבדי מיקרו ושבבי זיכרון .

 

למה לבחור בנו

 

 

כבוד החברה
החברה השיגה למעלה מ- 80 הרשאות פטנטים, המכסה היבטים כמו פטנטים של המצאה, פטנטים עיצוביים ופטנטים של מודל שירות .

 

אסטרטגיה ארגונית
הרחב יותר נתחי שוק במתחי שוק אול -זנוניים, ואז חילק חברה חדשה לרכיבים פסיביים, שיפור מערכת שרשרת האספקה ​​העדיפה, ספק שירות טוב יותר ללקוח.

 

יישומי מוצרים
מוצרים המיושמים באופן נרחב באזורים רבים כמו אספקת חשמל ומתאמים (לקוח: אספקת חשמל של Sungrow), תאורה ירוקה (לקוחות: MLS, תאורת טוספו), נתב (לקוח: Huawei), טלפון חכם (לקוחות: Huawei, XIAOMI, OPPO) ומוצרי תקשורת, אוטומטית חשמלית (לקוח מנועי SAIC: SAIC CONTECTICICE SICKENCE) (GITICICICATICE SICKENCE) (OPPO BIGE) (BIGICICAL COLUTESTICAL) (SAIC CONTECTICICINATICICICINATICICICICICICICICICICAL). (Hikvision, Dahua) ואזורים אחרים .

 

יכולת מו"פ
על פי דרישות הניהול בפועל, החברה בנתה באופן עצמאי מערכת ניהול משרדי TRR במשך שנים רבות, תוך שילוב מרבית הפונקציות כמו ייצור, מכירות, מימון, כוח אדם ומינהל לניהול המערכת, קידום המידע של ניהול החברה, ומימוש של ניהול ייצור וייצור של צרכים מורכבים, שיפור את האיכות והיעילות של ייצור וניהול, משיג טוב יותר את ניהול המוצרים המורכבים, {{inport out incort out {inport incoper out {inport out {inper incoper out {inportience incoper out {in into int {in into intor incortient (

 

 

איך טרנזיסטורים עובדים

טרנזיסטור יכול לפעול כמתג או שער לאותות אלקטרוניים, פתיחה וסגירה של שער אלקטרוני פעמים רבות בשנייה . הוא מבטיח שהמעגל פועל אם הזרם זורם ומכבה אם זה לא . טרנזיסטורים משמשים במעגלי מיתרים מורכבים, מהירות כל מערכות טלפיליה מודרניות {}} מעגשים כגדולים כגדולים כגדולים כגדולים גם מהירות גם מערכות טלומוניקציה מודרניות {} gigahertz או יותר ממאה מיליארד מחזורים תוך כדי כך בשנייה .


ניתן לשלב טרנזיסטורים ליצירת שער לוגי, המשווה בין זרמי קלט מרובים כדי לספק פלט שונה . מחשבים עם שערי לוגיקה יכולים לקבל החלטות פשוטות באמצעות אלגברה בוליאנית {}}} טכניקות אלה הן הבסיס של מחשוב מודרני ותוכנות מחשב.


טרנזיסטורים ממלאים גם תפקיד חשוב בהגברת אותות אלקטרוניים . לדוגמה, ביישומי רדיו, כמו מקלט FM, כאשר האות החשמלי שהתקבל עשוי להיות חלש בגלל הפרעות, נדרשת הגברה כדי לספק פלט נשמע {}}} מספקים הגברה זו על ידי הגדלת חוזק האות.}}} {} {} {} {} {} {} {} {} {2} {} {

NPN TRANSISTOR BC817-16

 

מצבי פעולה של טרנזיסטור
 

כאשר מיושם איתות קטן בין זוג מסופים אחד בטרנזיסטור, ניתן להפעיל אות לשליטה על אות גדול בהרבה בזוג אחר של מסופים . בחלק זה, המאפיין של הטרנזיסטור מתקבל בגלל חוזק האות בתהליך המיתוג והפלט שנוצר יכול להיות מעלה או את הזרם או העלאת האות האלקטרונית {}}}}}}}}} במילים אחרות, פשוט לומר שהפלט פרופורציונאלי לקלט . בגלל טרנזיסטור פעילות מסוימת זו יכול לשמש כמגבר .

 

השימוש העיקרי בטרנזיסטור הוא שהוא הופך את המעגל לשליטה יותר והזרימה הנוכחית נקבעת על ידי אלמנטים מעגלים אחרים ., תלוי בתנאי ההטיה כמו קדימה או הפוך, לטרנזיסטורים יש שלושה מצבים עיקריים של ניתוק פעולות, פעילים ורוויה {}}}

 

מצב פעיל: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.

 

מצב ניתוק:Here both collector base junction and emitter junction are reverse biased. As both the PN junction are reverse biased, there is almost no current flow except very small leakage of currents. In BJT mode it is switched OFF and is essentially an open circuit. This region is mainly used in switching and digital logic circuits.

 

מצב רוויה:במצב פעולה מסוים זה, גם צומת הבסיס של הפולט וגם הצמתים הבסיסיים של אספן הם מוטים קדימה . כאן זרם זרם בחופשיות מאספן לפולט עם כמעט 0 התנגדות . במצב זה, הטרנזיסטור מופעל באופן מלא והוא מעגל סגור {{}} הוא מיועד לגיטוי ובמידה היא במותג ובייגיץ 'הוא דיגיטלי הוא דיגיטלי הוא דיגיטלי. מעגלים .

 

חומרי טרנזיסטור ותהליך ייצור

החומרים המשמשים לייצור טרנזיסטורים ותהליך הייצור שלהם הם קריטיים לביצועיהם ולפונקציונליות שלהם . סיליקון, מוליך למחצה, הוא החומר הנפוץ ביותר בייצור טרנזיסטורים בגלל תכונותיו המוליכות המוליכות המצוינות, שפע, ועלויות נמוכות יחסית {1} יש לו מבנה גביש, אשר מבנה ביקורת, המבקרים, ביחס לטיפול במבקר, ביחס לטיפול ביקורת, טרנזיסטורים .

 

סמים כרוך בהכניסה של זיהומים לסיליקון כדי לשנות את המוליכות שלו . ישנם שני סוגים של סמים: סוג N, שם אטומי הסמים יש יותר אלקטרונים של ערכי מאשר סיליקון, ובאינטראקציה של P-}, בין גוונת ה- P-intope in-intoration in-intoration בין p-gyspe in-stype intoration intoration intoration intoration intoration into contactepe ו- p-stepe intoration intoration intoration intoration intoration per-p-stepe ו- p-intation הגברה של אותות חשמליים .

 

תהליך הייצור של טרנזיסטורים מורכב וכולל מספר שלבים . התהליך מתחיל ביצירת פליגת סיליקון, פרוסה דקה של קריסטל סיליקון {}} אז, הוופל נתון לתהליכים שונים, כולל חמצון של חמצון, חרוט, וחרוטת התפשטות {אמצע הניתוח {Extration {Existration {Existration {Existration {Existration {Existration {Existration {Existration, 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.

 

הצעדים הסופיים כוללים הפקדת אנשי קשר מתכתית לחיבור הטרנזיסטור לשאר המעגל ואריזת הטרנזיסטור המוגמר למכשירים אלקטרוניים . כל התהליך מתבצע בסביבה נקייה כדי למנוע זיהום, מה שיכול להשפיע לרעה על ביצועי הטרנזיסטור.

 

תהליך הייצור של טרנזיסטורים התפתח באופן משמעותי בזכות ההתקדמות הטכנולוגית, מה שמאפשר ייצור של טרנזיסטורים קטנים יותר ויותר חזקים יותר . כיום, טרנזיסטורים מיוצרים בטכניקות מתקדמות כמו FinFET (FIN Field-Effect Transistor) ומאפשרות טרנזיסטור של הטרנזיסטור של הטרנזיסטור כגאפט (הטרנוסים של הטרנציה, כגילוי טרנזיסטור כגילוי כגילוי טרנזיסטור כמתכונות של טרנזיסטור כמתכונות קטנות כמתכונות קטנות כמתכונות קטנות כ- Transe of Trans of Transe of Transe of trans of trans of trans of trans of trans of trans of trans of trans of trans of trans. nanometers .

 

התקדמות זו בחומרים ותהליכי ייצור היו המפתח להתפתחות מתמשכת של טכנולוגיית טרנזיסטור, מה שמאפשר פיתוח של מכשירים אלקטרוניים חזקים ויעילים יותר אנרגיה {}}

 

 

סוגי טרנזיסטור

 

טרנזיסטור צומת דו קוטבי (BJT)
טרנזיסטורים של צומת דו קוטבי הם טרנזיסטורים שנבנים משלושה אזורים, הבסיס, האספן והפולט . טרנזיסטורים צומת דו קוטביים, טרנזיסטורים שונים של FET, הם מכשירים נשלטים על זרם.} זרם קטן המגיעים לאזור הטרנזיסטור של הטרנזיסטור הגדול ביותר} rector} טרנזיסטורי צומת מגיעים בשני סוגים עיקריים, NPN ו- PNP . טרנזיסטור NPN הוא אחד בו רוב המובילים הנוכחיים הם אלקטרונים .


האלקטרונים הזורמים מהפולט לאספן יוצר את בסיס רוב הזרימה הזרם דרך הטרנזיסטור . סוגי המטען הנוספים, חורים, הם מיעוט . טרנזיסטים PNP הם ההפוכים ב {}}} טרנזיסטורים PNP, הרוב של החורשים הנוכחיים {}}}}}}} types}}}}}}}}}}} bj} הם Typers}}}}}}} bjely הם Bjels} bjely} bjely} bjely} bjels PNP ו- NPN .

 

טרנזיסטור PNP
טרנזיסטור זה הוא סוג אחר של טרנזיסטורים של צומת דו-קוטבי של BJT והוא מכיל שני חומרים מוליכים למחצה מסוג P-Type . חומרים אלה מחולקים באמצעות שכבת מוליכים למחצה דקה מסוג N


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.

 

טרנזיסטור NPN
NPN הוא גם סוג אחד של BJT (טרנזיסטורי צומת דו-קוטביים) והוא כולל שני חומרים מוליכים למחצה מסוג N-type המחולקים דרך שכבת מוליכים למחצה דקים מסוג P {}}} בטרנזיסטור ה- NPN, המטענים של המטענים, ואילו המסירים של המטענים של המטענים, ואילייטור המטענים של 3 מסוף האספנים ייצור את הזרימה הנוכחית בתוך מסוף הבסיס של הטרנזיסטור .


בטרנזיסטור, הכמות הפחות של היצע הזרם בטרמינל הבסיס יכולה לגרום לאספקה ​​כמות עצומה של זרם ממסוף הפולט לאספן . כרגע, ה- BJTs הנפוצים הם טרנזיסטורים NPN, מכיוון שהאלקטרונים ניידים גבוהים יותר בהשוואה לניידות של חורים.}}}}}}}}} transistor Transistor There utole.}}}}}}}}}}}}} transistor transistor thers uty uty utole.}}}}}}}} transistor transistor the Sygig

 

טרנזיסטור אפקט שדה
טרנזיסטורים של אפקט שדה מורכבים משלושה אזורים, שער, מקור וניקוז . טרנזיסטורים דו-קוטביים שונים, FETs הם מכשירים מבוקרים על מתח . מתח המונח על שטח השער זורם מהמצב של המפקח, לניקוז הטרנזיסטור . אפקט שטח יש ליטום בעל אפקט גבוה, יש אפקט גבוה של אפקט, (MΩ) של התנגדות לערכים הרבה יותר גדולים .


עכבת קלט גבוהה זו גורמת להם להיות מעט מאוד זרם לעבור דרכם . (על פי החוק של אוהם, הזרם מושפע הפוך מערך העכבה של המעגל {}}} אם העכבה גבוהה, הזרם נמוך מאוד {}


לפיכך, זה אידיאלי מכיוון שהם לא מפריעים לאלמנטים של כוח מעגל המקורי אליהם הם מחוברים ל- . הם לא יגרמו לטעינת מקור הכוח {}}} החיסרון של FETs הוא שהם לא יספקו את אותה הגברה שניתן היה להשיג מהטרנזיסטורים הדו -קוטביים.


טרנזיסטורים דו -קוטביים עדיפים בעובדה שהם מספקים הגברה רבה יותר, למרות ש- FETs טובים יותר בכך שהם גורמים פחות לטעינה, הם זולים יותר, וקלים יותר לייצור . טרנזיסטורים אפקט שדה מגיעים בשני סוגים עיקריים: JFETs ו- MOSFETs בעלי ערכים של.}}}}}}} gipets}} uptes}} upets} זה גורם לעומס אפילו פחות במעגל . טרנזיסטורי FET מסווגים לשני סוגים, כלומר JFET ו- MOSFET .

 

JFET
ה- JFET מייצג טרנזיסטור אפקט-אפקט של שדה . זה פשוט כמו גם סוג ראשוני של טרנזיסטורים של FET המשמשים כמו נגדים, מגברים, מתגים וכו '. זה המופע של המיקום המופעל על פניו של gate}. זרימת זרם בין המקור והניקוז של טרנזיסטור 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.


ישנן שתי תצורות בסיסיות של טרנזיסטור של אפקט שדה צומת, ה- N-channel JFET ו- P-channel JFET . הערוץ של N-channel JFET מסומם עם תורמים בביצועים של}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} ky-chol}}} ky-cho-cho-chole}} ky-cho-cho-cho-chol}}} ky-cho-cho-cho-cho-cho-cho. וסוגי ערוץ N .

 

MOSFET
טרנזיסטור אפקט שדה-מוליך MOSFET או מתכת-חמצן משמש לרוב בין כל מיני הטרנזיסטורים . כפי שהשם מרמז, הוא כולל את הטרמינל של שער המתכת. טרנזיסטור זה כולל ארבעה מסופים כמו מקור, ניקוז, שער ומצע, או גוף {}}}}}}}}}}}}}}}}}
בהשוואה ל- BJT ו- JFET, ל- MOSFETS יש כמה יתרונות שכן היא מספקת עכבה גבוהה ל- I/P כמו גם עכבה O/P נמוכה . MOSFETs משמשים בעיקר במעגלי חשמל נמוכים, במיוחד תוך תכנון צ'יפס . טרנזיסטורים אלה זמינים בשני סוגים כמו דבקות ושיפור {}}}} סוגים אלה בהשוואה ל- POCERS}}}} kysent kysent} kysent koncored} choction atys סוגי ערוץ n .

 

כיצד לבחור טרנזיסטור
1

זרם אספן
מגליון הנתונים של הטרנזיסטור, חפש את הדירוג הנוכחי של האספן (IC) . המגבלה המרבית היא 2A . לפיכך, בעיצוב שלך, אל תעלה על הזרם האספני בפועל גבוה יותר לרמה זו . קובע את האספן בפועל ל 50% מהדירגה המקסימאלית שלך, אך {}}} geter the Collect החישוב הנוכחי שלך בפועל מדויק מספיק .

2

זרם אספן דופק שיא (ICM)
דירוג זה חשוב כאשר משתמשים בטרנזיסטור ביישום בו זרם האספן אינו ישר או טהור, למשל, בממיר מיתוג, PSU והממירים .

3

מתח פולט-פולט (VCEO)
שני הדירוגים החשובים הראשונים לעיל כיצד לבחור טרנזיסטור הם שניהם זרם . דירוג נוסף חשוב באותה מידה הוא המתח של האספן-פולט {}} למעשה, זהו המתח שנראה על ידי הטרנזיסטור כאשר הבסיס פתוח {3} כדי למדוד זאת, פשוט קבלו את המטר של וולט.}}}}}}} popity}}}}}}}} popity}}}}}}} popibe}}}}} po the po the po the po the positive the po the po the po the po the po the po to the pissopy. פולט .

4

מתח בסיס פולט (VEBO)
זהו המתח לרוחב הפולט לצומת הבסיס בעוד שהאספן פתוח . פולט הבסיס של טרנזיסטור הוא בעצם דיודה . במילים אחרות, מתח הבסיס הפולט הוא המתח ההפוך המרבי שניתן להחיל על פני דיודה זו.

5

מתח בסיס אספן (VCBO)
זהו המתח על פני האספן לצומת הבסיס כאשר הפולט פתוח . אספקת הבסיס של טרנזיסטור היא דיודה . כך, מתח הבסיס של אספן הוא המתח ההפוך המרבי שניתן ליישם את הערך של. משם .

6

מתח רוויה
פרמטר נוסף החשוב הוא מתח הרוויה . יש צורך במתח הרוויה של האספן - פולט על מנת לחשב את פיזור הכוח בפועל של טרנזיסטור {}}} המקרה האידיאלי הוא שפיזור הכוח הזה הוא נמוך {} כדי להשיג אותו, המוטף הוא נמוך {} {}

7

פיזור כוח
הדירוג הבא החשוב מאוד של טרנזיסטור הוא פיזור הכוח . הוא ניתן בגיליון הנתונים כמו למטה .

8

התנגדות תרמית
כאשר הטרנזיסטור משמש כדי לפעול בטמפרטורה יותר מהערך האופייני, יש צורך בהתנגדות תרמית כדי לקבל את דירוג ההספק המרבי של הטרנזיסטור . זה נקרא גם יכול להיות מוגדר הכוח המדורג {}}}}}}}}}}}}}}}

 

יישומים של טרנזיסטור

 

 

מֶתֶג:טרנזיסטורים יכולים לתפקד כמו מתגים אלקטרוניים . על ידי יישום מתח קטן, ניתן לשלוט על זרימת זרם גדולה על או כבוי . יכולת זו היא קריטית עבור מעגלים דיגיטליים, בסיס מחשבים מודרניים ומכשירים רבים אחרים {}}}

 

מַגבֵּר:טרנזיסטורים יכולים לקחת אות חשמלי חלש ולהפוך אותו לחזק בהרבה . זה חיוני ליישומים כמו מכשירי שמיעה, מגברים לכלי נגינה וטכנולוגיית רדיו {}}}

 

מעגלים משולבים (ICS):טרנזיסטורים ממוזגים ומוטמעים במספרים גדולים על שבבי סיליקון זעירים ליצירת מעגלים משולבים מורכבים . ICS אלה הם לבם של האלקטרוניקה המודרנית, שנמצאים בכל דבר, החל מסמארטפונים ומחשבים למכוניות ומכשירים רפואיים {}}

 

זֵכֶר:טרנזיסטורים משמשים במכשירי זיכרון שונים, כגון זיכרון גישה אקראית (זיכרון RAM) וזיכרון פלאש, המאפשרים למכשירים אלקטרוניים לאחסן ולאחזר נתונים .

 

שערי לוגיקה:ניתן לשלב טרנזיסטורים ליצירת שערי לוגיקה, אבני הבניין הבסיסיות של מעגלים דיגיטליים . שערי לוגיקה מבצעים פעולות בסיסיות כמו, או ולא, המאפשרות חישובים מורכבים במכשירים אלקטרוניים {}}

 

שאלות נפוצות

ש: מה הפונקציה של טרנזיסטור?

ת: לטרנזיסטורים יש את הפונקציה של הגברה והחלפת אותות חשמליים . במקרה של רדיו, האותות החלשים ביותר המועברים דרך האוויר מוגברים (מוגברים) לפני שמשחקים דרך רמקולים {}}} זו פעולת ההגברה של טרנזיסטור.

ש: איך הטרנזיסטור עובד?

ת: טרנזיסטור מורכב משתי דיודות PN המחוברות לגב לאחור . יש לו שלושה מסופים, כלומר פולט, בסיס ואספן {}}} הרעיון הבסיסי שמאחורי טרנזיסטור הוא שהוא מאפשר לך לשלוט בזרימה של זרם דרך ערוץ אחד על ידי שינוי עוצמתו של זרם קטן בהרבה שזורם דרך ערוץ שני {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}. {2} {2}.

ש: מהו טרנזיסטור PNP ו- NPN?

ת: טרנזיסטורים של צומת דו קוטבי מחולקים עוד יותר לטרנזיסטורים NPN ו- PNP . טרנזיסטור ה- NPN מורכב משני חומרים מוליכים למחצה מסוג N המופרדים על ידי שכבה דקה של PNP של שני סוגים של PNP על ידי שיטת PNP של שני סוגים של PNP על ידי שני שיניים טרנזיסטים של PNP של שני Type. n-type .

ש: מהם השימושים העיקריים של טרנזיסטורים?

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.

ש: כיצד לדעת אם טרנזיסטור הוא NPN או PNP?

ת: הכמות הצנועה של זרם הבסיס מווסת את זרמי הפולט והן את זרמי האספנים . הסמלים הסכמטיים עבור טרנזיסטורי NPN ו- PNP הם דומים במיוחד . ההבחנה היחידה היא האוריינטציה של החץ על הפולט {{2} IT מצביעים על חוץ (על השמאל) (על ה- PN, על ה- PN (על ה- PN) (על ה- PN) (ON) (על ה- PN) (על ה- PN) (ON) (ON) (ON) ( מימין) .

ש: כיצד טרנזיסטור משנה DC ל- AC?

ת: טרנזיסטורים הם פשוט מכשירים מיניאטוריים שיש להם את היכולת כדי לשלוט או לווסת את זרימת האות האלקטרונית . למען האמת, הטרנזיסטור כשלעצמו אינו יכול לבצע את הפונקציה של המרה של DC ל- AC וזה גם לא הפונקציה העיקרית של טרנזיסטור.

ש: האם טרנזיסטורים מאפשרים AC או DC?

ת: אך פעמים רבות, טרנזיסטורים משמשים להפעלה עם אותות AC . מגבר שמע טרנזיסטור, למשל, הוא מגבר אות AC, מכיוון שהמיקרופון מייצר בדרך כלל פלט AC {}}} והנה נקודה כי אנשים רבים מבלבלים: טרנזסטורים אינם ענייני AC: טרנזיסטרים יכולים רק להפעיל עם אותות DC בלבד עם פעמים!

ש: איזה מתח דרוש כדי להדליק טרנזיסטור?

ת: ש- VBE (SAT) הוא מתח הבסיס הנדרש שחייב להיות נוכח על מנת להעביר-קדימה צומת הבסיס/הפולט של הטרנזיסטור (I . e ., כדי להפעיל את הטרנזיסטור) {{3} באופן כללי, ערך זה הוא בין . 6}}}}}} לדיבור כללי טרנזיסטור .

ש: כיצד אוכל לבחור טרנזיסטור כוח?

ת: בחירת הטרנזיסטור ליישום אלקטרוני חשמל תלויה בקריטריונים מסוימים . הנפוצה ביותר היא לזהות את תדר המיתוג של המתח ההפוך הנדרש וזרם קדימה . מופיע כקריטריונים הקשורים ישירות לנפח האלמנטים הפסיביים, כגון משרדים ומקבלים.

ש: האם טרנזיסטורים נוספים משמעותם יותר כוח?

ת: יותר טרנזיסטורים לכל שבב ממוצע מהיר יותר, מחשבים חזקים יותר שיכולים להשתלב במכשירים קטנים יותר . מעבדי מיקרו -מעבדים אלה אפשרו את עליית האלקטרוניקה הצרכנית המודרנית, כולל המחשב שעליו אתה קורא את הבלוג הזה ואת הסמארטפון בכיס שלך {}}}

אנו ידועים כאחד מיצרני הטרנזיסטור והספקים המובילים בשנג'ן, סין . אם אתה מתכוון לקנות טרנזיסטור באיכות גבוהה במלאי, ברוך הבא לקבל הצעת מחיר מהמפעל שלנו {}}} כמו כן, שירות OEM זמין {}}

שקיות קניות