ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ).



Σχετικά έγγραφα

9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να

Πόλωση των Τρανζίστορ

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

Ενισχυτικές Διατάξεις 1. Βαθµίδες εξόδου. Προκειµένου να αποδοθεί σηµαντική ισχύς στο φορτίο είναι απαραίτητη η χρήση ενισχυτών cascade.

Κεφάλαιο Ένα: ιπολικά Transistor

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι. 1. Ημιαγωγική γ δίοδος Ένωση pn 2. Τρανζίστορ FET

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Άσκηση 1 ΛΥΣΗ. Το Q Στη χαρακτηριστική αντιστοιχεί σε ρεύµα βάσης 35 (Fig.2). Η πτώση τάσης πάνω στην : Στο Q έχω

Ενισχυτικές Διατάξεις 1. Τάξη Α. Αγει καθ ολη τη διάρκεια της περιόδου της v I. οπου. όταν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου.

Διπολικό Τρανζίστορ Bipolar Junction Transistor (BJT)

4. Τρανζίστορ επαφής. 4.1 Χαρακτηριστικά του τρανζίστορ

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι. 1. Ημιαγωγική γ δίοδος Ένωση pn 2. Τρανζίστορ FET

Υπολογίστε τη Vout. Aπ: Άγει η κάτω δίοδος:

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2)

Άσκηση 5. Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής σε συνδεσμολογία Κοινής Βάσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 17/06/2011 ΣΕΙΡΑ Β: 16:00 18:30 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ενισχυτές Ασθενών Σημάτων

Τρανζίστορ διπολικής επαφής (BJT)

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος.

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Να σχεδιαστεί ένας ενισχυτής κοινού εκπομπού (σχ.1) με τα εξής χαρακτηριστικά: R 2.3 k,

Υπολογίστε την τάση τροφοδοσίας και τις αντιστάσεις στο παραπάνω κύκλωμα έτσι ώστε να λειτουργεί στο σημείο που δείχνει η ευθεία φόρτου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι Ενότητα 7

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ

Ηλεκτρονική. Ενότητα 6: Η AC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι. Ενότητα 8: Ενισχυτές με διπολικά τρανζίστορ. Χατζόπουλος Αλκιβιάδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ.

V CB V BE. Ορθό ρεύμα έγχυσης οπών. Συλλέκτης Collector. Εκπομπός Emitter. Ορθό ρεύμα έγχυσης ηλεκτρονίων. Ανάστροφο ρεύμα κόρου.

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. (Silicon Controlled Rectifier). πυριτίου (TRlAC). (Silicon Controll ed Switch). - 0 ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου SCR

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

Υ60 Σχεδίαση Αναλογικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων 8: Διπολικά Τρανζίστορ

Ερωτήσεις στην ενότητα: Γενικά Ηλεκτρονικά

Το διπολικό τρανζίστορ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Σχ.3.1. Συνδεσµολογία κοινού εκποµπού (npn).

ΕΝΟΤΗΤΑ VΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

του διπολικού τρανζίστορ

«Ενισχυτές με διπολικό transistor»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Βασικές Λειτουργίες των TR

Πόλωση των τρανζίστορ ενίσχυσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Ενισχυτές με FET. Σπύρος Νικολαΐδης Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

Πόλωση τάξης ΑΒ με χρήση διαιρέτη τάσης

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET)

Ηλεκτρονική Μάθημα ΙV Διπολικά τρανζίστορ. Καθηγητής Αντώνιος Γαστεράτος Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Δ.Π.Θ.

SPICE Directive:.model NBJT npn(is = 2f Bf = 100)

Ηλεκτρονική. Ενότητα: 4 Διπολικά Τρανζίστορ (BJT) Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο : FET (Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου)

1 1+ Η εφαρµογή ανάδρασης υποβιβάζει την αντίσταση εξόδου στην τιµή

Ηλεκτρονική. Ενότητα 5: DC λειτουργία Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εξάλειψη παραµόρφωσης περάσµατος τάξης Β

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες):

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες):

Ακαδημαϊκό Έτος Εξάμηνο Εαρινό Α Εξεταστική Περίοδος Σημειώσεις : ανοικτές/κλειστές Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες. Ημ. εξέτασης:../../.

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Το διπολικό τρανζίστορ

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1

Κεφάλαιο 3. Λογικές Πύλες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΗ ΙΟ ΟΣ 1

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 21/01/2011 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ηλεκτρονική. Ενότητα 4: Διπολικά Τρανζίστορ (BJT) Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Δρ. Δ. Λαμπάκης (7 η σειρά διαφανειών)

Άσκηση 4 ίοδος Zener

5. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

Σελίδα 1 από 8. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 52

3. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΥΚΝΩΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι. Ενότητα 4: Ενισχυτής κοινού εκπομπού. Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Το Τρανζίστορ ως Ενισχυτής (ΙΙ)

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2013

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 06/02/2009 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ενισχυτές Ισχύος σε τάξη Β

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι. Ασκήσεις. Χατζόπουλος Αλκιβιάδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών Α.Π.Θ.

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/09/2013

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/02/2015

Δεύτερο Σετ Φροντιστηριακών ασκήσεων Ψηφιακών Ηλεκτρονικών. Δρ. Χ. Μιχαήλ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαφορικοί Ενισχυτές

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΥΚΝΩΤΗ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01/2017

Μεταβατική Ανάλυση - Φάσορες. Κατάστρωση διαφορικών εξισώσεων. Μεταβατική απόκριση. Γενικό μοντέλο. ,, ( ) είναι γνωστές ποσότητες (σταθερές)

5 Ενισχυτές τρανζίστορ σε χαμηλές συχνότητες

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

Transcript:

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 7. TΟ ΙΠΟΛΙΚΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Ανάλογα µε το υλικό διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ). κατασκευής τους, τα Aνάλογα µε τον τύπο του ηµιαγωγού που χρησιµοποιούν, διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ τύπου ΡΝΡ και 2. τρανζίστορ τύπου ΝΡΝ.

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 2 Εκποµπός (Ε) Ν Ρ Βάση (Β) (α) Στερεά κατάσταση Ν Συλλέκτης (C) Τρανζίστορ ΝΡΝ Β Ι B Ι C Ι Ε C Ε (β) Ηλεκτρονικός συµβολισµός

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 3 Αρχή λειτουργίας Ανεξάρτητα αν είναι τύπου ΡΝΡ ή ΝΡΝ, πρέπει να εφαρµοστούν µεταξύ των τµηµάτων του τάσεις dc, τέτοιες ώστε : βάση-εκποµπός: ορθή πόλωση βάση-συλλέκτης: ανάστροφη πόλωση

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 4 Κωδ.αρ.: 2N2926 Κωδικοί αριθµοί: BC107 BC108 BC109 Κωδ. αρ: 2N3702 Κωδικοί αριθµοί: BFY51 2N2219 2N2905 Σχήµατα τρανζίστορ-κωδικοί Κωδ. αρ.: 3055

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 5 Συµβολισµοί τάσεων και δυναµικών υναµικό ακροδέκτη σε σχέση µε το κοινό σηµείο (γείωση): V E, V B ή V C. π.χ. V C : δυναµικό του συλλέκτη ως προς το κοινό σηµείο. ιαφορά δυναµικού µεταξύ δύο ακροδεκτών: V BE (τάση µεταξύ βάσης-εκποµπού) V CE (τάση µεταξύ συλλέκτη εκποµπού)

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 6 Τα ρεύµατα στο διπολικό τρανζίστορ Ισχύει I E = I C + I B I B Συντελεστής ενίσχυσης ρεύµατος β = π.χ. ρεύµα βάσης 2 ma, όταν β=10 προξενεί ένα ρεύµα συλλέκτη: I C =βι Β =10 2 mα=20 ma B R C C E I C I E 0V Τα ρεύµατα στο τρανζίστορ + Ι I C B

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 7 Χαρακτηριστικές καµπύλες του τρανζίστορ Ι Β V ΒE Χαρακτηριστική καµπύλη εισόδου τρανζίστορ

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 8 Ι C (ma) Παρατηρούµε: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Α Π Ο Κ Ο Π Η Χαρακτηριστικές εξόδου Ι Β 4 = 30 µα Ι Β 3 = 20 µα Ι Β 2 = 10 µα Ι Β 1 = 0 µα V CE (V) όταν το τρανζίστορ λειτουργεί στην περιοχή κόρου, η τάση µεταξύ συλλέκτη-εκποµπού V CE είναι σχεδόν 0 V. όταν το τρανζίστορ λειτουργεί στην περιοχή αποκοπής, το ρεύµα συλλέκτη Ι C είναι σχεδόν 0 ma.

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 9 Επίδραση του ρεύµατος βάσης Ι Β στο ρεύµα συλλέκτη Ι C Η R ρυθµίζει το V B, άρα και τη V ΒΕ (V E =0). Το Ι Β εξαρτάται από V BE. Για τρανζίστορ πυριτίου θεωρούµε V BE = 0.7 V.

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 10 Όταν R, V R Eίναι: V R =V CC -V B Επειδή V CC είναι σταθερή, όταν V B, V BE (=V B -V E, µε V E =0 V) Αντί να µεταβάλλουµε το ρεύµα της βάσης µεταβάλλοντας την τιµή της αντίστασης R, v in C C R B V CC R C

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 11 µπορούµε να έχουµε το ίδιο αποτέλεσµα εφαρµόζοντας ένα ηµιτονικό σήµα v in στη βάση του τρανζίστορ. Η θετική ηµιπερίοδο της v in προστίθεται και η αρνητική ηµιπερίοδο αφαιρείται από τη θετική dc τάση πόλωσης της βάσης V B. V B t V in + t = V Β +V in AC συνιστώσα DC συνιστώσα t

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 12 Κυκλώµατα πόλωσης τρανζίστορ Πόλωση τρανζίστορ: δηµιουργία κατάλληλων DC τάσεων στους τρεις ακροδέκτες, ούτως ώστε να υπάρχει συνεχή ροή ρεύµατος στον συλλέκτη. Οι τιµές των δυναµικών των ακροδεκτών του τρανζίστορ είναι: συνάρτηση της τάσης τροφοδοσίας του κυκλώµατος των χαρακτηριστικών µεγεθών του τρανζίστορ και των αντιστάσεων πόλωσης που τοποθετούνται στους ακροδέκτες

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 13 Βασικές µέθοδοι πόλωσης: α. Η µέθοδος του απλού κυκλώµατος πόλωσης β. Η µέθοδος του κυκλώµατος πόλωσης µε διαιρέτη τάσης

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 14 Το απλό κύκλωµα πόλωσης R B V B I B V CC V BE R B και R C : αντιστάσεις πόλωσης R C I C I E R B : καθορίζει το V B άρα και Ι Β και Ι C (=βi B ). R E V CE R C : καθορίζει το V C και την τιµή του µέγιστου V RC V RE =V E ρεύµατος συλλέκτη Ι cmax. V C

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 15 Ο ρόλος της αντίστασης εκποµπού R E Όταν αυξηθεί η θερµοκρασία περιβάλλοντος, αυξάνεται και το ρεύµα συλλέκτη Ι C, µε συνέπεια την εµφάνιση προβληµάτων στο κύκλωµα. Η αντίσταση R Ε στον εκποµπό αποτρέπει την αύξηση του I C. Εξήγηση: Όταν Ι C (αυξάνεται) και Ι Ε ( Ι C ) V R E. Επειδή το κάτω άκρο της αντίστασης βρίσκεται σε 0 V, η αύξηση του δυναµικού στα άκρα της µεταβιβάζεται αποκλειστικά στα άνω άκρο της, δηλ. στον εκποµπό δηλ, V E. Είναι όµως; V BE = V B - V E Θεωρώντας το δυναµικό της βάσης σταθερό, αυξανόµενου του V Ε, η V BE µειώνεται, µε συνέπεια να

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 16 µειωθεί και το ρεύµα βάσης Ι Β που συνεπάγεται και τη µείωση του ρεύµατος Ι C. Εξισώσεις που ισχύουν στο κύκλωµα Κύκλωµα εισόδου: V CC =I B R B +V BE +I E R E. Κύκλωµα εξόδου: V CC = V RC + V CE + V E ή V CC = I C R C + V CE + I E R E

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 17 Κύκλωµα πόλωσης µε διαιρέτη τάσης διαιρέτης τάσης: R 1, R 2. Στο κύκλωµα αυτό µπορεί να γίνουν δυο αναλύσεις: R 1 R 2 1η ανάλυση: δεχόµαστε Ι Β =0. Ισχύει: κύκλωµα εισόδου: IC I B I E V CC R C R E

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 18 V B ( R = 2 VR ) = V 2 CC R1 + R και V B VBE + IER 2 E Kύκλωµα εξόδου: V CC = I C R C + V CE + I E R E. =. 2 η ανάλυση. Είναι η ακριβής ανάλυση και λαµβάνει υπ όψη το Ι Β. Σχεδιάζεται το ισοδύναµο κατά Τhevenin του βασικού κυκλώµατος:

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 19 V BB R2 = VCC και R + R 1 2 R B R1R2 =. R + R Εξίσωση του βρόχου εισόδου: V BB =I B R B +V BE +I E R E. R B V BB V CC R C R E Ισοδύναµο κατά Thevenin 1 2

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 20 R 1 R 2 Ευθεία φορτίου - Σηµείο λειτουργίας I B I C I E R C R E V CC VCC ICRC V I R = I C I E CE E E 0 µε VCC IC (RC + RE ) VCE = 0 ή V + (R + R )I V 0 CE C E C CC = είναι της γενικής µορφής: Αχ+Βψ+Γ=0, µε χ=v CE, ψ=i C, Α=1, Β=R C +R E και παριστάνει ευθεία γραµµή η οποία ονοµάζεται ευθεία φορτίου (Ε.Φ), την οποία χρησιµοποιούµε για να απεικονίσουµε µε γραφικό τρόπο τη λειτουργία του τρανζίστορ.

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 21 Σχεδιασµός Ε.Φ. 1ο σηµείο: Για V CE =0 Cmax 2ο σηµείο: Για Ι C =0 V CEmax =V CC I C max = V CC R C + R E I CQ 0 I C (ma) I Ευθεία Φορτίου(ΕΦ) Q V CEQ I BQ I B4 = I B3 I B2 I B1 R V CEmax =V CC C V CC + R E V CEQ (V)

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 22 Σηµείο λειτουργίας Q: το σηµείο τοµής της Ε.Φ. µε τη χαρακτηριστική καµπύλη εξόδου που αντιστοιχεί στο Ι BQ. Ι CQ, V CEQ : προβολές του σηµείου Q στους άξονες των Ι C, V CE και αντιστοιχούν στις τιµές λειτουργίας του Ι C και V CE του κυκλώµατος

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 23 Τοποθέτηση του σηµείου Q στο µέσον της Ε.Φ. Με Q στο µέσον της Ε.Φ Από κύκλωµα: V CEQ = V V CEQ =V CC -I C R C - I E R E και µε αντικατάσταση Ι C =I B /β και I C I E V CC V Ι β (R R ) δηλ. V CEQ =f(i B ). CEQ CC Β C + Ι Β E εξαρτάται από V BE η οποία εξαρτάται από V B το οποίο ρυθµίζεται από R 1, R 2. Όταν R 1 (µειωθεί) V R1, V B (V R1 =V CC -V B ). Επειδή: V BE =V B -V E και µε V E σταθερά (R E =πολύ µικρή), όταν V B V BE Ι Β. 2

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 24 Από γενική εξίσωση, όταν I B V CEQ σηµείο Q, I CQ θα µετακινηθούν προς κόρο. Άρα η θέση του Q ρυθµίζεται επάνω στην Ε.Φ., µεταβάλλοντας την R 1 ή R 2. R πρ R 1 R 2 V CC R C R E V CC Ρυθµίζοντας το ποτενσιόµετρο R 1 για ένδειξη του βολτοµέτρου ίση µε (V CC /2) V τοποθετούµε το σηµείο λειτουργίας Q στο µέσον της ευθείας φορτίου 2 V

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 25 Παράδειγµα Το β του τρανζίστορ του κυκλώµατος του παρακάτω σχήµατος είναι 50. Προσδιορίστε τη θέση του σηµείου Q. Λύση 33 kω 10 kω R 1 R 2 V CC 18 V R C 2,2 kω R E 1 kω (33)(10) Εχουµε: R B = R 1 // R 2 = kω 33 + 10 R B Ι Β V BB = V CC R C R E 7.7 kω

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 26 Επίσης είναι: V BB = V CC R R R 10 18 33 + 10 2 = = 1 2 B 4.2 V Κύκλωµα εισόδου: V V = R I + R BE I E = I C + I B = βi B + I B = (β + 1)I B Αντικαθιστώντας και λύνοντας ως προς Ι B (=Ι ΒQ ) θα έχουµε: I V V 2 B 4.2 0,6 ma 7,7 + (51)1 BB BE BQ = = = RB + (β + 1)RE Είναι: ΙCQ = βi = 50 0.061 ma = BQ Είναι: V CEQ =V CC -R C I CQ +R E I EQ E I E 61µA 3 ma µε I CQ I EQ η προηγούµενη σχέση γίνεται: V CEQ V CC -(R C +R E )I CQ και µε αντικατάσταση : V CEQ 18-(2,2+1)3=8,4 V

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 27 Το σηµείο που η Ε.Φ. τέµνει τον άξονα του ρεύµατος είναι το ή Ι C max = R C V 18 V = 5,8 ma. (2,2 + 1) kω Ι C max = Ι C(Q) 7 5,8 5 4 3 2 1 0 Ι C (ma) Ι Cmax (ma) Q 0 5 8,4 15 18 V CE(Q) V CEmax CC + V CE (V) R E

7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 28 Το σηµείο που η Ε.Φ. τέµνει τον άξονα της τάσης είναι το V CEmax =V CC =18 V. Σχεδιάζουµε την Ε.Φ.. Από το σηµείο V CEQ =8,4 V, φέρνουµε κάθετη που τέµνει την Ε.Φ. στο σηµείο λειτουργίας Q προσδιορίζοντας έτσι το σηµείο αυτό. Προβάλλοντας το Q στον άξονα του ρεύµατος βρίσκουµε ότι I CQ =3,1 ma.