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

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

Διπολικά τρανζίστορ (BJT)

Διπολικά τρανζίστορ (BJT)

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

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

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

Ηλεκτρονική. Ενότητα: 2 Η επαφή pn. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών


Ηλεκτρονική. Ενότητα 8: Απόκριση κατά Συχνότητα των Ενισχυτών μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ

Τρανζίστορ διπολικής επαφής (BJT)

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

του διπολικού τρανζίστορ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι Ενότητα 6

Ηλεκτρονική. Ενότητα 2: Η επαφή pn. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονική. Ενότητα 7: Βασικές τοπολογίες ενισχυτών μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι Ενότητα 7

Άσκηση 5. Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής σε συνδεσμολογία Κοινής Βάσης

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ

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

Κεφάλαιο Ένα: ιπολικά Transistor

Ηλεκτρονική. Ενότητα: 3 Δίοδος. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονική. Ενότητα 9: Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου (FET) Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

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

Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων VLSI

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρονικά Ισχύος

Διπολικό Τρανζίστορ Bipolar Junction Transistor (BJT)

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

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

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι Ενότητα 9

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ IΙ Ενότητα 2

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Υ60 Σχεδίαση Αναλογικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων 8: Διπολικά Τρανζίστορ

Ορθή πόλωση της επαφής p n

Βασικές Λειτουργίες των TR

Πόλωση των Τρανζίστορ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙIΙ Ενότητα 3

Ενισχυτικές Διατάξεις 1. Πόλωση BJT

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι Ενότητα 5

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Διπολικά Τρανζίστορ

ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

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

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι Ενότητα 1

Ερωτήσεις στην ενότητα: Γενικά Ηλεκτρονικά

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ IΙ Ενότητα 7

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ορθή πόλωση της επαφής p n

Ηλεκτρονική. Ενότητα 3: Δίοδος. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΗΜΙΑΓΩΓΑ ΥΛΙΚΑ: ΘΕΩΡΙΑ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ IΙ Ενότητα 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Ενότητα Α: Γραμμικά Συστήματα

Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων RF

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

Πόλωση τάξης ΑΒ με χρήση διαιρέτη τάσης

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

Άσκηση 7. Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου Επαφής (JFET)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ- ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ, ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι Ενότητα 3

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική

Κεφάλαιο 3. Λογικές Πύλες

To π-ισοδύναμο μοντέλο του BJT

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

Relay Module. Relay. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας λοιπόν, ένα relay module είναι σχεδόν σίγουρο πως θα μας χρειαστεί.

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικής. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Δίοδοι, BJT και MOSFET ως Διακόπτες 2

Σε αντίθεση με τα διπολικά τρανζίστορ, που στηρίζουν τη λειτουργία τους σε δύο τύπους

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

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Το διπολικό τρανζίστορ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΗ ΙΟ ΟΣ 1

Το διπολικό τρανζίστορ

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

Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική

Η αντιστοιχία των παραπάνω επαφών με αυτές του διπολικού τρανζίστορ είναι (προφανώς) η εξής: S E, D C, G B.

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Σχεδίαση CMOS Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

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

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική

2 η ενότητα ΤΑ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

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

Γιάννης Λιαπέρδος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Κριτική Ανάγνωση: Αγγελική Αραπογιάννη. Επιμέλεια πολυμεσικού διαδραστικού υλικού: Γιώργος Θεοφάνους

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι Ενότητα 4

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 1 Ενότητα # 5: Χρήση μετασχηματισμού Laplace για επίλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων Μέθοδοι εντάσεων βρόχων και τάσεων κόμβων

ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΑΦΗΣ (BJT)

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ. Ρεύµατα στο τρανζίστορ επαφής

Ξεκινώντας από την εξίσωση Poisson για το δυναμικό V στο στατικό ηλεκτρικό πεδίο:

Άσκηση 8. Θυρίστορ. Στόχος. Εισαγωγή. 1) Θυρίστορ. 2) Δίοδος Shockley ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι (ΕΡ)

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

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

Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ;

Ηλεκτρονική. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ IΙ Ενότητα 6

Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άδεια

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ΕΤΥ-482) 1 Η ΙΟ ΟΣ ΕΠΑΦΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

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

Ηλεκτρονικά Ισχύος. ίοδος

ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET)

Transcript:

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

Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης reatve ommons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Περιεχόμενα ενότητας Δομή και λειτουργία του τρανζίστορ npn (και pnp). Ρεύμα Βάσης, Εκπομπού, Συλλέκτη. Περιοχές λειτουργίας του τρανζίστορ: ενεργός περιοχή, κόρος, αποκοπή. Παραδείγματα εντοπισμού του σημείου λειτουργίαςηρεμίας του τρανζίστορ. Οι χαρακτηριστικές V κοινού εκπομπού και κοινής βάσης του τρανζίστορ. Συντελεστής ενίσχυσης ρεύματος (το β). Φαινόμενο Early. 4

Το τρανζίστορ npn (1/2) Σχηματική παράσταση του τρανζίστορ npn 5

Το τρανζίστορ npn (2/2) Εγκάρσια τομή τρανζίστορ npn Περιοχές λειτουργίας διπολικού τρανζίστορ Περιοχή EBJ BJ Αποκοπή Ανάστροφα Ανάστροφα Ενεργός Ορθά Ανάστροφα Κόρος Ορθά Ορθά 6

Το τρανζίστορ npn στην ενεργό περιοχή (1/2) Η ορθή πόλωση της επαφής ΕΒ εγχέει ηλεκτρόνια από τον εκπομπό στη βάση. Επειδή η περιοχή της βάσης είναι πολύ λεπτή, η πλειονότητα αυτών των ηλεκτρονίων διαχέεται προς την περιοχή απογύμνωσης της επαφής B και κατόπιν σαρώνονται προς τον συλλέκτη από το ηλεκτρικό πεδίο της ανάστροφα πολωμένης επαφής B. 7

Το τρανζίστορ npn στην ενεργό περιοχή (2/2) Ένα μικρό ποσοστό από αυτά τα ηλεκτρόνια επανασυνδέονται με τις οπές στην περιοχή της βάσης. Οπές εγχέονται από τη βάση στην περιοχή του εκπομπού, (4)<<(1). 8

Κατανομή των φορέων μειονότητας Ρεύμα στο οποίο επικρατούν τα ηλεκτρόνια από τον εκπομπό στη βάση λόγω της ορθής πόλωσης και βαθμίδα συγκέντρωσης των φορέων μειονότητας μέσα στη βάση. Η μερική επανασύνδεση προκαλεί καμπύλωση της συγκέντρωσης στην περιοχή της βάσης. 9

Το ρεύμα διάχυσης μέσω της βάσης Η διάχυση ηλεκτρονίων μέσω της βάσης καθορίζεται από την BE συγκέντρωσή τους στην επαφή EB: / V T np(0 ) np0e To ρεύμα διάχυσης των ηλεκτρονίων μέσω της βάσης είναι: qd Το ρεύμα συλλέκτη είναι: n A E n dnp( x ) dx A E np(0 ) qd n( ) W c n 10

Το ρεύμα Συλλέκτη Το ρεύμα συλλέκτη είναι: 2 BE / V T qae Dnn p0 qae Dnn Se όπου S W N AW To είναι ανεξάρτητο από το υ E. Το ρεύμα συλλέκτη ελέγχεται από την τάση των δύο άλλων ακροδεκτών: πηγή ρεύματος ελεγχόμενη από τάση. Το ρεύμα κόρου Ι S είναι Αντιστρόφως ανάλογο προς το W και ανάλογο προς το Α Ε. Εξαρτάται από τη θερμοκρασία, λόγω του παράγοντα n 2. 11

Το ρεύμα Βάσης Το ρεύμα της βάσης αποτελείται από δύο συνιστώσες: B1 και B2 το B1 είναι εκθετική συνάρτηση του υ BE, λόγω της ορθής πόλωσης της επαφής ΕΒ Το B2, που οφείλεται στις επανασυνδέσεις, είναι ανάλογο προς τον αριθμό των ηλεκτρονίων που εγχέονται από τον εκπομπό, ο οποίος είναι εκθετική συνάρτηση του υ BE. / V B e BE T 12

Το βήτα (β) Μπορούμε να συνδέσουμε το με το B με την παρακάτω σχέση: c S BE / V T B e / B Το β είναι σταθερό για κάθε τρανζίστορ Παίρνει τιμές μεταξύ 100 και 200 και ακόμη μεγαλύτερες Ονομάζεται ενίσχυση ρεύματος κοινού εκπομπού Συμβολίζεται επίσης με β F και h FE. 13

Το ρεύμα Εκπομπού Θεωρώντας το τρανζίστορ σαν ένα κόμβο, μπορούμε να γράψουμε: ή Το α ονομάζεται ενίσχυση ρεύματος κοινής βάσης και είναι α<1 αλλά κοντά στο 1. B E 1 1 E 1 E 1 1 14

Το τρανζίστορ pnp Τα ρεύματα του τρανζίστορ pnp στην ενεργό περιοχή. 15

Συμβολισμός και πόλωση των διπολικών τρανζίστορ E B E B V E V B V BE V E V B V EB 16

Παράδειγμα 1 (1/2) Δίνονται: β=100 και υ BE =0,7V όταν =1mA Να σχεδιαστεί το κύκλωμα έτσι ώστε =2mA και V =5V. 17

Παράδειγμα 1 (2/2) R V V 5 k 1 2 S S e e v BE 1 BE 2 / V T / V T 1 2 e ( BE 1 BE 2 )/ V T ln 1 2 BE1 BE1 V BE 2 T V T BE 2 ln 1 2 VE VEE RE 7, 07k E 0, 717V 18

Υπολογισμός ρευμάτων και S e / BE V T τάσεων B S e / BE V T R V BE 0, 7V V BB B R B B V BE B V BB V R B BE V BB R B B V B V BE V E E V E V E V R V B V E V BE 19

Άσκηση 1 Αν V B = 1V και V E = 1,7V να υπολογιστούν τα: Ι Β, Ι Ε, β, α, Ι και V. Είναι το τρανζίστορ πολωμένο στην ενεργό περιοχή; 20

Γραφική παράσταση των χαρακτηριστικών του τρανζίστορ S e / BE V T Η χαρακτηριστική c υ BE του τρανζίστορ npn. Οι χαρακτηριστικές E υ BE και B υ BE έχουν την ίδια μορφή. 0.6V BE 0.8V BE Επίδραση της θερμοκρασίας στην χαρακτηριστική c υ BE του τρανζίστορ npn. 0.7V 21

Χαρακτηριστικές κοινού εκπομπού Το ρεύμα συλλέκτη δείχνει ανεξάρτητο της V E στην ενεργό περιοχή. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι το τρανζίστορ συμπεριφέρεται σαν ιδανική πηγή ρεύματος. S e / BE V T 22

Φαινόμενο Early S e (1 BE / V E T V A ) r o E V BE 1 VA ro Φαινόμενο Early: Το ρεύμα συλλέκτη στην πράξη εξαρτάται ελαφρά από την V E στην ενεργό περιοχή. Η τάση Early, V A, είναι χαρακτηριστικό του τρανζίστορ (50 ως 100). Μη μηδενική κλίση σημαίνει πεπερασμένη αντίσταση εξόδου, r o. Για μικρές τιμές της V E η επαφή συλλέκτη βάσης πολώνεται ορθά και το τρανζίστορ μπαίνει στον κόρο. 23

Χαρακτηριστικές κοινής βάσης Καθώς η υ B γίνεται αρνητική, η επαφή συλλέκτη βάσης πολώνεται ορθά και το τρανζίστορ εισέρχεται στον κόρο. Η BV BO είναι η τάση κατάρρευσης της επαφής συλλέκτη βάσης και έχει μεγάλη τιμή. Η κλίση των χαρακτηριστικών στην ενεργό περιοχή είναι μικρότερη από την αντίστοιχη των χαρακτηριστικών κοινού εκπομπού. Επομένως, η αντίσταση εξόδου κοινής βάσης είναι μεγαλύτερη. 24

Χαρακτηριστικές κοινού εκπομπού με παράμετρο το Ι Β Η τάση κατάρρευσης της επαφής συλλέκτη εκπομπού BV ΕO έχει πολύ μικρότερη τιμή από την V BO. Στον κόρο η αντίσταση εξόδου έχει πολύ μικρή τιμή και το τρανζίστορ δρα ως «κλειστός διακόπτης». 25

Η ενίσχυση ρεύματος β του τρανζίστορ dc h FE Q BQ ac h Το β εξαρτάται από το ρεύμα συλλέκτη και τη θερμοκρασία. Η τιμή του β διαφέρει έντονα μεταξύ τρανζίστορ του ίδιου τύπου. fe B V E 26

Τέλος Ενότητας