• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kas ir PNP tranzistors?

Encyclopedia
Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China


Kas ir PNP tranzistors?


PNP tranzistra definīcija


PNP tranzists ir definēts kā divpolu savienojuma tranzistors ar N tipa poluprovodītāju starp diviem P tipa poluprovodītājiem.

 


9f6775e8e9b8460c8411bb696520a7e4.jpeg

 


PNP tranzistra simbols


Simbolā iekļauts bulta Emiterī, kas rāda konventionālā strāvas plūsmas virzieni.

 


24f41c7b55b1274404dd6489389b00a3.jpeg

 


Strāvas plūsmas virziens


PNP tranzistrī strāva plūst no Emitera uz Kollektoru.

 


Darbības princips


Uzspiešanas avota (VEB) pozitīvais kontakts ir savienots ar Emiteri (P tipa) un negatīvais kontakts ir savienots ar Bāzes kontaktu (N tipa). Tādējādi, Emitteris-Bāze ir savienota priekšvārds.

 


Un uzspiešanas avota (VCB) pozitīvais kontakts ir savienots ar Bāzes kontaktu (N tipa) un negatīvais kontakts ir savienots ar Kollektora kontaktu (P tipa). Tādējādi, Kollektors-Bāze ir savienota atpakaļvārds.

 


4cabbe30a9fcd8e666ce75b747b99556.jpeg

 


Tādējādi šāda veida priekšvārdā, Emitteris-Bāzes savienojumā iznīcinājuma zona ir īsa, jo tā ir savienota priekšvārds. Savukārt, Kollektors-Bāzes savienojumā ir atpakaļvārds, tādējādi iznīcinājuma zona Kollektors-Bāzes savienojumā ir plaša.

 


Emitteris-Bāzes savienojums ir priekšvārds, ļaujot daudzām lielajām lūkņiem no Emitera pārsniegt Bāzi. Tāpat, daži elektroni no Bāzes ienāk Emiterī un apvienojas ar lūkņiem.

 


Lūkņu zudums Emiterī ir vienāds ar elektronu skaitu Bāzes slānī. Bet Bāzē esošo elektronu skaits ir ļoti mazs, jo tā ir ļoti viegli dopēta un smaga zona. Tādējādi, gandrīz visi Emitera lūkņi pārsniegs iznīcinājuma zonu un ieņemsies Bāzes slānī.


 

Tā kā lūkņu kustība, strāva plūsma caur Emitteris-Bāzes savienojumu. Šī strāva ir pazīstama kā Emittera strāva (IE). Lūkņi ir galvenie lādējuma nosūtnēji, lai plūsttu Emittera strāva.

 


Atlikušie lūkņi, kas neapvienojās ar elektroniem Bāzē, turpinās ceļošanu uz Kollektoru. Kollektora strāva (IC) plūst caur Kollektors-Bāzes reģionu dēļ lūkņiem.

 


PNP tranzistra shēma


PNP tranzistra shēma ir kā attēlota zemāk minētajā attēlā.

 


6f36c27ae247ff393d0513f6c32fcca8.jpeg

 


Ja salīdzinām PNP tranzistra shēmu ar NPN tranzistru, tad šeit polaritāte un strāvas plūsmas virzieni ir apgrieztas.

 


Ja PNP tranzists ir savienots ar uzspiešanas avotiem, kā attēlots augšējā diagrammā, Bāzes strāva plūsma caur tranzistru. Maza Bāzes strāva kontrolē lielu strāvas plūsmu no Emitera uz Kollektoru, ja Bāzes spriegums ir vairāk negatīvs par Emittera spriegumu.

 


Ja Bāzes spriegums nav vairāk negatīvs par Emittera spriegumu, strāva nevar plūst caur ierīci. Tādējādi, ir nepieciešams sniegt uzspiešanas avotu atpakaļvārds vairāk par 0,7 V.

 


Divi rezistori RL un RB savienoti shēmā, lai ierobežotu maksimālo strāvas plūsmu caur tranzistru.

 


Ja piemēros Kirhoffs strāvas likumu (KCL), Emittera strāva ir Bāzes strāvas un Kollektora strāvas summa.

 


1e82131353e31920dd7f59f691d4701b.jpeg

 


PNP tranzistra pārslēgls


Parasti, kad pārslēgls ir IZSLĒGTS, strāva nevar plūst, darbojoties kā atvērts kontakts. Kad pārslēgls ir IESLĒGTS, strāva plūst caur shēmu, darbojoties kā aizvērts kontakts.

 


Tranzists nav nekas cits kā enerģētikas elektronikas pārslēgls, kas var darboties kā parastie pārslēgļi. Tagad jautājums ir, kā mēs varam izmantot PNP tranzistru kā pārslēglu?

 


Kā mēs esam redzējuši PNP tranzistra darbībā, ja Bāzes spriegums nav vairāk negatīvs par Emittera spriegumu, strāva nevar plūst caur ierīci. Tādējādi, Bāzes spriegums ir vismaz 0,7 V atpakaļvārds, lai tranzists strādātu. Tas nozīmē, ka, ja Bāzes spriegums ir nulle vai mazāks par 0,7 V, strāva nevar plūst un tas darbojas kā atvērts kontakts.

 


afe17bf94e18dc606e5d8c1ec907e7b7.jpeg

 


Lai ieslēgtu tranzistru, Bāzes spriegums jābūt vairāk par 0,7 V. Šajā stāvoklī tranzists darbojas kā aizvērts pārslēgls.


604ac0570c7b34b9254835515fd77a8e.jpeg


Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Vai saistītā invertora darbībai nepieciešama tīkla piekļuve?
Vai saistītā invertora darbībai nepieciešama tīkla piekļuve?
Tīkstas savienojamie invertori tiešām jāsavieno ar tīklu, lai pareizi darbotos. Šiem inverteriem ir izstrādāti, lai pārveidotu tiešo strāvu (DC) no atjaunojamiem enerģijas avotiem, piemēram, saules fotovoltaisko paneļu vai vēja ģeneratoru, par maiņstrāvi (AC), kas sinhronizējas ar tīklu, lai piegādātu enerģiju publiskajam tīklam. Lūk, dažas no galvenajām tīkstas savienojamā invertera īpašībām un darbības apstākļiem:Tīkstas savienojamā invertera pamatdarbības principsTīkstas savienojamā invertera
Encyclopedia
09/24/2024
Infrasarka ģeneratora priekšrocības
Infrasarka ģeneratora priekšrocības
Sarkanais spēks ir ierīce, kas var ražot sarkanās gaismas starojumu, kas plaši tiek izmantots rūpniecībā, zinātniskajos pētījumos, medicīnā, drošības jomā un citās nozarēs. Sarkanais gaismas starojums ir redzams elektromagnētisks viļņu spektrs ar garumu starp redzamo gaismu un mikroviļņiem, kas parasti tiek sadalīts trīs daļās: tuvā sarkanā gaismas, vidējā sarkanā gaismas un tālā sarkanā gaismas. Lūk, dažas no galvenajām priekšrocībām, ko piedāvā sarkanās gaismas ģeneratori:Bezkontakta mērīšana
Encyclopedia
09/23/2024
Kas ir termopāra pārveidotājs?
Kas ir termopāra pārveidotājs?
Kas ir termopāra?Termopāra definīcijaTermopārs ir ierīce, kas pārveido temperatūras atšķirības elektriskajā spriegumā, balstoties uz termoelektriskā efekta principu. Tas ir sensora veids, kas var mērīt temperatūru noteiktā punktā vai atrašanās vietā. Termopāri plaši tiek izmantoti rūpnieciskajos, mājsaimniecības, komerciālos un zinātniskajos lietojumos, tāpēc ka tie ir vienkārši, ilgstoši, lēti un to darbības temperatūras diapazons ir ļoti plats.Termoelektriskais efektsTermoelektriskais efekts i
Encyclopedia
09/03/2024
Kas ir ūdenskrituma temperatūras detektors?
Kas ir ūdenskrituma temperatūras detektors?
Kas ir temperatūras mērītājs ar pretestību?Temperatūras mērītāja ar pretestību definīcijaTemperatūras mērītājs ar pretestību (arī pazīstams kā pretestības termometrs vai RTD) ir elektronisks ierīce, kas izmanto elektrovielas pretestības mērīšanu, lai noteiktu temperatūru. Šo vielu sauc par temperatūras sensoru. Ja vēlamies mērīt temperatūru ar augstu precizitāti, RTD ir ideālais risinājums, jo tā charakteristikas ir labi lineāras plašā temperatūras diapazonā. Citi bieži izmantotie elektroniskie
Encyclopedia
09/03/2024
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību