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


トրանզիստորը պաշտոնացնող սարքի կապում

Encyclopedia
Encyclopedia
դաշտ: _Encyclopedia_ Հանրագիտարան
0
China

Անալիզատորի սահմանումը


Անալիզատորը սահմանվում է որպես կիսահոսանքի սարք երեք կողմով (Էմիթեր, Բեյս և Կոլեկտոր) և երկու միացմամբ (Բեյս-Էմիթեր և Բեյս-Կոլեկտոր)։

 


Անալիզատորը կիսահոսանքի սարք է երեք կողմերով. Էմիթեր (E), Բեյս (B) և Կոլեկտոր (C)։ Այն ունի երկու միացում. Բեյս-Էմիթեր (BE) և Բեյս-Կոլեկտոր (BC)։ Անալիզատորները գործում են երեք շրջանում. կտրում (լիովին դատարկ), ակտիվ (փոխարկող) և ամբողջությամբ լի (լիովին լի)։

 


Երբ անալիզատորները գործում են ակտիվ շրջանում, նրանք գործում են որպես փոխարկիչներ, բարձրացնելով մուտքային ալիքի ուժը առանց նշանակողական փոփոխությունների։ Այս վարքը պայմանավորված է լիցքավոր կարիերների շարժումով։ Դիտարկենք նպն բիպոլար միացման անալիզատորը (BJT), որը ներկայացնում է ակտիվ շրջանում, որտեղ BE միացումը առաջի ուղղությամբ բացակայացնված է, իսկ BC միացումը հետքի ուղղությամբ բացակայացնված է։

 


Նպն անալիզատորում էմիթերը շատ դարձրած է, բեյսը թարմ է, իսկ կոլեկտորը միջին է դարձրած։ Բեյսը սեղմ է, էմիթերը լայն է, իսկ կոլեկտորը լայնագույնն է։

 


9632b1dc8a0825d2ddb38cbf25f6ea1c.jpeg

 


Բեյս և էմիթեր կողմերի միջև առաջի ուղղությամբ բացակայացնումը առաջացնում է փոքր բեյս հոսանք (IB) բեյս շրջանում հոսել։ Այս հոսանքը սովորաբար միկրոամպեր (μA) շարքում է, քանի որ VBE սովորաբար մոտ է 0.6 V-ի։

 


Այս պրոցեսը կարող է դիտվել որպես էլեկտրոնների շարժում բեյս շրջանից դուրս կամ հողների ներդիր բեյս շրջանի մեջ։ Ներդրված հողները ձգում են էլեկտրոններ էմիթերից, որը առաջացնում է հողների և էլեկտրոնների կոմբինացիա։

 


Սակայն բեյսի դարձրումը էմիթերի համեմատ ավելի քիչ է, ուստի էլեկտրոնների քանակը ավելի շատ է հողների համեմատ։ Այսպիսով, կոմբինացիայի երևույթից հետո շատ էլեկտրոններ կմնան ազատ։ Այս էլեկտրոնները հետո կանցնեն սեղմ բեյս շրջանը և շարժվեն կոլեկտոր կողմը, ազդվելով կոլեկտոր և բեյս շրջանների միջև կանգնած ուժի կողմից։

 


Այս ներկայացնում է կոլեկտոր հոսանք IC-ն, որը հոսում է կոլեկտորի մեջ։ Այստեղից կարող է նկատվել, որ փոփոխելով հոսանքը, որը հոսում է բեյս շրջանում (IB), կարող է ստացվել շատ մեծ փոփոխություն կոլեկտոր հոսանքում, IC-ում։ Այս ընթացումը էլեկտրոնային հոսանքի ամպլիֆիկացիան է, որը հանգեցնում է այն եզրակացության, որ նպն անալիզատորը, որը գործում է իր ակտիվ շրջանում, գործում է որպես հոսանքի ամպլիֆիկատոր։ Առաջացած հոսանքի գնահատականը մաթեմատիկորեն կարող է արտահայտվել հետևյալ կերպ-

 


fd0209752c0f1d71df9461b96a38cdc0.jpeg

 


Այժմ դիտարկենք նպն անալիզատորը, որը ունի մուտքային ալիք, կիրառված բեյս և էմիթեր կողմերի միջև, իսկ ելքը հավաքվում է RC բեռ դիմադրության միջոցով, որը միացված է կոլեկտորի և բեյսի կողմերի միջև, ինչպես ցուցադրված է գծապատկեր 2-ում։

 


Այժմ դիտարկենք նպն անալիզատորը, որը ունի մուտքային ալիք, կիրառված բեյս և էմիթեր կողմերի միջև, իսկ ելքը հավաքվում է RC բեռ դիմադրության միջոցով, որը միացված է կոլեկտորի և բեյսի կողմերի միջև, ինչպես ցուցադրված է գծապատկեր 2-ում։

 


Ավելի նշենք, որ անալիզատորը միշտ ապահովում է իր ակտիվ շրջանում գործելու համար օգտագործելով ճիշտ լարման աղյուսակներ, V EE և VBC-ն։ Այստեղ մուտքային լարման Vin-ի փոքր փոփոխությունը հանդիպում է էմիթեր հոսանքի IE-ի նշանակալի փոփոխությունը, քանի որ մուտքային շղթայի դիմադրությունը ցածր է (առաջի ուղղությամբ բացակայացնման պայմաններում)։

 


 

bcf023b2b70fe244fa353c7863056c86.jpeg

 


Այս փոփոխությունը իր հերթին փոփոխում է կոլեկտոր հոսանքը մոտ նույն շրջանում, քանի որ բեյս հոսանքի մեծությունը բավականին քիչ է դիտարկվող դեպքի համար։ Այս մեծ փոփոխությունը IC-ում առաջացնում է RC բեռ դիմադրության վրա մեծ լարման կորուստ, որը էլ էլեկտրոնային ելքային լարումն է։

 


Այսպիսով, ստացվում է մուտքային լարման ելքային կողմերի վրա ամպլիֆիկացված տարբերակը, որը հանգեցնում է այն եզրակացության, որ շղթան գործում է որպես լարման ամպլիֆիկատոր։ Այս երևույթի հետ կապված լարման գնահատականը տրվում է հետևյալ կերպ

 


Չնայած ներկայացված բացատրությունը նպն BJT-ի համար է, նման անալոգիան վերաբերում է նաև pnp BJT-երին։ Նույն հիմքերի վրա կարող է բացատրվել այլ տեսակի անալիզատորների ամպլիֆիկացիոն գործողությունը, օրինակ դաշտային էֆեկտ անալիզատորը (FET)։ Ավելին, պետք է նշել, որ անալիզատորների ամպլիֆիկատոր շղթաների շատ տարբերություններ գոյություն ունեն, ինչպիսիք են

 


2f32b4070646701dcf0e36e74615aa4c.jpeg

 


Առաջին խմբում. Ընդհանուր բեյս/դաշտ կառուցվածք, ընդհանուր էմիթեր/աղբյուր կառուցվածք, ընդհանուր կոլեկտոր/դրան կառուցվածք


Երկրորդ խմբում. Ա-կլաս ամպլիֆիկատորներ, Բ-կլաս ամպլիֆիկատորներ, Գ-կլաս ամպլիֆիկատորներ, ԱԲ-կլաս ամպլիֆիկատորներ


Երրորդ խմբում. Միակ փուլի ամպլիֆիկատորներ, Բազմափուլի ամպլիֆիկատորներ և այլն։ Այնուամենայնիվ, հիմնական աշխատանքի սկզբունքը նույնն է մնում։


Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Արդյո՞ք ցանցակապող ինվերտորը պետք է ունենա ցանց, որպեսզի աշխատի
Արդյո՞ք ցանցակապող ինվերտորը պետք է ունենա ցանց, որպեսզի աշխատի
Ալիքային միացված ինվերտորները պետք է միացված լինեն էլեկտրաէներգիայի ցանցին, որպեսզի ճիշտ աշխատեն: Այս ինվերտորները նախատեսված են վերափոխել վառելիքներից առաջացած ուղիղ հոսանքը (DC), օրինակ արևային ֆոտովոլթային պանելներից կամ կարմիր տուրբիններից, ալիքային հոսանքի (AC) մեջ, որը համադրվում է էլեկտրաէներգիայի ցանցի հետ և առաջացած էներգիան ներկայացնում է հանրային էլեկտրաէներգիայի ցանցում: Այստեղ ներկայացված են ալիքային միացված ինվերտորների որոշ հիմնական հատկությունները և աշխատանքային պայմանները:Ալիքայ
Encyclopedia
09/24/2024
Ինֆրակարմիր գեներատորի առավելությունները
Ինֆրակարմիր գեներատորի առավելությունները
Ինֆրակարմիր գեներատորը սարքավորում է, որը կարող է ստեղծել ինֆրակարմիր ճառագայթում, լայնորեն օգտագործվում է պարբերականության, գիտահետազոտական հետազոտությունների, բժշկական դերասանության, անվտանգության և այլ ոլորտներում: Ինֆրակարմիր ճառագայթումը աներևույթ էլեկտրամագնիսական ալիք է, որի ալիքի երկարությունը գտնվում է երևույթի և միկրոալիքի միջև, սովորաբար բաժանվում է երեք տիրույթների. մոտ ինֆրակարմիր, միջին ինֆրակարմիր և հեռավոր ինֆրակարմիր: Այստեղ ներկայացված են ինֆրակարմիր գեներատորների որոշ գլխավոր
Encyclopedia
09/23/2024
Ուրախ ինչպե՞ս է թերմոկուպլը
Ուրախ ինչպե՞ս է թերմոկուպլը
Ինչ է թերմոկուպլը?Թերմոկուպլի սահմանումըԹերմոկուպլը սարք է, որը ջերմունակության տարբերությունները փոխակերպում է էլեկտրական լարումի մեջ, հիմնված թերմոէլեկտրական էֆեկտի սկզբունքի վրա։ Այն սենսորի տեսակ է, որը կարող է չափել ջերմունակությունը որոշակի կետում կամ դիրքում։ Թերմոկուպլերը լայնորեն օգտագործվում են նախարարական, տնային, կոմերցիոն և գիտական կիրառություններում իրենց պարզության, կարողանալության, ցածր արժեքի և լայն ջերմունակության տիրույթի պատճառով։Թերմոէլեկտրական էֆեկտԹերմոէլեկտրական էֆեկտը էլ
Encyclopedia
09/03/2024
Ինչ է դիմադրության ջերմաստիճանային դիտարկը
Ինչ է դիմադրության ջերմաստիճանային դիտարկը
Ինչ է ջերմաստիճանի դիմադրության հաշվիչը?Ջերմաստիճանի դիմադրության հաշվիչի սահմանումըՋերմաստիճանի դիմադրության հաշվիչը (այլ անուններով՝ ջերմաստիճանի դիմադրության թերմոմետր կամ RTD) էլեկտրոնային սարք է, որը օգտագործվում է ջերմաստիճանը որոշելու համար էլեկտրական գլուխալարի դիմադրության չափման միջոցով։ Այս գլուխալարը անվանում են ջերմաստիճանի սենսոր։ Եթե մենք ցանկանում ենք բավականաչափ ճշգրիտ չափել ջերմաստիճանը, ապա RTD-ն իդեալական լուծում է, քանի որ այն ունի լավ գծային բնութագրություններ լայն ջերմաստի
Encyclopedia
09/03/2024
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը