Hvordan utløse NPN-transistor?
Legg igjen en beskjed
1, Grunnprinsippet for NPN-transistor
Først, la oss kort gjennomgå den grunnleggende strukturen og prinsippet til NPN-transistorer. NPN-transistorer består av tre dopede områder: to N-type halvlederregioner (emitter og kollektor) som ligger sammen med en P-type halvlederregion (base). Ved normal drift dannes det en forspenning fremover mellom emitteren og basen, mens det dannes en omvendt forspenning mellom basen og kollektoren. Denne forspenningstilstanden lar elektroner diffundere fra emitteren gjennom basen til kollektoren, og danner en kollektorstrøm, som er det forsterkede resultatet av basisstrømmen.
2, Metode for å utløse NPN-transistor
1. Foroverforspent base
Den vanligste og direkte måten å utløse NPN-transistorer på er å påføre en foroverspenning til basen. Når spenningen mellom basen og emitteren er større enn ledningsspenningen til PN-krysset (vanligvis rundt 0.7V), vil elektroner fra emitteren krysse PN-krysset inn i basisområdet og akselereres av baseelektrikken. felt før det diffunderer inn i kollektorområdet, og danner en kollektorstrøm. Ved å kontrollere størrelsen på basisspenningen, kan størrelsen på kollektorstrømmen justeres for å trigge og kontrollere NPN-transistorer.
2. Gjeldende injeksjonsmetode
I tillegg til å påføre spenning direkte, kan NPN-transistorer også trigges ved å injisere strøm inn i basen. Denne metoden brukes ofte i scenarier som krever presis kontroll av strøm, for eksempel strømkildekretser eller presisjonsforsterkerkretser. Ved nøyaktig å kontrollere størrelsen på strømmen som injiseres i basen, kan presis justering av kollektorstrømmen oppnås.
3. Lys utløst
I noen spesielle typer NPN-transistorer (som fototransistorer) kan transistoren også utløses av belysning. Disse transistorene inneholder et fotosensitivt element (som en fotodiode eller en fotomotstand) inni, som genererer en fotostrøm når lys skinner på det fotosensitive elementet og injiserer det inn i basen, og utløser transistoren. Lysutløsningsmetoden har et bredt spekter av bruksområder innen felt som fotoelektrisk deteksjon og lyskontrollerte brytere.
3, Praktiske søknadssaker
1. Bytt krets
I bryterkretser brukes ofte NPN-transistorer som elektroniske brytere for å kontrollere på/av av kretsen. Ved å påføre en passende forspenningsspenning eller injisere strøm til basen, kan NPN-transistorer slås fra av-tilstand til på-tilstand (eller omvendt), og dermed kontrollere på/av-tilstanden til lastkretsen. For eksempel, i styrekretsen til LED-lys, kan NPN-transistorer brukes som koblingselementer for å kontrollere på/av av LED-lys.
2. Forsterkerkrets
I forsterkningskretser brukes NPN-transistorer som forsterkere for å forbedre signalet ved å forsterke amplituden til inngangssignalet. Ved å justere størrelsen på grunnspenningen eller strømmen kan forsterkerens forsterkning (dvs. det proporsjonale forholdet mellom utgangssignalet og inngangssignalet) kontrolleres. NPN-transistorer spiller en viktig rolle i lydforsterkere, RF-forsterkere og andre applikasjoner.
3. Drivkrets
I drivkretsen brukes NPN-transistorer til å drive ulike belastningsenheter som motorer, releer osv. Ved å påføre passende triggersignaler (som pulssignaler eller logiske nivåsignaler) til basen, kan svitsjetilstanden til NPN-transistorer kontrolleres å drive driften av lasteenheter. For eksempel, i motordrivkretser, kan NPN-transistorer brukes til å kontrollere motorens start-, stopp- og svingoperasjoner.
https://www.trrsemicon.com/transistor/bridge-rectifiers-mb05m.html







