|
||||||||||
![]() |
Что такое электроника? Принципы работы радиоустройств, радиокомпоненты, принципиальные схемы, электрические колебания и связь, цифровое ТВ, интегральные схемы и многое другое... |
![]() |
||||||||
Дата обновления 05.06.2016 |
Посвящение в радиоэлектронику, массовая радио-библиотека |
![]() |
||||||||
г. Саратов поддержка
проекта: Статистика
|
Триод из полупроводника? Инженерам, воспитанным на электровакуумной технике, эта мысль казалась нелепой еще в 50-х годах. Ведь триод это радиолампа, содержащая катод, анод и управляющую сетку. Потенциал сетки управляет анодным током, и благодаря этому эффекту получают усиление сигналов. Вот как это делается: входное напряжение сигнала прикладывают между сеткой и катодом. Для того чтобы случайные электроны, осевшие на сетке, отправлялись обратно к катоду, включают резистор утечки сетки Rg. В анодную цепь последовательно с источником питания включают резистор нагрузки Ra. Под действием входного напряжения изменяется анодный ток. Каждую лампу характеризуют рядом параметров, в том числе и крутизной характеристики S = Aia/Aug-величиной, показывающей, на сколько изменится анодный ток при изменении потенциала сетки на 1 В. Принцип "чем больше, тем лучше" оправдывается и здесь. Обычно стремятся получить максимальную крутизну характеристики в рабочей точке, т. е. при заданных напряжениях на электродах. Анодный ток, проходя через резистор нагрузки, создает на нем некоторое падение напряжения. Его постоянная составляющая обычно не используется, а вот изменения, вызванные изменениями анодного тока, служат полезным выходным сигналом. Выразите изменения анодного тока через изменения сеточного напряжения Хотя мы получили упрощенную формулу, она дает верное представление о значении коэффициента усиления.
Усилитель на электровакуумной лампе (триоде)
Структура транзистора п-р-п типа
Включение транзистора по схеме с общей базой Ну вот, мы посмотрели, как действует усилитель электрических
сигналов на электровакуумной лампе. Его коэффициент усиления может
достигать нескольких десятков, а иногда и сотен раз.
Включение по схеме с общим эмиттером Итак, из эмиттера в толщу полупроводника (хотя какая там толща
толщина базы современных транзисторов измеряется микрометрами!)
направляется поток электронов. Все было бы хорошо, если бы
электроны, собравшиеся было осесть на базе, не попадали в сильное
электрическое поле коллектора, который находится очень близко от
эмиттера. На коллектор от батареи G2 подано сравнительно большое
напряжение (несколько вольт или даже десятков вольт). Оно приложено
в направлении, обратном для коллекторного р-п перехода, поэтому
собственного тока через коллекторный переход практически нет. Но
есть эмиттерный ток, и электроны, попадая в поле коллектора,
направляются к нему и создают ток в коллекторной цепи. У современных
транзисторов коллектор "перехватывает" более 99% всех электронов,
излучаемых эмиттером. Следовательно, "коэффициент перехвата", равный
отношению коллекторного тока к эмиттерному, й216 = 0,99 или даже
больше. Он называется коэффициентом передачи тока в схеме с общей
базой или коэффициентом передачи тока эмиттера. Действительно, в
данной схеме включения базовый электрод является общим и для
эмиттерной, и для коллекторной цепей. В саму же базу попадает всего
1 - Л216, т.е. менее 1% тока эмиттера. Но вот что важно: и
коллекторный, и базовый токи прямо пропорциональны току эмиттера, и
если последний прекратится, то прекратится и коллекторный ток.
Значит, эмиттерный ток управляет коллекторным! Но где же усиление? В
этой схеме усиления по току действительно нет. Тем не менее можно
получить усиление по напряжению и по мощности, если в цепь
коллектора включить не измерительный прибор (миллиамперметр), как
показано на рисунке, а резистор нагрузки с достаточно большим
сопротивлением. Тогда изменения коллекторного тока вызовут изменения
падения напряжения на нагрузке тем большие, чем больше ее
сопротивление.
Электромеханическое и транзисторное реле Найдем отношение тока коллектора к току базы: (Его значение около
100. Оно называется коэффициентом передачи тока в схеме с общим
эмиттером h21э или коэффициентом передачи
тока базы. Ток коллектора непосредственно зависит от тока базы: чем
больше /б, тем больше и Тут опять происходит управление большим
током коллектора с помощью малого тока базы. Если в цепь базы
включить источник сигнала, то такой же сигнал, но уже значительно
усиленный, выделится и на резисторе нагрузки RB в коллекторной цепи.
Именно так и устроены простейшие транзисторные усилители сигналов.
Никаких накаленных катодов, никаких баллонов, откачанных до
глубокого вакуума транзистор представляет собой крошечный элемент с
тремя проволочками-выводами. И напряжения питания требуются
небольшие всего несколько вольт. По массе, габаритным размерам и
потребляемой мощности транзистор не идет ни в какое сравнение со
своей предшественницей электронной лампой. Если электромеханическое реле может выдержать несколько тысяч или
десятков тысяч включений, то срок службы транзисторного реле
практически ничем не ограничен. Теперь подобные транзисторные реле
используют в автомобилях. Для подобных же целей разработаны и еще
более совершенные полупроводниковые выключатели-тиристоры. Тиристор
может находиться только в одном из двух состояний; либо "включено",
либо "выключено". В первом случае он оказывает минимальное
сопротивление проходящему через него току, а во втором - практически
полностью размыкает цепь. Для переключения тиристора во включенное
состояние достаточно небольшого и весьма маломощного импульса
напряжения, подаваемого на управляющий электрод.
Полевой транзистор Устройство полевого транзистора несложно. На поверхности чистого полупроводника с помощью примеси формируют токопроводящий канал р- или n-типа. От концов канала сделаны выводы, называемые истоком (аналог эмиттера) и стоком (аналог коллектора). В середине сечение канала сужается, и в этом месте сделан еще один вывод-затвор. Проводимость затвора противоположна проводимости канала. Более того, на затвор подают запирающее напряжение смещения, и ток через затвор отсутствует. Получился
Поле затвора сужает канал и запирает транзистор полевой транзистор с р-n переходом. В
других конструкциях затвор вообще изолирован от канала тонким (доли
микрометра) слоем диэлектрика. Это
-полевой транзистор с изолированным затвором. Как же работает
полевой транзистор? Когда на сток подано напряжение питания, через
канал проходит некоторый ток обусловленный движением
носителей-электронов (в канале л-типа) или дырок (в канале
n типа). Запирающее поле затвора сужает
канал, увеличивая его сопротивление. Чем больше запирающее
напряжение на затворе, тем меньше становится эффективное сечение
канала, сквозь которое движутся носители тока. Общий ток стока при
этом, естественно, уменьшается. При напряжении на затворе, равном
напряжению отсечки t/OTC, ток стока прекращается совсем. Описанные
процессы очень похожи на явления, происходящие в электровакуумной
лампе-триоде, с той лишь разницей, что происходят они не в вакууме,
а в толще полупроводника.
Схема включения и стоко-затворная характеристика полевого транзистора Важным достоинством полевого транзистора является его исключительно высокое входное сопротивление - ведь цепь затвора никакого тока практически не потребляет (еще одно сходство его с электронной лампой). Правда, коэффициент усиления по напряжению полевого транзистора, как правило, несколько меньше, чем у биполярного. В последние годы разработаны полевые транзисторы для самых различных устройств - и для сверхчувствительных ультракоротковолновых приемников, и для мощных усилителей звуковой частоты. Используют полевые транзисторы и в цифровых интегральных микросхемах, отличающихся особой экономичностью.
Занимательная электроника, читать далее.
Советы по содержанию и уходу за водным транспортом
|
|
||||||||
|
||||||||||
Размещение статей Каталог автомобильной тематики Химия для мойки водного транспорта Полезные советы по содержанию и тюнингу водного транспорта Как научиться водить катер и получить права
|