Распродажа!

Контрольная работа Импульсные свойства БТ в схемах ОБ и ОЭ в ключевом режиме работы, импульсные параметры купить готовую работу

250,00 

Купить

Артикул: 55000320
Дисциплина

другое

Год

2018

Направление

другое

Тип работы

Контрольная

Категория:

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА 5
2 ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ БТ 10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 14

ВВЕДЕНИЕ

Биполярным транзистором называют полу проводниковый прибор имеющий два взаимодействующих между собой p-n перехода. Технология изготовления биполярных транзисторов может быть различной – сплавление, диффузия и т.д. это в значительной мере определяет характеристики прибора.
В зависимости от последовательности чередования областей с различным типом проводимости различают n-p-n транзисторы и p-n-p транзисторы. Средняя часть рассматриваемых структур рассматриваемых структур называется базой, одна крайняя область называется коллектором другая эмиттером в несимметричных структурах.
Электрод базы располагается ближе к эмиттеру, а ширина базы зависит от частот­ного диапазона транзистора и с повышением частоты уменьшается. В зависимос­ти от полярности напряжений, приложенных к электродам транзистора, различа­ют следущие режимы его работы: линейный (усилительный), насыщения, отсечки и инверсный.
Транзистор является одним из наиболее распространенных элементов бесконтактных переключающих устройств. Режим работы транзистора в переключающем устройстве обычно называют ключевым. Он характерен тем, что транзистор в процессе работы периодически переходит из открытого состояния в запертое и наоборот, что соответствует двум состояниям переключающего устройства: "включено" и "выключено". Простейшая и наиболее распространенная схема ключа — схема с ОЭ.
Импульсный (ключевой) режим — это режим при котором рабочая точка перемещается из области отсечки в область насыщения, точки А и Б.
Токи и напряжения в транзисторе в этом случае изменяются в широких пределах, поэтому такой режим называют еще режимом большого сигнала.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что транзисторные ключи находят широкое применение в различных электронных устройствах: измерительных усилителях для коммутации сигналов, в силовых

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Транзистор — радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, способный от небольшого входного сигнала управлять значительным током в выходной цепи, что позволяет его использовать для усиления, генерирования, коммутации и преобразования электрических сигналов. В настоящее время транзистор является основой схемотехники подавляющего большинства электронных устройств и интегральных микросхем. Транзисторами также называются дискретные электронные приборы, которые, выполняя функцию одиночного транзистора, имеют в своем составе много элементов, конструктивно являясь интегральной схемой, например составной транзистор или многие транзисторы большой мощности.
Транзисторы по структуре, принципу действия и параметрам делятся на два класса — биполярные и полевые (униполярные). В биполярном транзисторе используются полупроводники с обоими типами проводимости, он работает за счет взаимодействия двух, близко расположенных на кристалле, p-n переходов и управляется изменением тока через база-эмиттерный переход, при этом вывод эмиттера всегда является общим для управляющего и выходного токов. В настоящее время в аналоговой технике доминируют биполярные транзисторы (БТ) [5].
Транзистор в ключевом режиме является основой ключевых схем импульсных и цифровых устройств. Назначение транзистора в ключевом режиме является замыкание и размыкание нагрузки. Транзисторы, как и полупроводниковые диоды, применяются в различных импульсных устройствах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники: Учебное пособие / Н.В. Белов, Ю.С. Волков. — СПб.: Лань, 2012. — 432 c.
2. Основы промышленной электроники: Учебник для неэлектротехн. спец. вузов /В.Г. Герасимов, О М. Князьков, А Е. Краснопольский, В.В. Сухоруков; под ред. В.Г. Герасимова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2008. – 336 с.
3. Ермуратский, П.В. Электротехника и электроника / П.В. Ермуратский, Г.П. Лычкина, Ю.Б. Минкин. — М.: ДМК Пресс, 2013. — 416 c.
4. Кузовкин, В.А. Электротехника и электроника: Учебник для бакалавров / В.А. Кузовкин, В.В. Филатов. — М.: Юрайт, 2013. — 431 c.
5. Славинский, А.К. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. — М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 448 c.