Gingl Zoltán, Szeged, :44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok

Hasonló dokumentumok
Gingl Zoltán, Szeged, dec. 1

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

Műveleti erősítők - Bevezetés

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján?

Elektronika Előadás

KÖZÖS EMITTERŰ FOKOZAT BÁZISOSZTÓS MUNKAPONTBEÁLLÍTÁSA

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: A tranzisztor, mint kapcsoló

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.

Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise

Elektronika I. Gyakorló feladatok

- elektromos szempontból az anyagokat három csoportra oszthatjuk: vezetők félvezetők szigetelő anyagok

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

MODULÁRAMKÖRÖK ÉS KÉSZÜLÉKEK

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Térvezérlésű tranzisztorok (FET)

Mérési utasítás. P2 150ohm. 22Kohm

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Gingl Zoltán, Szeged, :47 Elektronika - Műveleti erősítők

Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2

Attól függően, hogy a tranzisztor munkapontját melyik karakterisztika szakaszon helyezzük el, működése kétféle lehet: lineáris és nemlineáris.

Elektronika I. Dr. Istók Róbert. II. előadás

2.Előadás ( ) Munkapont és kivezérelhetőség

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak?

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata

Integrált áramkörök/3 Digitális áramkörök/2 CMOS alapáramkörök Rencz Márta Ress Sándor

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Elektronika 11. évfolyam

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila április 17.

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek

Adatok: R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω. R 2 = 33 kω. R E = 1,5 kω. R t = 3 kω. h 22E = 50 MΩ -1

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsoló-üzemű tápegységek

A BIPOLÁRIS TRANZISZTOR.

i1. Az elektronikában alkalmazott mennyiségek SI mértékegységei és prefixei.

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK II. 4. DC MOTOROK VEZÉRLÉS

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT

Elektronika II. 5. mérés

ELEKTRONIKA I. TRANZISZTOROK. BSc Mérnök Informatikus Szak Levelező tagozat

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

feszültség konstans áram konstans

Bevezetés az elektronikába

Az N csatornás kiürítéses MOSFET jelleggörbéi.

Gingl Zoltán, Szeged, szept. 1

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők felépítése, ideális és valós jellemzői

Elektronika 2. TFBE1302

Bevezetés az elektronikába

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Tápegységek, feszültségstabilizátorok

Feszültségszintek. a) Ha egy esemény bekövetkezik akkor az értéke 1 b) Ha nem következik be akkor az értéke 0

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök

Gyakorló feladatok. Bipoláris tranzisztor

A B C D E F G H I J K L M N O

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: FET tranzisztoros kapcsolások

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

UCBB dupla portos elosztópanel használati utasítás

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet

<mérésvezető neve> 8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai

Diszkrét aktív alkatrészek

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Integrált áramkörök/2. Rencz Márta Elektronikus Eszközök Tanszék

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

4. Mérés. Tápegységek, lineáris szabályozók

PN átmenet kivitele. (B, Al, Ga, In) (P, As, Sb) A=anód, K=katód

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

I. Nyitó lineáris tartomány II. Nyitó exponenciális tartomány III. Záróirányú tartomány IV. Letörési tartomány

Elektronikus biztosíték kapcsolások 2.

Irányítástechnika Elıadás. A logikai hálózatok építıelemei

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Bekötési diagramok. Csatlakozó típusok. 2: A.C. típus. 2 vezetékes (Emitter) 1 = L1 3 = N

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3

T E R M É K I S M E R T E T Ő

- elektromos szempontból az anyagokat három csoportra oszthatjuk: vezetık félvezetık szigetelı anyagok

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft

G803 Nyolc egyérintéses funkció Súlyos zavaró feszültség ingadozásnál ZC 1.kivezetés és a föld közé 2.kivezetés tegyünk egy 20pf - 100pf-os

Teljesítményelektronika

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA

DIGITÁLIS TECHNIKA 11. Előadás

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

Elektronika II. 4. mérés. Szimmetrikus differencia erősítő mérése

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS

1.zh Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát! pozitív visszacsatolás

Tranzisztoros erősítő vizsgálata. Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás?

I. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése. II. C8051Fxxx mikrovezérlők programozása. III. Digitális perifériák

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Koincidencia áramkörök

Mérés és adatgyűjtés

Integrált áramkörök/2 Digitális áramkörök/1 MOS alapáramkörök. Rencz Márta Ress Sándor Elektronikus Eszközök Tanszék

Átírás:

Gingl Zoltán, Szeged, 2016. 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 1

2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 2

Egyenirányító (rectifier) Mint egy szelep deális dióda Nyitó irányban tökéletes vezető (rövidzár) Záró irányban tökéletes szigetelő (szakadás) Valódi dióda: m kt ( ) 0 e 1 T 0 e 1 0 =záró irányú áram (1nA..1uA) K=1,38 10-23 J/K T= hőmérséklet [K] M: korrekció (0,5..1) T =26mV..40mV 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 3

2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 4

2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 5

2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 6

2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 7

2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 8

[ma] [ma] 80 ( ) T 0 e ln T 0 1 1 60 40 20 0-1 0 1 [V] 1,E+00-1 1,E-04 0 1 1,E-08 1,E-12 1,E-16 [V] 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 9

Kellően nagy áramoknál: >> T >> 0 Mivel 0 igen kicsi, így ez nyitó irány esetén jó 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 10 0 0 0 0 ln 1 ln 1 ) ( e e T T T T

A feszültség kevéssé függ az áramtól nyitó irány esetén Nyitófeszültség rendelhető a diódához Tipikusan 1mA vagy 10mA áramnál adják meg Nagyáramú diódáknál akár több ampernél Értéke 1mA-10mA esetén 0,5V-0,7V körül van Nagy áramoknál akár 1V felett 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 11

Maximális nyitó irányú áram Folyamatos vagy rövid idejű Kisjelű diódáknál 100mA-200mA Nagyáramú 1A felett övid időre ennek párszorosa Maximális záró irányú feszültség (50V..1000V) Letörési feszültség (záró irányban elkezd vezetni) Káros a diódára Kapcsolási idő (pár ns-tól us-ig) 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 12

Ellenállás: nagyobb áramoknál lineáris lesz a karakterisztika, nem exponenciális megnő a nyitófeszültség Kapacitás: lassabb kapcsolási idők nduktivitás: ritkán van jelentősége, nagy frekvencián 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 13

2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 14

2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 15

Bizonyos zárófeszültség értéknél vezetni kezd Többféle kapható: 2V7-től akár 100V felett is Tipikus: 2V7, 3V3, 4V7, 6V8, 10V, 12V Adott feszültség előállítására Feszültségesés létrehozása Áramkörök védelmére G V 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 16

2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 17

Fény hatására záró irányú áram folyik Látható fény nfravörös távirányítók, kommunikáció 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 18

LED+fotodióda A kimenő áram jóval kisebb Fototranzisztor erősíti ezt A kimenetre köthető ellenállás is Korlátozott tartományban jó csak Általában erősítés kell G be ki A 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 19

LED+fototranzisztor Tranzisztor: áramerősítő (x100..x1000) Hatékonyabb sokkal nagyobb a kimeneti áram Lassabb működés L G be ki G 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 20

2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 21

G 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 22

Voltage (V) T 10.00 5.00 0.00-5.00-10.00 20.00m 30.00m 40.00m 50.00m 60.00m Szimuláció Time (s) 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 23

G + C Szimuláció 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 24

Voltage (V) T 10.00 5.00 0.00-5.00-10.00 20.00m 30.00m 40.00m 50.00m 60.00m Time (s) 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 25

+ C G Szimuláció 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 26

Output T 10.00 5.00 0.00-5.00-10.00 20.00m 30.00m 40.00m 50.00m 60.00m Time (s) 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 27

Output T 10.00 5.00 0.00-5.00-10.00 20.00m 30.00m 40.00m 50.00m 60.00m Time (s) 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 28

2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 29

+ C G Szimuláció 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 30

Voltage (V) T 10.00 5.00 0.00-5.00-10.00 20.00m 30.00m 40.00m 50.00m 60.00m Time (s) 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 31

Voltage (V) T 10.00 5.00 0.00-5.00-10.00 20.00m 30.00m 40.00m 50.00m 60.00m Time (s) 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 32

+ C + C G Szimuláció 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 33

Δ: feszültségesés, amikor a dióda zárt Ennek ideje Δt Egyutas egyenirányításnál T Kétutas egyenirányításnál T/2 Q t C C 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 34

Voltage (V) Q C t C T C T 10.00 5.00 0.00-5.00-10.00 20.00m 30.00m 40.00m 50.00m 60.00m Time (s) 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 35

Output Q C t C 2 T C T 10.00 5.00 0.00-5.00-10.00 20.00m 30.00m 40.00m 50.00m 60.00m Time (s) 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 36

1 2 1 2 1 2 D 3 D Z 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 37

3 D Z N N Szimuláció Szimuláció 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 38

V max V min - D < ki <V max + D V min Szimuláció Z - D < ki < Z + D Szimuláció 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 39

Kisméretű LED-ek: 1mA-10mA Teljesítmény LED-ek: akár amperek is Lézerdióda adott áram felett lézerfény G LED Tipikus egyszerű kapcsolás: ellenállás állítja be az áramot (fényerőt) közel állandó áram szükséges az ellenállás! G LED LED @ 20mA : 1.5V,O,Y:1.7-2.2 G,B:2..4 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 40

2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 41

Árammal vezérelhető nagyobb áram Csak egy irányban Diódák C E B B, C 1 1 B NPN C PNP E B C B E B E B C E C 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 42

B B C E C E BE : diódaegyenlet A bázisáram kicsi Tipikusan 0,6V-0,7V CE : a külső elemektől függ Kollektorköri ellenállás Emitterköri ellenállás Külső feszültségforrások 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 43

Feszültséggel vezérelhető ellenállás Bázis Gate (nagyon kicsi áram) Collector Drain G Emitter Source JFET MOSFET G Depletion mode (kiürítéses) Önvezető: V GS =0V esetén vezet, negatív V GS zár Enhancement mode (növekményes) Önzáró: V GS =0V esetén nem vezet, pozitív V GS nyit Leggyakrabban használt általános célra: MOSFET (növekményes) Mai digitális áramkörök építőeleme D S D S 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 44

2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 45

Current (A) T 20.00m 15.00m 10.00m 5.00m 0.00-5.00-2.50 0.00 2.50 5.00 nput voltage (V) 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 46

2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 47

T 20.00 15.00 Current (A) 10.00 5.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 nput voltage (V) 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 48

2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 49

Current (A) T 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 nput voltage (V) 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 50

2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 51

2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 52

Áramerősítési tényező, β:50..1000 Maximális kollektoráram, C: 50mA..>10A Maximális kollektor-emitter feszültség Maximális teljesítmény (amit elfűt) P= CE E Tokozás 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 53

Digitális áramkör Mikrovezérlő, aspberry P, 1 B 2 f f +12V zzó, LED, fűtőszál +24V Motor, relé, szelep, B 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 54

Digitális áramkör Mikrovezérlő, aspberry P, B 1 f V+ A digitális táppal azonos érték! B2 2 V+ B1 f 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 55

Mekkora legyen az ellenállás? V B B f f t Bekapcsolás: V > BE,min (2V..5V) Kikapcsolás: V < BE,min (0V..0,4V) Szimuláció f B B t f V B BE B V V f 0,6V B 0,6V 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 56

Output + T1 2N2222 4 120 1 3,3k AM1 T 100.00m VS1 5 V1 12 AM3 75.00m T2 2N2222 5 120 AM2 2 1k AM2 V2 12 50.00m AM1 T3 2N2222 6 120 25.00m 3 330 AM3 V3 12 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 nput voltage (V) 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 57

Két tranzisztor sorosan: Darlington kapcsolás V B1 B C1 t c2 C1 B2 C 2 1 C1 2 B1 B2 B2 C 2 2 1 B1 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 58

V+ Digitális áramkör Mikrovezérlő, aspberry P, LML2502 4A V+ LML2502 4A 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 59

Digitális áramkör, Mikrovezérlő, aspberry P, V dd DGTÁLS JEL Logikai 1 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 60

Digitális áramkör, Mikrovezérlő, aspberry P, V dd DGTÁLS JEL 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 61

Digitális áramkör, Mikrovezérlő, aspberry P, V dd DGTÁLS JEL Kikapcsolt állapot Több áramkör kimenete vezérelhet egy jelet Példa: processzor adatbusz bitjei, kétirányú adatáramlás 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 62

Digitális áramkör, Mikrovezérlő, aspberry P, V dd DGTÁLS JEL 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 63

Digitális áramkör, Mikrovezérlő, aspberry P, V dd DGTÁLS JEL Ekkor nem használható az n-típusú bipoláris tranzisztor! Túl kicsi az áram, mivel 50k..100k 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 64

Digitális áramkör, Mikrovezérlő, aspberry P, DGTÁLS JEL Nyitott kollektoros kimenet, csak 0-t tud előállítani (open collector, open drain output) Ekkor külső felhúzó ellenállás kell a logikai 1-hez Logikai 1 esetén akár bemenet is lehet 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 65

Digitális áramkör, Mikrovezérlő, aspberry P, DGTÁLS JEL 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 66

Logikai szintek 0: pár tized V 1: tápfeszültség alatt pár tized V Maximális kimenő áram csak néhány ma Lehet aszimmetrikus, ekkor logikai 1 esetén igen kicsi a kimeneti áram! Nem szabad tápfeszültségként használni Nem szabad túlterhelni Külső tranzisztor képes nagy teljesítményre 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 67

Bipoláris: csak kisebb áramokra A bázisáram legfeljebb a digitális kimeneti áram Ennek β-szorosa a maximális kollektoráram Nagyteljesítményű tranzisztornál kicsi a β (30-50) MOSFET Feszültséggel vezérelt, küszöbszinttel rendelkezik Kiválasztási szempont: a logikai szint biztosan nyissa ki Nagy áramok kapcsolása is lehetséges p-típus: jelentősen korlátozott a kapcsolható feszültség (tipikusan a digitálissal azonos) 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 68

A bipoláris tranzisztor áramot erősít Feszültség erősítése? Áram ellenállásokon átvezetve: feszültség Bemeneti feszültség bázisáramot hoz létre Kollektoráram kimeneti feszültséget hoz létre Csak egy irányú áramok Váltakozó feszültség? DC szintre ültetve. 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 69

be B B t C C ki BE : bázis-emitter feszültség B C ki ki ki ki be t t B C B C C B BE B ( be C be be be ) BE B t 0 ( be ) C B C 0,7V 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 70

1001k/33k 3 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 71

ki Δ ki t Δ ki /Δ be C / B munkapont Munkapont t /2 Ha nem itt van: torzítás be korlátos Ha meredek a görbe, nehéz a munkapontot beállítani A lineáris csak közelítés Δ be be 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 72

ki (V) T 10.00 7.50 5.00 2.50 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 be (V) 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 73

Voltage (V) T 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 10.00m 20.00m 30.00m 40.00m Time (s) 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 74

Voltage (V) T 11.00 9.00 7.00 5.00 3.00 1.00-1.00 0.00 10.00m 20.00m 30.00m 40.00m Time (s) 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 75

Voltage (V) T 10.00 7.50 5.00 2.50 0.00 0.00 10.00m 20.00m 30.00m 40.00m Time (s) 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 76

Voltage (V) T 2.00 1.50 1.00 500.00m 0.00 0.00 10.00m 20.00m 30.00m 40.00m Time (s) 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 77

A jelnek tehát kell legyen egy átlagértéke: ez tulajdonképpen a munkapont Elég szűk tartomány nagy erősítéseknél A jel ilyet tipikusan nem tartalmaz Oldja ezt meg az erősítőkapcsolás! a bemenő jelnek csak az AC részét vegyük adjunk ehhez egy egyenkomponenst, ami a munkapontot beállítja 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 78

2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 79 C B be C ki 1 t 2 0,6 0,6 1 1 t ki C C t ki t B C t B V V C t t C V 2 0,6 2 1

t B B B0 e BE T 1 C C Δ B 1 r BE B BE ki be Δ BE BE B BE : bázis-emitter közötti feszültség 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 80

2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 81 T B T B BE B BE B B e r e T BE T BE 1 1 0 0 1 BE E T E B T BE r r r

B r BE BE B r BE r BB' r BB' E BE B 1 re rbb ' 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 82

1 t C C B r BE 1 r BB' be ki vagy : be B i B r BE 1 r BB' u be 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 83

be 1 B t C u u ki be C ki i B u u r ki ki E r BE u C 1 r BB 1 r C rbb 1 u C E be i C 1 1 C rbb 1 r C E C u r be E 1 rbb 1 i B u be 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 84

Az erősítés így túlságosan függ a tranzisztor paramétereitől Hogyan lehetne javítani? Adjunk hozzá r E -hez ellenállást u ki r C E u be Csökkenti a bizonytalanságot Ára van: csökken az erősítés is 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 85

t u be u BE u E i B r BE r BB' i E E 1 C C u be i B r r 1 BE BB' i B E ki be B u ki C i B E u u ki be r BE r BB ' C 1 E 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 86

be 1 B t C E C ki u u u u u u ki be ki be ki be r r BE E 1 C r BB' r E E C 1 C rbb' 1 E E u u ki be C E 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 87

0 + B 1 t C C ki ki kevésbé függ -tól 0 B 10 Ekkor az osztó kimenetét elenyészően befolyásolja B be 0 2 E 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 88

be 0 + B 0 1 2 t C E C ki t Emitteren: t 2 /( 1 + 2 )-0,6V Mivel: 1 C C = t /2 a jó munkaponthoz, C E és E ( t 2 /( 1 + 2 )- 0,6V)/ E 2 t 0,6V EE 0,6V 2 2 C E 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 89

Teljesítménynövelés Kis jellel nagy jel vezérlése N és P típus Különböző áramirányokra, tükrözött vezérlés Ezek kombinációja: kétirányú áramok + és feszültségek kezelése Teljesítményveszteség/melegedés P=tranzisztoron eső feszültség x átfolyó áram Minimális: teljesen nyitott vagy teljesen zárt állapot 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 90

Bipoláris tranzisztorok Árammal vezérelhető nagyobb áram Kapcsolóként Analóg áramkörökben MOSFET Feszültséggel vezérelt ellenállás Digitális áramkörökben Kapcsolóként Analóg áramkörökben 2016. 12. 13. 7:44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok 91