Các chế độ làm việc của transistor

Transistor có năng lực sử dụng một tín hiệu nhỏ được đặt một cực của nó để tinh chỉnh và điều khiển một tín hiệu lớn hơn ở những cực còn lại. Tính chất này được gọi là Gain. Nó hoàn toàn có thể tạo ra tín hiệu đầu ra mạnh hơn, điện áp hoặc dòng điện, tỷ suất với tín hiệu nguồn vào ; Có nghĩa là, nó hoàn toàn có thể hoạt động giải trí như bộ khuếch đại. Ngoài ra, transistor hoàn toàn có thể được sử dụng để bật hoặc tắt dòng điện trong một mạch như thể một khóa điện tử .

Chế độ khuếch đại của transistor

Mạch khuyếch đại sửa dụng transisor được ứng dụng trong hầu hết những thiết bị điện tử, như mạch khuyếch đại âm tần trong Cassete, Âmply, Khuyếch đại tín hiệu video trong Ti vi, ..

sơ đồ mạch khuếch đại sử dụng transistor

Có 3 loại mạch khuếch đại chính là:

  • Khuếch đại điện áp
  • Khuếch đại dòng điện
  • Khuếch đại công suất.

Mạch khuếch đại transistor

Các cách mắc transistor

Transistor mắc theo kiểu E chung (mạch khuếch đại điện áp)

Kiểu mắc này được ứng dụng nhiều nhất vào những mạch điện tử .

Sơ đồ transistor mắc theo kiểu E chung
 
Đặc điểm tranzito mắc kiểu E chung:

  • Mạch khuyếch đại E chung thường được định thiên sao cho điện áp UCE khoảng 60% ÷ 70 % Vcc.
  • Biên độ tín hiệu ra thu được lớn hơn biên độ tín hiệu vào nhiều lần, như vậy mạch khuyếch đại về điện áp.
  • Dòng điện tín hiệu ra lớn hơn dòng tín hiệu vào nhưng không đáng kể.
  • Tín hiệu đầu ra ngược pha với tín hiệu đầu vào

Transistor mắc theo kiểu C chung (Mạch khuếch đại dòng điện)

Mạch trên được ứng dụng nhiều trong những mạch khuyếch đại đêm ( Damper ), trước khi chia tín hiệu làm nhiều nhánh, người ta thường dùng mạch Damper để khuyếch đại cho tín hiệu khoẻ hơn. Ngoài ra mạch còn được ứng dụng rất nhiều trong những mạch ổn áp nguồn .

Sơ đồ transistor mắc theo kiểu C chung

Đặc điểm tranzito mắc kiểu C chung:

  • Tín hiệu đưa vào cực B và lấy ra trên cực E
  • Biên độ tín hiệu ra bằng biên độ tín hiệu vào
  • Tín hiệu ra cùng pha với tín hiệu vào
  • Cường độ của tín hiệu ra mạnh hơn cường độ của tín hiệu vào nhiều lần

Transistor mắc theo kiểu B chung

Mach mắc kiểu B chung rất ít khi được sử dụng trong thực tiễn .

Sơ đồ transistor mắc theo kiểu B chung
 
Đặc điểm tranzito mắc kiểu B chung:

  • Mạch mắc theo kiểu B chung có tín hiệu đưa vào chân E và lấy ra trên chân C, chân B được thoát mass thông qua tụ.
  • Khuyếch đại về điện áp và không khuyếch đại về dòng điện

Sử dụng transistor làm công tắc

Tìm hiểu

Các transistor thường được sử dụng trong những mạch số như những khóa điện tử hoàn toàn có thể ở trạng thái ” bật ” hoặc ” tắt “, cho cả những ứng dụng nguồn năng lượng cao như chế độ chuyển mạch nguồn điện và cho những ứng dụng nguồn năng lượng thấp như những cổng logic số. Các thông số kỹ thuật quan trọng cho ứng dụng này gồm có chuyển mạch hiện tại, điện áp giải quyết và xử lý, và vận tốc quy đổi, đặc trưng bởi thời hạn của sườn lên và sườn xuống .

Sử dụng transistor làm công tắc điều khiển

Các công tắc nguồn bóng bán dẫn đều sử dụng một loại bóng có tiếp giáp phân cực NPN ngược. Với bóng tiếp giáp phân cực ngược này, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể điều khiên một LED hiệu suất cao. Đầu vào điều khiển và tinh chỉnh tại chân Base và đầu ra ở Collector. Chân Emitter giữ ở một điện áp không đổi GND .

Mạch đóng ngắt sử dụng transistor

Chuyển mạch này được tinh chỉnh và điều khiển bởi chân Base. Và thiết bị sẽ được trang bị một cần truyền động gạt nhảy. Vi điều khiển và tinh chỉnh chân I / O, giống với Arduino, hoàn toàn có thể lập trình theo mức cao hay thấp để khiến đèn LED bật hay tắt .
Khi điện áp tại chân Base lớn hơn 0.6 V, những bóng bán dẫn khởi đầu bão hòa và lúc này là ngắn mạch giữa cực collector và cực emitter. Khi điện áp tại chân Base nhỏ hơn 0.6 V, bóng bán dẫn ở trong chế độ Đóng-Ngắt, không có dòng điện chạy qua vì lúc này nó là mạch hở giữa chân C và E .

Mạch đóng ngắt relay sử dụng transistor

Mạch đóng ngắt relay sử dụng transistor

Ở hình vẽ trên ta sử dụng Trans NPN để đóng ngắt Rơ le đóng tiếp điểm thường mở, nguyên tắc hoạt động giải trí như sau :
Khi “ Tin hieu ” đưa vào là mức 0 ( Tức = 0V ) thì Q1 không dẫn do không có dòng IBE >> Role không thao tác .
Khi “ Tin hieu ” đưa vào là mức 1 ( Tức = 5V ) thì sẽ qua R1 hạn dòng, phân áp qua R3 làm cho Q1 dẫn thông lúc này ta có dòng Ice là dòng điện chạy qua cuộn dây >> Q1 >> Mát, Role đóng tiếp điểm thường mở ( ĐK thiết bị nào đó ) .
Diot D1 trong mạch có công dụng chống lại dòng điện cảm ứng do cuộn đây sinh ra làm hỏng transistor .

Mục đích của R1 là tạo dòng vào cực B của trans tới ngưỡng bão hòa để trans hoạt động như 1 chiếc khóa có điều kiện.

Lưu ý : Dòng vào của Tin hiệu là rất nhỏ không hề chạy thẳng Role được nên ta mới sử dụng transistor để kích dòng cho role .
Nhờ có linh phụ kiện này mà ta hoàn toàn có thể nghĩ ra được rất nhiều sáng tạo độc đáo với nó ngoài kích dòng cho role như : Kích dòng cho LED ( led quảng cáo, LED 7 thanh, LED Matrix … ) bảo vệ sáng rõ nét, đóng-cắt đường tín hiệu, hòn đảo chiều động cơ DC với mạch cầu H ( sẽ nói sau ) …
* * Trong trong thực tiễn những loại sản phẩm có cả biến thể của nó nhất là việc thay thế sửa chữa role ( relay ) nhằm mục đích giảm ngân sách mà vẫn tinh chỉnh và điều khiển được đường tín hiệu chuyển mạch một cách tự động hóa, không còn tiếng kêu lạch cạch của tiếp điểm Relay nữa .

Source: https://mix166.vn
Category: Sức Khỏe