Vidéo: TRONIK AVENTUR 147 - TESTER DIODES MULTIMETRE - ELECTRONIQUE POUR LES NULS 2024
Avez-vous déjà démonté un gadget électronique juste pour voir tous les trucs électroniques à l'intérieur? Si oui, vous avez probablement déjà vu un certain nombre de transistors. Considérez ceci comme une visite guidée des transistors à l'intérieur des gadgets électroniques.
Il existe de nombreux types de transistors. Le type le plus fondamental s'appelle un transistor bipolaire . Transistors bipolaires sont les plus faciles à comprendre, et ils sont ceux avec lesquels vous êtes le plus susceptible de travailler en tant qu'amateur.
Regardons maintenant à l'intérieur d'un transistor bipolaire pour voir comment cela fonctionne.
Rappelez-vous qu'une diode est le type de semi-conducteur le plus simple, fabriqué à partir d'une seule jonction pn, qui est simplement une jonction de deux types de semi-conducteurs différents. charge ( semi-conducteur de type p ) et l'autre avec quelques électrons supplémentaires, ayant ainsi une charge négative ( semi-conducteur de type n ).
En soi, une jonction p-n fonctionne comme une porte à sens unique pour le courant. En d'autres termes, une jonction p-n permet au courant de circuler dans une direction mais pas dans l'autre. Une diode est simplement une jonction p-n avec un plomb attaché aux deux extrémités.
Un transistor est comme une diode avec une troisième couche de semi-conducteurs de type p ou n à une extrémité. Ainsi, un transistor a trois régions plutôt que deux. L'interface entre chacune des régions forme une jonction p-n. Donc, une autre façon de penser à un transistor est comme un semi-conducteur avec deux jonctions p-n.
Une façon de faire un transistor est avec un semi-conducteur de type p pris en sandwich entre deux semi-conducteurs de type n. Ce type de transistor est appelé transistor NPN car il comporte trois régions: type n, type p et type n.
L'autre façon de faire un transistor est exactement le contraire, avec un semi-conducteur de type n pris en sandwich entre deux semi-conducteurs de type p. Ce type est appelé un transistor PNP parce que ses trois régions sont de type p, de type n et de type p.
Chacune des trois régions du matériau semi-conducteur d'un transistor est reliée à un conducteur, et chacune de ces dérivations reçoit un nom:
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Collecteur: Ce conducteur est attaché à la plus grande des régions semi-conductrices. Le courant circule à travers le collecteur jusqu'à l'émetteur tel que contrôlé par la base.
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Emetteur: Rattaché à la deuxième plus grande région semi-conductrice. Lorsque la tension de base le permet, le courant traverse le collecteur jusqu'à l'émetteur.
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Base: Attachée à la région semi-conductrice centrale.Cette région sert de portier qui détermine la quantité de courant qui peut circuler dans le circuit collecteur-émetteur. Lorsque la tension est appliquée à la base, le courant peut circuler.
Ces deux chemins de courant sont importants dans un transistor:
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Collecteur-émetteur: Le courant principal qui traverse le transistor. La tension placée à travers le collecteur et l'émetteur est souvent appelée V ce , et le courant circulant dans le trajet collecteur-émetteur est appelé I ce .
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Base-emitter: Le chemin courant qui contrôle le flux de courant à travers le chemin collecteur-émetteur. La tension sur le trajet base-émetteur est appelée V BE et est parfois appelée tension de polarisation . Le courant passant par le trajet base-émetteur est appelé I BE .
Voici quelques points supplémentaires à considérer concernant les transistors:
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Dans un transistor NPN, l'émetteur est le côté négatif du transistor. Le collecteur et la base sont les côtés positifs.
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Dans un transistor PNP, l'émetteur est le côté positif du transistor. Le collecteur et la base sont les côtés négatifs.
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La plupart des circuits que vous pouvez construire avec un transistor NPN peuvent également être construits avec un transistor PNP. Mais si vous le faites, vous devez vous rappeler de retourner les connexions d'alimentation.
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Dans un diagramme schématique, les transistors sont généralement représentés par la lettre Q.