Transistör

Transistorün Polarma Akım ve Gerilim Değerlerinin Bulunması

Transistör

Transistörlerde akım ve gerilim yönleri: Ortak beyzli transistör bağlantısında akım ve gerilim yönleri şekilde görüldüğü gibidir. Teorik olarak kabul edilen durum akım yönleri ile oyuk hareketi aynı yöndedir. PNP – NPN transistörlerde kollektör – beyz arası ters polarmalıdır. Şekilde transistörlerde akım ve gerilim yönleri verilmiştir. Burada; IB: Beyz akımı (dc), IC: Kollektör akımı (dc), IE: Emiter akımı (dc), VBE: Beyz-emiter […]

Transistörlerde Gerilim Kazancının Bulunması

Transistör

Transistörler yükselteç olarak kullanıldığı zaman gerilim kazancı hesaplanır. Av ile gösterilir. Çıkış geriliminin giriş gerilimine oranı ile bulunur. Resimdeki devre için gerilim kazancı formülleri verilmiştir. Transistörün kollektör emiter arasındaki direnci r’e ile gösterilir. VB = IE . r’e VC = IC  .  RC yaklaşık IE . RC AV = VC / VB AV = (IE . RC) / ( IE . r’e) AV = RC / r’e VOUT= VIN . AV Örnek Yukarıda

CMOS ve TTL Karşılaştırması

Transistör

CMOS ve TTL mantık stili arasındaki farklar TTL devreleri BJT’leri kullanırken , CMOS devreleri FET’leri kullanır . CMOS, TTL’ye kıyasla tek bir çipte çok daha yüksek yoğunlukta mantık fonksiyonuna olanak tanır. TTL devreleri, bekleme durumunda CMOS devrelerine kıyasla daha fazla güç tüketir  CMOS çipler, TTL çiplerekıyasla statik deşarjlara karşı çok daha hassastır. CMOS’ta yayılım gecikmesi TTL’ye göre daha fazladır. TTL’nin anahtarlama hızı CMOS’a göre daha yüksektir . CMOS cihazlar TTL cihazlardan daha ucuzdur.  TTL için güç kaynağı gereksinimi 3 ila

Transistör Çeşitleri

Transistör

Transistör Çeşitleri Arasındaki Farklar Transistörler, modern elektronik devrelerin temel yapı taşlarıdır ve farklı türleri ile çeşitli uygulama alanlarında kritik roller üstlenirler. Bu makalede, transistör çeşitleri arasındaki farkları keşfedeceğiz. Her bir transistör türü, kendi özellikleri ve işlevleri ile öne çıkar. Örneğin, bipolar transistörler ve alan etkili transistörler (FET) arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bipolar transistörler, hem elektronları hem de delikleri

bc 237

BC237 transistör

Bipolar Jonksiyonlu Transistör BJT

BC237 transistör Akım kontrolü ve sinyal amplifikasyonu gibi uygulamalarda kullanılan bir BJT (Bipolar Junction Transistor) transistördür ve NPN tipindedir. Transistörün beyz-emiter eşik gerilimi 0.7 volttur yani bu transistörü iletime geçirebilmek için 0.7 volt değerinde bir gerilim uygulamamız gerekir. BC237 transistörün bazı kullanım alanları Anahtar olarak  Röleler, LED’ler, küçük DC motorlar, yüksek güç transistörleri gibi cihazları

transistor

Transistörlerde kazanç

Transistör

β  (beta) akım kazancı Transistörler, B ucuna uygulanan akıma (tetikleme sinyali) göre C-E arasından daha büyük bir akım geçirir. İşte bu durum kazanç olarak adlandırılır. Başka bir deyişle, kollektör akımının beyz akımına oranı b olarak ifade edilir. Transistörlerin b akım kazancı kabaca 5- 1000 arasında değişir. Beta akım kazancı kataloglarda hFE olarak da adlandırılır. β  akım kazancının hesaplanmasında

sekil6.77

Transistörün Doyma Halinde Anahtarlama Elemanı Olarak Çalıştırılması

Transistör

Transistörün Kapı Devresi Olarak Çalışması Şekil 1 ‘de, PNP tipi transistörlü bir kapı devresi verilmiştir. Transistör beyz ‘ine, doyma durumuna geçirecek büyüklükte bir -Vg gerilimi uygulanır.   Şekil 1 – Anahtar olarak çalışan bir transistör ile kurulan VE(AND) kapı devresi                       Şekilde görüldüğü gibi A noktasına negatif

sekil6.17

Transistör çalışma noktası

Transistör

Gerek DC yükselteçte, gerekse de AC yükselteçte, transistörün çalışabilmesi için belirli bir DC polarma geriliminin uygulanması gerekmektedir. Bu uygulama sonucunda, VBE ve VCE gibi DC gerilimleri ile, IB ve IC gibi DC akımları oluşur. Bu DC değerleri yük doğrusu üzerindeki belirli bir noktaya ait değerlerdir. Bu noktaya Çalışma Noktası denmektedir. Örneğin: Şekil 1 Şekil 2’de

Scroll to Top