Все о биполярном транзисторе.
Re: Все о биполярном транзисторе.
Да,чётко. Но где здесь написано, что это при любом напряжении коллектор-эмиттер?
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Re: Все о биполярном транзисторе.
Ну и что. Если напряжение коллектор эмитер не больше допустимого-- транзистор пофигу
Re: Все о биполярном транзисторе.
Неправильно. Если ток через к-э при этом напряжении не больше допустимого, то тогда транзистору "пофиг"...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Re: Все о биполярном транзисторе.
Ну вот смотрите мы подаем ток на базу- ток коллектора усиливается относительно базы. если резистор в цепь коллектора поставим- на нем будет падать напряжение, величина этого напряжения будет зависеть от тока коллектора. если мы уберем резистор- ток не изменится, просто напряжение не упадет там и все. Где я ошибаюсь?
и Вообще если напряжение коллектор-эмитер сильнее допустимого, то транзистор и так должен сгореть, тут и базы не нужно никакой, если я правильно понимаю
и Вообще если напряжение коллектор-эмитер сильнее допустимого, то транзистор и так должен сгореть, тут и базы не нужно никакой, если я правильно понимаю
Re: Все о биполярном транзисторе.
Практически не изменится, если транзистор был до этого в активном ненасыщенном режиме. Изменится мощность на транзисторе. Про это часто забывают. Писали же уже про это. Не только макс. ток коллектора и макс. напряжение к-э определяют безопасность работы транзистора, но и мощность на нем.angabanga писал(а): если мы уберем резистор- ток не изменится, просто напряжение не упадет там и все. Где я ошибаюсь?
А для высоковольтных транзисторов еще сложнее - там еще понятие вторичного пробоя есть и наступает он не доходя до указанных параметров.
Для таких транзисторов рисуют графики ОБР - Область Безопасной Работы.
Re: Все о биполярном транзисторе.
а то есть дело в мощности, получается, а ток не изменным остается. тобишь резистор нужен для того , что бы мощность рассеивать , а не ток понижать грубо гворя, да?
а можно по подробнее про насыщенный режим?- ведь там ток просто дальше не растет. всеравно же резистор коллектора на сам ток влиять не должен
а можно по подробнее про насыщенный режим?- ведь там ток просто дальше не растет. всеравно же резистор коллектора на сам ток влиять не должен
Re: Все о биполярном транзисторе.
Значит так. Когда наступает насыщенный режим в ключевом каскаде? Когда при увеличении тока базы и, соответственно, тока коллектора напряжение на коллекторе сравняется с напряжением на базе. Т.е., порядка 0,7 В на к-э. Транзистор при этом почти полностью открыт. При дальнейшем увеличении тока базы транзистор открывается немного больше еще, ну до 0,1-0,2 В, скажем, но разве это повлияет уже сильно на ток коллектора. Он будет практически полностью определяться сопротивлением нагрузки и напряжением питания. Закон Ома как раз для этого случая.
Поэтому при экспериментах и ставят ограничительные резисторы, чтобы обезопасить транзистор в случае неудачных манипуляций.
Поэтому при экспериментах и ставят ограничительные резисторы, чтобы обезопасить транзистор в случае неудачных манипуляций.
Re: Все о биполярном транзисторе.
ладушки, спасибо что ответили, я хотя бы буду знать в каком направлении мне все это копать и перекапывать
Re: Все о биполярном транзисторе.
Да, тебе просто для начала надо практически понять, что такое насыщенный режим. А то ты начал с глубокой теории, с сути происходящих процессов, путаясь в них.
И, это, на Slabovikа зря ты так. Он очень грамотный чел, но старается всё же заставить вас немного самостоятельно думать, а не довольствоваться готовыми ответами.
И, это, на Slabovikа зря ты так. Он очень грамотный чел, но старается всё же заставить вас немного самостоятельно думать, а не довольствоваться готовыми ответами.
Re: Все о биполярном транзисторе.
извините, но я получаю образование самостоятельно. если бы у меня был преподователь- я бы спросил у него, а так у меня есть только 7 классов музыкальной школы за спиной и 9 школьных едва ли не со справкой. а Слабовик начал меня оскорблять и уличать в лени
Re: Все о биполярном транзисторе.
У меня вот тоже преподавателя под рукой не было, да и интернета в советское время, как известно, тоже. Но тем не менее... Правда, годы на это надо вдумчивого изучения. Потому Slabovik к этой вдумчивости и призывает часто. Лично я так это вижу.
Ну а оскорбления - это надо МЯУ посетить, чтобы понять, что такое оскорбления... А это так, дружеские напутствия...
Побудешь дольше на форуме, поймешь
Ну а оскорбления - это надо МЯУ посетить, чтобы понять, что такое оскорбления... А это так, дружеские напутствия...
Побудешь дольше на форуме, поймешь

Re: Все о биполярном транзисторе.
angabanga, проблема еще в том, что слова "режим отсечки", "активный режим" и т.д. - для вас неосмысленные. Осмысление - это создание образа в своей голове, которым можно пользоваться при решении задач и ответах на вопросы. Такие образы могут возникнуть или в результате большой практики, когда человек методом проб и ошибок добивается того, что называют "чутьём", или теоретически, когда вместо реального транзистора человек изучает его модель и в голове создается образ транзистора -модели. Но самые полноценные и практичные "образы" возникают когда практика дополняет теорию.
Модели могут быть символьные -- формулы, уравнения и графические -- вольт-амперные характеристики (ВАХ). Графические методы нагляднее и применимы всегда, так что теорию транзистора лучше изучать с его ВАХ. Вольт-амперная характеристика дает связь между током, протекающим через прибор и напряжением на приборе, которую изображают кривой на графике. Так что ВАХ является как бы обобщением понятия "сопротивление". У транзистора 3 вывода, поэтому снимать ВАХ можно между любыми двумя: КЭ, БЭ, КБ. В зависимости от схемы включения транзистора (ОК, ОБ, ОЭ) используют тот или ту или иную ВАХ. Кроме того, при снятии ВАХ, у транзистора остается "лишний" электрод. Немного изменяя ток или напряжение на этом электроде мы добиваемся того, что исходная ВАХ немного меняется. Таким образом можно строить на графике целое семейсто ВАХ, которые будут учитывать состояние третьего электрода.
Если теперь перейти от общих разговоров к вашему случаю, то нам понадобится выходная ВАХ в схеме с ОЭ. Она показывает зависимость тока коллектора от напряжения КЭ и тока базы. Если к коллектору и эмиттеру подключить постоянный источник ЭДС Eпит, то ВАХ будет такой:

Прямая линия - это прямая, вдоль которой изменяется ток коллектора при изменении тока базы. Так как напряжение коллектор-эмиттер не меняется, то координата напряжения всё время на Eпит Каждой точке пересечения ВАХ с прямой соответствует свой ток коллектора при заданном токе базы Iб. Видно, что при таком подключении транзистор все время находится в активном режиме. Но это не означает, что он не может сгореть. Когда ток коллектора превысит критическое значение (указанное в справочниках), то транзистор рано или поздно сгорит.
Если коллектор транзистора подключить к плюсу источника не напрямую, а через резистор, то ток коллетора на ВАХ будет изменяться не по вертикальной прямой, а по наклонной линии, которую называют линией нагрузки:

Особенность этой линии в том, что при увеличении тока базы, вместе с увеличением тока коллектора, уменьшается напряжение коллектор-эмиттер на величину падения напряжения на коллекторном резисторе. Вот это падение напряжения и приводит в итоге к тому, что транзистор переходит из активного режима, в режим насыщения. В этом режиме увеличение тока базы не приводит к увеличению тока коллектора. Величину тока (отвечая на вопрос Slabovik, адресованный вам), ограничивает, в основном, сопротивление коллекторного резистора.
Но что будет, если оставляя сопротивление резистора прежним, увеличить ЭДС Eпит ? В этом поможет разобраться третий рисунок:

На рисунке Eпит смещено вправо, по сравнению с предыдущим случаем. Вся нагрузочная прямая совершает также параллельный перенос вправо, вместе с ЭДС. Сравнивая точки пересечения на второй и третьей картинке, можно заметить, что в области активного режима ток коллектора почти не изменяется при заданных токах базы, но в области отсечки, где ток почти полностью обусловлен отношением Eпит/Rк и не зависит от тока базы, видна разница -- ток насыщения коллектора на третьей картинке больше.
Модели могут быть символьные -- формулы, уравнения и графические -- вольт-амперные характеристики (ВАХ). Графические методы нагляднее и применимы всегда, так что теорию транзистора лучше изучать с его ВАХ. Вольт-амперная характеристика дает связь между током, протекающим через прибор и напряжением на приборе, которую изображают кривой на графике. Так что ВАХ является как бы обобщением понятия "сопротивление". У транзистора 3 вывода, поэтому снимать ВАХ можно между любыми двумя: КЭ, БЭ, КБ. В зависимости от схемы включения транзистора (ОК, ОБ, ОЭ) используют тот или ту или иную ВАХ. Кроме того, при снятии ВАХ, у транзистора остается "лишний" электрод. Немного изменяя ток или напряжение на этом электроде мы добиваемся того, что исходная ВАХ немного меняется. Таким образом можно строить на графике целое семейсто ВАХ, которые будут учитывать состояние третьего электрода.
Если теперь перейти от общих разговоров к вашему случаю, то нам понадобится выходная ВАХ в схеме с ОЭ. Она показывает зависимость тока коллектора от напряжения КЭ и тока базы. Если к коллектору и эмиттеру подключить постоянный источник ЭДС Eпит, то ВАХ будет такой:

Прямая линия - это прямая, вдоль которой изменяется ток коллектора при изменении тока базы. Так как напряжение коллектор-эмиттер не меняется, то координата напряжения всё время на Eпит Каждой точке пересечения ВАХ с прямой соответствует свой ток коллектора при заданном токе базы Iб. Видно, что при таком подключении транзистор все время находится в активном режиме. Но это не означает, что он не может сгореть. Когда ток коллектора превысит критическое значение (указанное в справочниках), то транзистор рано или поздно сгорит.
Если коллектор транзистора подключить к плюсу источника не напрямую, а через резистор, то ток коллетора на ВАХ будет изменяться не по вертикальной прямой, а по наклонной линии, которую называют линией нагрузки:

Особенность этой линии в том, что при увеличении тока базы, вместе с увеличением тока коллектора, уменьшается напряжение коллектор-эмиттер на величину падения напряжения на коллекторном резисторе. Вот это падение напряжения и приводит в итоге к тому, что транзистор переходит из активного режима, в режим насыщения. В этом режиме увеличение тока базы не приводит к увеличению тока коллектора. Величину тока (отвечая на вопрос Slabovik, адресованный вам), ограничивает, в основном, сопротивление коллекторного резистора.
Но что будет, если оставляя сопротивление резистора прежним, увеличить ЭДС Eпит ? В этом поможет разобраться третий рисунок:

На рисунке Eпит смещено вправо, по сравнению с предыдущим случаем. Вся нагрузочная прямая совершает также параллельный перенос вправо, вместе с ЭДС. Сравнивая точки пересечения на второй и третьей картинке, можно заметить, что в области активного режима ток коллектора почти не изменяется при заданных токах базы, но в области отсечки, где ток почти полностью обусловлен отношением Eпит/Rк и не зависит от тока базы, видна разница -- ток насыщения коллектора на третьей картинке больше.
Re: Все о биполярном транзисторе.
Всё правильно, конечно, но как бы angabanga окончательно не запутался после такого объяснения, особенно с линией нагрузки... Тут математическое мышление надо иметь.
Мне кажется, чисто практически ему легче будет всё это осознать, тем более, что проверяется это элементарно.
Мне кажется, чисто практически ему легче будет всё это осознать, тем более, что проверяется это элементарно.
Существенное замечание - про мощность не забываем. Чаще она и будет определяющей задолго до максимального тока коллектора в случае отсутствия нагрузки в коллекторной цепи.Alek Lem писал(а): Когда ток коллектора превысит критическое значение (указанное в справочниках), то транзистор рано или поздно сгорит.
Re: Все о биполярном транзисторе.
Точно! А поможет angabanga понять, почему это так....тааа-даам --четвертый рисунок !rl55 писал(а):Существенное замечание - про мощность не забываем. Чаще она и будет определяющей задолго до максимального тока коллектора в случае отсутствия нагрузки в коллекторной цепи.

Гипербола мощности - кривая, в которую "упирается" линия нагрузки, так и не дойдя до максимального тока. Разумеется, при достаточно больших напряжениях Uкэ. Кривая мощности вместе с линиями максимального тока, максимального напряжения и линиями насыщения и отсечки ограничивают т.н. рабочую область транзистора.
Ну, тут уже вопрос приоритетов: с чего начать изучать электронику - с практики или с теории. Если еще подросток (школьник), то лучше с практики, наверное, а если мальчик взрослый (студент), то уже пора врубаться в графики/формулы. IMHO, разумеется. Лично я старался совмещать.Мне кажется, чисто практически ему легче будет всё это осознать, тем более, что проверяется это элементарно.
Проблема с пониманием работы транзистора
Показываю только 1 фото с одним транзистором (2n2222).
Есть еще 2 модели транзистора (BD677A, КТ310)
Во всех случаях ток с коллектора проходит к эмиттеру, без подключения к базе, если я правильно понимаю то такого быть не должно!
Подача электричества с блока питания 9V 200mA
На всякий случай добавлю видео.[youtube]https://youtu.be/nLMfayT8Dio?t=929[/youtube]
В видео показано какого результата я хочу добится. Также на видео видно что при подключенном напряжении от коллектора к эмиттеру светодиоды не светятся, что логично, а у меня светятся, что не логично.
Прошу пролить свет на данную проблему.
[/color]Сюда перенес.
viewtopic.php?p=2823673#p2823673
- Вложения
-
- 2n2222.jpg
- (28.77 КБ) 249 скачиваний
-
- 2.jpg
- (73.46 КБ) 1091 скачивание
Re: Проблема с пониманием работы транзистора
Базу нужно на ноль кинуть через резистор на 5-20к. По цоколёвке не напутал ничего?
В схеме ошибка, светодиод переверни.
В схеме ошибка, светодиод переверни.
Re: Все о биполярном транзисторе.
Автор видео сказочный долбодятел - подключает батарею управления без ограничительного резистора непосредственно к б-э. Его счастье, что у него мощный транзистор и б-э выдерживает такие большие токи (почти к.з. для батареи...).
Порядка 0,7 В напряжения для обыкновенных кремниевых транзисторов между б-э необходимо, но напряжение никто не задает (проблематично это), а задают таки ток базы, потому как биполярный транзистор токовый прибор и сделать это однозначно намного проще при помощи токоограничительного резистора в базе.
Порядка 0,7 В напряжения для обыкновенных кремниевых транзисторов между б-э необходимо, но напряжение никто не задает (проблематично это), а задают таки ток базы, потому как биполярный транзистор токовый прибор и сделать это однозначно намного проще при помощи токоограничительного резистора в базе.
Re: Все о биполярном транзисторе.
ПТУ-шник не светодиод, а транзистор.
Перевернул транзистор все заработало как нужно, ох уж эта моя невнимательность.
Перевернул транзистор все заработало как нужно, ох уж эта моя невнимательность.
Re: Все о биполярном транзисторе.
Да нет, для указанной у тебя полярности батареи светодиод неправильно включен.