A bipoláris tranzisztor V.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
1/15 NPN rétegsorrendű, bipoláris tranzisztor rajzjele az elektródák nevének jelölésével.
Advertisements

Digitális elektronika
Logikai alapkapcsolások
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Az optikák tulajdonságai
A fotokémiai képrögzítés
A bipoláris tranzisztor és alkalmazásai
A félvezető dióda (2. rész)
A térvezérelt tranzisztorok I.
Bipoláris integrált áramkörök alapelemei
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke A termikus tesztelés Székely Vladimír.
A bipoláris tranzisztor III.
A bipoláris tranzisztor II.
Képfeldolgozás - esettanulmányok
Analóg alapkapcsolások
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Mérés és adatgyűjtés Virtuális méréstechnika
Mérés és adatgyűjtés Virtuális méréstechnika Mingesz Róbert 12. Óra Karakterisztikák mérése November 21., 23.
Kovalens kötés a szilícium-kristályrácsban
Erőgépek és gépcsoportok jelleggörbéi
Speciális tranzisztorok, FET, Hőmodell
Erősítők.
Munkapont - Szabályozás
MOS integrált áramkörök Mikroelektronika és Technológia BME Elektronikus Eszközök Tanszéke 1999 október.
A bipoláris tranzisztor modellezése
Kaszkád erősítő Munkapont Au Rbe Rki nagyfrekvenciás viselkedés
A tranzisztor kimeneti karakterisztikái
Munkapont - Szabályozás
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke A termikus tesztelés Székely Vladimír.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke IC layout tervek tesztelése.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke IC layout tervek tesztelése.
Bipoláris integrált áramkörök alapelemei Elektronika I. BME Elektronikus Eszközök Tanszéke Mizsei János 2004.március.
A bipoláris tranzisztor IV.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
A térvezérelt tranzisztorok I.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
A bipoláris tranzisztor I.
ELEKTRONIKA I. ALAPÁRAMKÖRÖK, MIKROELEKTRONIKA
Berendezés-orientált IC-k BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikus Eszközök Tanszéke Székely Vladimír, Mizsei János 2004 április BME Villamosmérnöki.
Analóg alapkapcsolások
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 MOS áramkörök: CMOS áramkörök,
A grafikus megjelenítés elvei
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 A bipoláris IC technológia.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 A bipoláris tranzisztor.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
A bipoláris tranzisztor és alkalmazásai
STABILIZÁLT DC TÁPEGYSÉG
Elektronika 2 / 3. előadás „Bemelegítés”: Visszacsatolt kétpólusú erősítő maximálisan lapos átvitelének feltétele. Feltételek: 2/1›› 1 és H0 ›› 1.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke 1. zárthelyi megoldásai október 10.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Zárthelyi előkészítés október 10.
A félvezető eszközök termikus tulajdonságai
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Mikroelektronika Laboratórium Tájékoztató
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Termikus hatások analóg integrált áramkörökben Esettanulmány:
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Készítette Ács Viktor Villamosmérnök hallgató
Elektronika Tranzisztor (BJT).
Nagyteljesítményű LED
A félvezető dióda Segédanyag a Villamosmérnöki Szak Elektronika I. tárgyához Belső használatra! BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikus Eszközök.
A félvezető eszközök termikus tulajdonságai
Zárthelyi előkészítés
Berendezés-orientált IC-k
Járművillamosság és elektronika II.
Előadás másolata:

A bipoláris tranzisztor V. Segédanyag a Villamosmérnöki Szak Elektronika I. tárgyához Belső használatra! BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikus Eszközök Tanszéke Székely Vladimír 2001 március

A kapcsoló üzemű működés A tranzisztor, mint teljesítmény kapcsoló Lényeges kérdés: mekkora a kapcsolható teljesítmény? A két stabil munkapont: lezárás (A), telítés (B)

A kapcsoló üzemű működés A tranzisztor, mint digitális jelfeldolgozó elem 0.7 V Transzfer karakterisztika: az inverterre jellemző

A kapcsoló üzemű működés A tranzisztor, mint digitális jelfeldolgozó elem Lényeges kérdés: milyen gyors az átkapcsolás? A két stabil munkapont: lezárás, telítés Transzfer karakterisztika: az inverterre jellemző

disszipációs hiperbola rövid időre túlléphető Határadatok Pdmax disszipációs hiperbola rövid időre túlléphető

A maximális kapcsolható teljesítmény

PÉLDA A BD 442 tranzisztorra Pdmax = 36 W, UCEmax = 80 V, ICmax = 4 A. Mekkora az optimális terhelő ellenállás és mekkora a maximális kapcsolható teljesítmény? Legalább mekkora bázisáram kell a bekapcsoláshoz, ha B=80?

PÉLDA A BD 442 tranzisztorra Pdmax = 36 W, UCEmax = 80 V, ICmax = 4 A. Mekkora az optimális terhelő ellenállás és mekkora a maximális kapcsolható teljesítmény? Legalább mekkora bázisáram kell a bekapcsoláshoz, ha B=80? n: túlvezérlési tényező

A kapcsoló üzem tranziensei Tárgyalni a belső tranzienseket fogjuk Kétféléről beszélünk: belső és külső tranziens Tárgyalni a belső tranzienseket fogjuk

A kapcsoló üzem tranziensei

A kapcsoló üzem tranziensei Töltésegyenletek kollektor időállandó

A kapcsoló üzem tranziensei: a túlvezérlés gyorsabb kapcsolást eredményez!