Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Апреля 2014 в 10:57, курсовая работа
В данной курсовой работе были рассмотрены транзисторы: полевые и биполярные.
В первом разделе курсовой работы представлено обобщенное описание полевых транзисторов, основные компоненты и принципы работы, разновидности и типы. Выполнено решение первой задачи: построена нагрузочная прямая, произведены расчёты.
Во втором разделе представлено описание схемы биполярного транзистора и принцип раоты. Произведем расчёт задачи второй.
В третьем разделе мы подобрали рабочую схему. Описали принцип действия электронных ключей и в примере описана автомобильная сигнализация.
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРАНЗИСТОРАХ
1.1 Транзистор, его функциональные особенности
1.2 История возникновении транзисторов
1.3 Классификация транзисторов и их применение
ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ ПОЛЕВЫХ И БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ
2.1 Полевые транзисторы, расчёт и построение нагрузочной прямой
2.2 Биполярные транзисторы, расчёт усилительного каскада
ГЛАВА 3. ПОДБОР РАБОЧЕЙ СХЕМЫ
3.1 Общие сведения об электронных ключах
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования
Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого
институт НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
фАКУЛЬТЕТ пЕДАГОГИЧЕСКОГО оБРАЗОВАНИЯ и тЕХНОЛОГИЙ
Кафедра ПЕДАГОГИКИ ТЕХНОЛОГИИ И РЕМЁСЕЛ
КУРСОВАЯ работа
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНЗИСТОРОВ. РАСЧЁТ УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА НА БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ
Студент 3 курса группы 0241
_____________Максимова В.В.
«____» _______________ 2013г.
Проверил:
__ ____________Телешов Г.В
__________________________
«____» ______________ 2013г.
Великий Новгород
2013
Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРАНЗИСТОРАХ
1.1 Транзистор, его функциональные особенности
1.2 История возникновении транзисторов
1.3 Классификация транзисторов и их применение
ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ ПОЛЕВЫХ И БИПОЛЯРНЫХ
ТРАНЗИСТОРОВ
2.1 Полевые транзисторы, расчёт и построение нагрузочной прямой
2.2 Биполярные транзисторы, расчёт усилительного каскада
ГЛАВА 3. ПОДБОР РАБОЧЕЙ СХЕМЫ
3.1 Общие сведения об электронных ключах
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ВВЕДЕНИЕ
Действие транзистора можно сравнить с действием плотины. С помощью постоянного источника (течения реки) и плотины создан перепад уровней воды. Затрачивая очень небольшую энергию на вертикальное перемещение затвора, мы можем управлять потоком воды большой мощности, т. е. управлять энергией мощного постоянного источника
Срок службы полупроводниковых триодов и их экономичность во много раз больше, чем у электронных ламп. За счёт чего транзисторы нашли широкое применение в микроэлектронике—теле-, видео-, аудио-, радиоаппаратуре и, конечно же, в компьютерах. Они заменяют электронные лампы во многих электрических цепях научной, промышленной и бытовой аппаратуры.
Преимущества транзисторов по сравнению с электронными лампами - те же, как и у полупроводниковых диодов - отсутствие накалённого катода, потребляющего значительную мощность и требующего времени для его разогрева. Кроме того транзисторы сами по себе во много раз меньше по массе и размерам, чем электрические лампы, и транзисторы способны работать при более низких напряжениях и более высоких частотах.
Но наряду с положительными качествами, триоды имеют и свои недостатки. Как и полупроводниковые диоды, транзисторы очень чувствительны к повышению температуры, электрическим перегрузкам и сильно проникающим излучениям (чтобы сделать транзистор более долговечным, его помещают в специальные корпуса ). Основные материалы из которых изготовляют транзисторы — кремний и германий, перспективные – арсенид галлия, сульфид цинка и широко зонные проводники . Существует 2 типа транзисторов: биполярные и полевые.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
О ТРАНЗИСТОРАХ
1.1 Транзистор, его функциональные особенности
Транзи́стор (англ. transistor)
Управление током в выходной цепи осуществляется за счёт изменения входного напряжения или тока. Небольшое изменение входных величин может приводить к существенно большему изменению выходного напряжения и тока. Это усилительное свойство транзисторов используется в аналоговой технике (аналоговые ТВ, радио, связь и т. п.).
В настоящее время в аналоговой технике
доминируют биполярные транзисторы (БТ) (международный термин — BJT, bipolar junction
transistor). Другой важнейшей отраслью электроники
является цифровая техника (логика, память, проце
Вся современная цифровая техника построена,
в основном, на полевых МОП (металл-оксид-
1.2 История возникновения
Первые патенты на принцип работы полевых
транзисторов были зарегистрированы в Германии в 1928 году (в Кана
В 1947 году Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн в лабораторияхBell Labs впервые создали действующий биполярный транзистор, продемонстрированный 16 декабря. 23 декабря состоялось официальное представление изобретения и именно эта дата считается днём изобретения транзистора. По технологии изготовления он относился к классу точечных транзисторов. В 1956 году они были награждены Нобелевской премией по физике «за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта». Интересно, что Джон Бардин вскоре был удостоен Нобелевской премии во второй раз за создание теории сверхпроводимости.
Позднее вакуумные лампы были заменены транзисторами в большинстве электронных устройств, совершив революцию в создании интегральных схем и компьютеров.
1.3 Классификация транзисторов и их применение
По основному полупроводниковому материалу
Помимо основного полупроводникового материала, применяемого обычно в виде монокристалла,
транзистор содержит в своей конструкции
легирующие добавки к основному материалу,
металл выводов, изолирующие элементы,
части корпуса (пластиковые или керамические).
Иногда употребляются комбинированные
наименования, частично описывающие материалы
конкретной разновидности (например, «кремний
на сапфире» или «Металл-окисел-полупроводник»)
Другие материалы транзисторов до недавнего времени не использовались. В настоящее время имеются транзисторы на основе, например, прозрачных полупроводников для использования в матрицах дисплеев. Перспективный материал для транзисторов — полупроводниковые полимеры. Также имеются отдельные сообщения о транзисторах на основе углеродных нанотрубок.
По структуре
Транзисторы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биполярные |
Полевые |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p-n-p |
n-p-n |
С p-n-переходом |
С изолированным затвором |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С каналом n-типа |
С каналом p-типа |
Со встроенным каналом |
С индуцированным каналом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
]По мощности
По рассеиваемой в виде тепла мощности различают:
По исполнению
По материалу и конструкции корпуса
Применение транзисторов
Вне зависимости от типа транзистора, принцип применения его един:
Транзистор применяется в: