Меня не волнует, как работает транзистор, как мне заставить его работать?

Каждая ссылка на транзисторы, которую я могу найти, сразу же превращается в суп с теоретическим алфавитом. Вышеупомянутое, по-видимому, также является предполагаемым знанием для чтения таблицы данных. Мне все равно; Я просто хочу заставить одного работать.

Я понимаю, что есть некоторая связь между током/напряжением, приложенным к базе, чтобы заставить определенный ток течь от коллектора к эмиттеру. Какие цифры в техпаспорте относятся к этому? Если я пытаюсь управлять транзистором только в режиме «переключателя», мне действительно нужно заботиться о том, какой ток я подаю на базу, или я буду в порядке, просто включив резистор 1 кОм между выходом логического уровня и базой транзистора?

Единственная разница между NPN и PNP-транзисторами в том, как протекает ток, когда ток подается на базу?

Вы говорите, что вам все равно, как они работают, но вы хотите их использовать. Вы можете выучить транзисторы наизусть, но с базовым пониманием они довольно просты в использовании (за исключением особых случаев, таких как работа> 100 МГц)
вам нужно хотя бы выяснить различия между BJT и FET.
короткие ответы: Бета обычно называется hFE, а максимальные токи базы и коллектора - что-то вроде Ib (max) Ic (max). В основном у вас все в порядке: 1k пропускает 1 мА на вольт над ним. Вообще говоря, да. Проверяйте длинные ответы, они будут полезны.
@Rick_2047: это было умно опубликовать это как комментарий. Нельзя минусовать комментарии ;-)
Я опубликую бредовый ответ, понизьте его, если хотите. Я просто не люблю копипастить вещи.
Узнайте о транзисторах из такой книги, как The Art of Electronics. Это начинается с практических схем и простых моделей, а затем переходит к более подробной информации, когда вам это нужно. Учебный способ обучения транзисторам ужасен, и простые вещи кажутся удивительно сложными.
предложить изменить название с «Мне все равно, как работает транзистор, как мне заставить его работать?» на «Меня не волнует теория транзисторов, как мне заставить ее работать?»
@ Rick_2047 Не могли бы вы обновить ссылку, пожалуйста?
@Kortuk Я не понимал, как работает переключатель на велосипеде, а не трансмиссия в автомобиле, но я все еще хорошо использую оба. Чем отличаются транзисторы?
@tuskiomi - верное замечание. Я думаю, что незнание этого сделало бы некоторые части дизайна автомобилей и велосипедов сложными.

Ответы (5)

Переход база-эмиттер похож на диод. Когда напряжение на нем (Vbe) превышает примерно 0,65 В (может быть от 0,55 В до 0,9 В, проверьте техническое описание вашего транзистора), он начинает проводить.

Ток (не напряжение!) через переход база-эмиттер усиливается коэффициентом усиления транзистора, известным как HFE. Ic (ток коллектора) = Ib (ток базы) * HFE. Помните, что HFE не постоянен для транзисторов, он варьируется от транзистора к транзистору и зависит от температуры, предыдущего использования и т. д., поэтому не полагайтесь на него для управляемого усиления. Для 2N2222 это около 160, плюс-минус 30.

Подавая на транзистор напряжение база-эмиттер более 0,65 В, вы можете использовать его в качестве переключателя.

схематический

смоделируйте эту схему - схема, созданная с помощью CircuitLab

(Вам нужен NPN-транзистор. Подойдет 2N3904 или 2N2222.)

Если вы хотите использовать светодиод, который не является ни синим, ни белым, используйте последовательно с ним резистор на 47 Ом.

При нажатии на переключатель загорается светодиод.

с 2n2222, Vbe при насыщении 0,8 В не редкость. Типичный Vce при насыщении составляет около 0,2 В, поэтому, если вы видите больше 0,25 или около того, вам нужен больший базовый ток.
Поэтому в своей схеме я продемонстрировал подключение к +3В. Ни одно напряжение не подходит для всех транзисторов. Некоторые транзисторы хорошо работают при напряжении до 0,55 В, и я видел много схем на основе биполярных транзисторов (например, генераторов), которые хорошо работают при напряжении до 0,5 В.
Вы, вероятно, должны упомянуть во втором абзаце, что ток через коллектор является усилением тока через базу. Т.е. collector current = base current * HFE_
+1 за текущий комментарий в этом ответе. Я чувствую, что это было серьезной ошибкой во время моего изучения электроники (и не только транзисторов). Текущие дела, вы никуда не доберетесь без движения электронов в какой-то момент.
Чего ждать? Вы имеете в виду, что транзистор в «режиме переключения» действует НИЧЕГО КАК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ? То есть ток, подаваемый на базу, умноженный на Hfe, определяет ток к югу от эмиттера, а не какая-либо нагрузка, висящая на эмиттере, и напряжение между коллектором и эмиттером?
Представьте, что переход база-эмиттер представляет собой диод (так и есть, но он немного сложнее). Ток через диод определяет ток, поступающий в коллектор. Ток эмиттера представляет собой сумму тока базы и тока коллектора. При насыщении, как это и используется, транзистор действует как переключатель и падает на 0,1-0,2 В.
АРХ! Я только что понял, что то, что я делаю, не работает! Вместо ЗАЗЕМЛЕНИЯ эмиттера и размещения нагрузки (ряда светодиодов) между положительным концом источника питания и коллектором я поместил нагрузку между эмиттером и минусом источника питания. Иногда это трудно, потому что вы просто не знаете, чего вы не знаете.
Размещение нагрузки после эмиттера сработает, но только в том случае, если вы выдержите падение напряжения 0,7 В на транзисторе. Таким образом, если бы у вас был светодиод, работающий от 3 В, это было бы бесполезно после эмиттера, потому что светодиод увидит только 2,3 В при питании 3 В.
Извините, я голосую против из-за характеристики биполярного транзистора как усилителя тока, а не как источника тока, управляемого напряжением. Усилитель тока не является полезной характеристикой ни на практике, ни в теории. Базовый ток в транзисторе - это просто недостаток. Мин. hfe pn2222a варьируется в 3 раза между I_c=0,1 мА и I_c=150 мА. Но крутизна малого сигнала равна I_c / V_t, где I_c — ток смещения, а V_t — тепловое напряжение. Теоретически называть биполярный транзистор усилителем тока — это то же самое, что называть диод устройством тока, управляемым током.
Полевые транзисторы @ChrisGammell уводят вас довольно далеко без тока затвора.

NPN (и PNP) подразумевает BJT s. Нет, в биполярном транзисторе глубоко разбираться не нужно (это плюс, конечно). Просто знайте и используйте стандартные схемы.

Простые объяснения и расчеты для определения значений резисторов (или проверки правильности резистора 1 кОм) для переключателя, который у вас есть, находятся в « Транзисторном переключателе ». Схемы стандартных усилителей малых сигналов также перечислены на той же странице.

альтернативный текст

Более подробное объяснение можно найти в « Транзистор как переключатель ».

Посмотрите это классное видео о транзисторах . Это заставит вас заинтересоваться алфавитным супом.

Вы действительно должны узнать об основах химии материалов p-типа, материалов n-типа и легирования. Затем вы можете визуализировать разность потенциалов и то, куда пойдут электроны, без необходимости что-либо запоминать. Не ленитесь здесь. :)

Тогда статья, подобная этой , заполнит пробелы.

Узнайте о концепциях базовых транзисторов/диодов. Тогда все остальные аббревиатуры встанут на свои места без каких-либо реальных усилий с вашей стороны.

Обратите внимание, что упомянутое вами видео довольно ошибочно, поскольку он путает полевые транзисторы в режиме улучшения и истощения с BJT NPN и PNP. Транзисторы PNP обычно не включены.

Те ответы и комментарии, которые говорят: «Я знаю, что тебе это не нравится, но ты должен выучить алфавитный суп», неверны.

Мне посчастливилось найти именно то видео, которое вы хотели некоторое время назад. Он учит вас, как ИСПОЛЬЗОВАТЬ транзисторы без вездесущего урока о том, как они сделаны из кремния.

Несмотря на то, что говорят другие, вы будете учиться ЛУЧШЕ, если не будете заниматься азбукой, пока не приобретете практические знания. Раньше я никогда не понимал транзисторы; Меня учили думать о них как о маленьких переключателях (что в лучшем случае вводит в заблуждение). Теперь я знаю достаточно, чтобы с комфортом использовать их. Вот видео:

Что такое транзистор? Как работает транзистор? Часть 1

Что такое транзистор? Как работает транзистор? Часть 2

Я бы предложил начать шаг за шагом с чего-то осязаемого. Жуйте по одному делу за раз.

Вы можете начать с простого случая переключателя, и я уверен, что вы найдете очень простые примеры, посмотрев. Не погружайтесь в старую книгу о смещении биполярного усилителя CE с полдюжиной резисторов, компенсацией и параметрами h, пропущенными на первой странице, написанной кем-то, кто не помнит, каково это было не знать все это сначала. :)

Если вы посмотрите вокруг, должно быть легко найти несколько руководств с BJT , JFET , MOSFET ... Возможно, сначала пропустите P и устройства истощения. В основном P (PNP) выглядит как зеркальное отражение, как только вы поймете, как работает часть N, вам будет легко связать ее с частью P. Таким образом, у вас не будет так много шансов быть сбитыми с толку отрицательными напряжениями, токами и цепями, нарисованными вверх ногами (они действительно делают все это).

Тогда вам действительно нужно посмотреть параметры таблицы данных, например, сколько тока и напряжения он может безопасно потреблять, каково соотношение базового тока (напряжения затвора), необходимого / принятого для данного тока коллектора, общая рассеиваемая мощность (потеря напряжения * ток) и т.д.

После того, как вы закончите с переключателями, вы можете рассмотреть включение/выключение только частично (усилитель, регулятор тока). Все три типа ведут себя немного по-разному. Затем можно увидеть различные типовые схемы: регуляторы, источники тока и зеркала, таймеры, логические элементы, усилители мощности B и AB.

Немного теории (умножение, закон Ома, диод...) необходимо, больше поможет вам понять, что происходит, и предсказать ситуацию. Но сначала вы должны быть в состоянии перейти к приблизительным значениям. Используйте некоторые дешевые детали (с таблицей данных, по крайней мере, для распиновки и типа) и, возможно, симулятор, чтобы попробовать что-то.

MOSFET-ссылка мертва.
Спасибо. Я заменил его другой статьей. Меньше голых костей, но та же информация и многое другое.