Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Собирайте фишки

Волшебный особняк

Казуальные, Три в ряд, Головоломки

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
391
sergsv1
2 года назад

Полевой МОП-транзистор (MOSFET) — Что это?⁠⁠

Транзисторы со встроенным и индуцированным каналами

По своему принципу действия Полевые транзисторы полностью отличаются от Биполярных. О том как проверить полевые и биполярные транзисторы. Мы уже разбирали ранее. А сегодня пойдёт речь о принципе действия и работе полевых МОП-транзисторов (MOSFET)

Полевой МОП-транзистор (MOSFET) — Что это? Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Длиннопост, Схемотехника

Оригинал Статьи по ССЫЛКЕ :

Принцип действия полевых транзисторов совсем иной, чем биполярных. При протекании тока в полевом транзисторе участвуют только основные носители одного знака — только дырки или только электроны. Ток в них протекает только в одном слое или N проводимости или P. Отсюда и термин «униполярный».

В Биполярном транзисторе всё совсем по-другому. При протекание тока участвует полупроводники различных типов и N и P. Поэтому эти транзисторы называют биполярными (в них используются полупроводники обоих типов).

Полевой МОП-транзистор (MOSFET) — Что это? Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Длиннопост, Схемотехника
Полевой МОП-транзистор (MOSFET) — Что это? Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Длиннопост, Схемотехника

В полевом транзисторе величина протекающего тока регулируется зарядом (Электрическим полем) на затворе транзистора (а не током Базы, как в биполярном транзисторе). Отсюда происходит второе название — полевой транзистор.

МОП-транзистор (MOSFET)

По-настоящему широкое распространение полевые транзисторы получили лишь с появлением транзисторов с изолированным затвором. У таких транзисторов затвор представляет собой металлический слой, изолированный от полупроводникового канала тонкой диэлектрической пленкой. В названии таких транзисторов учтена их структура (металл — диэлектрик — полупроводник).

Наибольшее распространение получили кремниевые транзисторы, диэлектриком в которых является окисел (двуокись кремния), так называемые МОП-транзисторы (со структурой металл — окисел — полупроводник) (см. рис.1). Особенно широко МОП-транзисторы используются в интегральных схемах ввиду простоты технологии их изготовления и малой мощностью потребления. Имеется две разновидности МОП-транзисторов: со встроенным каналом и с индуцированным каналом. В свою очередь, каждый из них может быть как с каналом п-типа (n-канальный), так и с каналом р-типа (р-канальный).

МОП-транзистор со встроенным каналом

На рис.1 приведена структура МОП-транзистора со встроенными каналами n-типа и схема включения с общим истоком. Исток и сток такого транзистора образованы сильно легированными n+ областями в относительно высокоомной подложке — кристалле p-типа. Между стоком и истоком технологическими приемами создается тонкий канал n-типа с большим сопротивлением из-за малой толщины канала. Такой транзистор называют МОП-транзистором со встроенным каналом. Канал между стоком и истоком покрыт пленкой диэлектрика – двуокиси кремния. На пленку диэлектрика наносится металлическая пленка М, являющаяся затвором. Длина канала составляет единицы мкм. Условное обозначение такого транзистора и схема его включения ОИ показаны на рис.1. При сильном упрощении принцип действия такого транзистора можно объяснить так:

1. При отрицательном напряжении на затворе Uз (относительно истока) электроны «отталкиваются» электрическим полем от поверхности (т.е. из канала) в глубь подложки, а дырки подходят из подложки к поверхности. Проводимость канала уменьшается.

Полевой МОП-транзистор (MOSFET) — Что это? Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Длиннопост, Схемотехника

МОП-транзистор со встроенным каналом

Рис. 1

Такой режим называют режимом обеднения (как в унитроне).

При некоторой величине отрицательного напряжения на затворе, называемом напряжением отсечки Uотс, n-канал исчезает совсем. Остаются только сток и исток n+—типа и окружающая их подложка р-типа, с которой сток и исток образуют два встречно включенных р-п перехода. Ток стока при этом не протекает. Таким образом, МОП-транзистор со встроенным каналом в режиме обеднения подобен унитрону, только ток затвора в нем во много раз меньше.

2. При положительном напряжении на затворе электроны «вытягиваются» полем из подложки (в подложке электроны — неосновные носители) к поверхности, т.е. в канал. Электроны в канал поступают и из полуметаллических n+-слоев истока и стока. Дырки же «отталкиваются» полем в глубь подложки. Проводимость канала при этом увеличивается. Такой режим называют режимом обогащения (в унитроне он невозможен). На рис.2 приведены статические выходные (стоковые) характеристики МОП-транзистора со встроенным каналом n-типа. Они аналогичны характеристикам унитрона с той лишь разницей, что МОП-транзистор со встроенным каналом может работать как в режиме обеднения, так и в режиме обогащения. На рис.2 показаны затворно-стоковые характеристики (характеристики прямой передачи), отличающиеся от аналогичных характеристик унитрона использованием положительных (UЗИ > 0) и отрицательных (UЗИ < 0) напряжений на затворе, соответствующих режимам обогащения и обеднения соответственно.

Полевой МОП-транзистор (MOSFET) — Что это? Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Длиннопост, Схемотехника
Полевой МОП-транзистор (MOSFET) — Что это? Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Длиннопост, Схемотехника

Рис. 2

МОП-транзистор с индуцированным каналом

Этот транзистор отличается только тем, что при изготовлении не получают проводящего канала между истоком и стоком (рис.3).

Полевой МОП-транзистор (MOSFET) — Что это? Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Длиннопост, Схемотехника

МОП-транзистор с индуцированным каналом

Рис. 3

Сильно легированные области стока и истока n+-типа образуют с подложкой p-типа два встречно включенных p-n перехода, поэтому ток между стоком и истоком (Iс) при U3н≤0 протекать не может. Режим обеднения в этом транзисторе невозможен. При положительном напряжении затвора UЗ, под действием электрического поля электроны «вытягиваются» из р-подложки и из областей истока и стока к поверхности под затвором, а дырки отталкиваются в глубь подложки. При некотором положительном напряжении затвора, называемом пороговым Uпор, на поверхности под затвором концентрация электронов превышает концентрацию дырок, т.е. возникает (индуцируется) канал n-типа. Такой транзистор называют МОП-транзистором c индуцированным каналом. Условное обозначение такого транзистора и схема его включения показаны на рис.3. При увеличении напряжения затвора сверх порогового Uз>Uпор проводимость канала увеличивается, т.е. наступает режим обогащения. На рис.4 приведены статические входные (стоковые) характеристики МОП-транзистора с индуцированным каналом. Основное отличие этих характеристик от предыдущих обусловлено тем, что МОП-транзистор с индуцированным каналом может работать только в режиме обогащения (Uз>0) и имеет параметр – пороговое напряжение Uпор. На рис.4 показаны затворно-стоковые характеристики этого транзистора. МОП-транзисторы с индуцированным каналом проще в изготовлении, т.к. отсутствуют технологические операции по «встраиванию» канала. Они более перспективны для применения в микросхемах.

Полевой МОП-транзистор (MOSFET) — Что это? Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Длиннопост, Схемотехника
Полевой МОП-транзистор (MOSFET) — Что это? Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Длиннопост, Схемотехника

Рис. 4

Показать полностью 8 1
Электроника Электрика Транзистор Мультиплеер Прибор Измерительные приборы Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Радиодетали Полупроводник Видео YouTube Длиннопост Схемотехника
26
37
bugz
bugz
2 года назад

Ответ на пост «Так и есть»⁠⁠1

Воспоминание разблокировано.

Меня на заводе часто просят чего нить поремонтить во благо предприятия. ну и чет сварочник выпустил священный дым и перестал работать. вскрыл.

Ответ на пост «Так и есть» Электроника, Радиодетали, Покупка, Ремонт, Радиотехника, Конденсатор, Ответ на пост, Длиннопост

ну понятно конденсаторы под замену, потыкался помыкался, нашел диодную сборку пробитую, все на бумажке написал. конденсатор, диоды. говорю купите зовите.

а у нас закупщики, обычно конечно че подешевле берут, чем бесят. но в этот раз все пошло не по плану)

Ответ на пост «Так и есть» Электроника, Радиодетали, Покупка, Ремонт, Радиотехника, Конденсатор, Ответ на пост, Длиннопост

рука дрогнула толком не сфоткал, но размер вот такой) пришлось перезаказывать, а эти лежат так до сих пор.

Показать полностью 2
[моё] Электроника Радиодетали Покупка Ремонт Радиотехника Конденсатор Ответ на пост Длиннопост
14
617
sergsv1
2 года назад

Как проверить MOSFET (полевой МОП транзистор) с помощью мультиметра⁠⁠

Как проверить MOSFET (металлооксидный полевой транзистор) с помощью мультиметра — MOSFET или металлооксидный полевой транзистор — это тип транзистора, работа которого зависит от полевого эффекта (эффект поля), т. е. электрического поля на входе затвора  МОП-транзистор состоит из 3 выводов, а именно Затвор(G), Сток (D) и Исток (S).

Как проверить MOSFET (полевой МОП транзистор) с помощью мультиметра Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Длиннопост

Оригинал СТАТЬИ по ссылке

В общем, МОП-транзистор используется в электронных схемах в качестве переключателей, усилителей (усилителей и смесителей). Эти полевые транзисторы можно разделить на 2 типа, а именно MOSFET типа N (N-MOSFET) и MOSFET типа P (P-MOSFET).

Проверка MOSFET (МОП)с помощью мультиметра

Чтобы проверить, поврежден ли полевой МОП-транзистор, мы можем использовать цифровой мультиметр для его измерения или проверки. Можно с помощью довольно простого способа узнать исправный или поврежденный MOSFET.

Тестирование полевого МОП-транзистора N-типа (N-)

Проверка полевого MOSFET транзистора цифровым мультиметром

Для примера возьмем полевой МОП-транзистор с каналом n-типа. Условно-графическое обозначение такого транзистора и его цоколевку вы видите на следующем рисунке.

Как проверить MOSFET (полевой МОП транзистор) с помощью мультиметра Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Длиннопост

Перед началом проверки транзистора замкните все его выводы между собой, что бы снять возможный заряд с транзистора.

Проверка встроенного диода

Для начал следует подготовить мультимер и перевести его в режим проверки диодов. Для этого переключатель режимов/пределов установите в положение с изображением диода.

В этом режиме мультиметр при подключении диода в прямом направлении (плюс прибора на анод, минус прибора на катод) показывает падение напряжения на p-n переходе диода. При включении диода в обратном направлении мультиметр показывает «1».

Итак, подключаем щупы мультиметра, как было сказано выше, в прямом включении диода. Таким образом, красный шум (+) подключаем на исток, а черный (-) на сток.

Как проверить MOSFET (полевой МОП транзистор) с помощью мультиметра Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Длиннопост

Мультиметр должен показать падение напряжение на переходе порядка 0,5-0,7.

Меняем полярность подключения встроенного диода, при этом мультиметр, при исправности диода покажет «1».

Как проверить MOSFET (полевой МОП транзистор) с помощью мультиметра Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Длиннопост

Проверка работы полевого МОП транзистора

Проверяемый нами МОП-транзистор имеет канал n-типа, поэтому, что бы канал стал электропроводен необходимо на затвор транзистора относительно истока либо стока подать положительный потенциал. При этом электроны из подложки переместятся в канал, а дырки будут вытолкнуты из канала. В результате канал между истоком и стоком станет электропроводен и через транзистор потечет ток.

Для открытия транзистора будет достаточно напряжения на щупах мультиметра в режиме прозвонки диодов.

Поэтому черный (отрицательный) щуп мультиметра подключаем на исток (или сток), а красным касаемся затвора.

Как проверить MOSFET (полевой МОП транзистор) с помощью мультиметра Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Длиннопост

Если транзистор исправен, то канал исток-сток станет электропроводным, то есть транзистор откроется.

Теперь если прозвонить канал исток-сток, то мультиметр покажет какое-то значение падение напряжения на канале, в виду того, что через транзистор потечет ток.

Таким образом черный щуп транзистора ставим на исток, а красный на сток и мультиметр покажет падение напряжение на канале.

Как проверить MOSFET (полевой МОП транзистор) с помощью мультиметра Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Длиннопост

Если поменять полярность щупов, то показания мультиметра будут примерно одинаковыми.

Что бы закрыть транзистор достаточно относительно истока на затвор подать отрицательный потенциал.

Следовательно, подключаем положительный (красный) щуп мультиметра на исток, а черным касаемся затвор.

Как проверить MOSFET (полевой МОП транзистор) с помощью мультиметра Электроника, Электрика, Транзистор, Мультиплеер, Прибор, Измерительные приборы, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Полупроводник, Видео, YouTube, Длиннопост

При этом исправный транзистор закроется. И если после этого прозвонить канал исток-сток, то мультиметр покажет лишь падение напряжения на встроенном диоде.

Если транзистор управляется напряжением с мультиметра (то есть открывается и закрывается), значит можно сделать вывод, что транзистор исправен.

Проверка полевого МОП – транзистора с каналом p-типа осуществляется подобным образом. За тем исключением, что во всех пунктах проверки полярность подключения щупов меняется на противоположную.

Показать полностью 6 1
Электроника Электрика Транзистор Мультиплеер Прибор Измерительные приборы Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Радиодетали Полупроводник Видео YouTube Длиннопост
73
17
sergsv1
2 года назад

Зачем нужны Разделительные КОНДЕНСАТОРЫ в Усилителе⁠⁠

Небольшое предисловие

Это статья является продолжением предыдущей статьи. В которой речь шла о транзисторном усилителе и его Рабочей ТОЧКЕ.

Там был разобрана  работа классического усилителя на одном транзисторе без никаких конденсаторов. Там мы разобрались По какому принципу работает транзисторный усилитель и что зависит от его рабочей точки.

Зачем нужны Разделительные КОНДЕНСАТОРЫ в Усилителе Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Усилитель, Усилитель звука, Радиодетали, Транзистор, Конденсатор, YouTube, Каналы YouTube, Схема, Схемотехника, Видео, Длиннопост

И как правильно многие заметили. Что в его базовой цепи, резистор который подаёт смещение на базу, имеет довольно низкое сопротивление. С чем это может быть связано?

Для этого возьмём простую схему. Которую мы уже использовали в предыдущей статье. Попробуем её модернизировать и разобраться почему так происходит.

Зачем нужны Разделительные КОНДЕНСАТОРЫ в Усилителе Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Усилитель, Усилитель звука, Радиодетали, Транзистор, Конденсатор, YouTube, Каналы YouTube, Схема, Схемотехника, Видео, Длиннопост

А всё очень просто:

Тот который протекает через резистор R2 разделяется.

  • Одна часть протекает через PN переход База- Эмиттер нашего транзистора. Это для нас полезный Ток. Которым мы задаём напряжения смещение на базе и выбираем рабочую точку Транзистора.

  • Но есть и второе ответвление. Ток течёт через резистор R1, а также внутреннее сопротивление нашего источника сигнала. Если бы у нас была схема состоящая из нескольких каскадов. То это был бы ток протекающий через транзистор предыдущего каскада.

Более подробно всё можно узнать из следующего видео: https://youtu.be/wCjFPZ3kT3c

А так как PN переход транзистора тоже можно представить в виде сопротивления.

Получается у нас делитель. В верхней части которого стоит один резистор R2 .А в нижней -параллельно два резистора.

Зачем нужны Разделительные КОНДЕНСАТОРЫ в Усилителе Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Усилитель, Усилитель звука, Радиодетали, Транзистор, Конденсатор, YouTube, Каналы YouTube, Схема, Схемотехника, Видео, Длиннопост

При параллельном соединении, общее сопротивление уменьшается. А общий ток протекающий в этой цепи увеличивается.

Проявляется такой эффект — работа нашего усилителя очень сильно начинает зависеть от источника сигнала который мы используем. Так как каждый новый источник сигнала будет по-разному смещать нашу рабочую точку транзистора.

Простое решение нашей проблемы КОНДЕНСАТОР

Нам нужно убрать эту зависимость. Этому есть очень простое решение -это конденсатор.

Мы знаем что конденсатор очень хорошо пропускает изменяющаяся сигнал и является препятствием для постоянного тока.

Для этого нам нужно изменить немного схему:

Зачем нужны Разделительные КОНДЕНСАТОРЫ в Усилителе Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Усилитель, Усилитель звука, Радиодетали, Транзистор, Конденсатор, YouTube, Каналы YouTube, Схема, Схемотехника, Видео, Длиннопост

Добавить всего лишь одну деталь это конденсатор. Который будет выступать в роли разделителя. А также два прибора. Которыми мы будем измерять напряжение смещения, а также напряжение нашей рабочей точки.

Остальную часть схему мы никак не меняли. Полностью её взяли из предыдущей статьи. И Как видим при данном сопротивлении базового резистора 54 ком, напряжение смещение на базе изменилось. А также очень сильно изменилась наша Рабочая ТОЧКА. И транзистор вышел из режима.

Зачем нужны Разделительные КОНДЕНСАТОРЫ в Усилителе Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Усилитель, Усилитель звука, Радиодетали, Транзистор, Конденсатор, YouTube, Каналы YouTube, Схема, Схемотехника, Видео, Длиннопост

И это ничего страшного. Настройки были сделаны для схемы без разделительного конденсатора. Когда на  смещение транзистора оказывал влияние источник сигнала.

Теперь подобрав новое сопротивление. Мы уже будем знать что источник сигнала больше не влияет на режим работы нашего усилителя.

Заменим резистор R2 и можно проводить испытания.

Зачем нужны Разделительные КОНДЕНСАТОРЫ в Усилителе Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Усилитель, Усилитель звука, Радиодетали, Транзистор, Конденсатор, YouTube, Каналы YouTube, Схема, Схемотехника, Видео, Длиннопост

Рабочая ТОЧКА Транзистора в норме. И соответствует примерно половине напряжения источника питания.

Зачем нужны Разделительные КОНДЕНСАТОРЫ в Усилителе Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Усилитель, Усилитель звука, Радиодетали, Транзистор, Конденсатор, YouTube, Каналы YouTube, Схема, Схемотехника, Видео, Длиннопост

И как видим из осциллограммы наш транзистор работает в режиме. И искажение сигнала не происходит.

Выводы:

Остаётся только посмотреть на выходной сигнал сделать выводы.

Благодаря разделительному конденсатору мы убрали зависимость нашего усилителя от внутреннего сопротивления источника сигнала.

Первое видео которое упоминалось в данной статье на тему Что такое Рабочая Точка Транзистора

Показать полностью 7 1
Электроника Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Усилитель Усилитель звука Радиодетали Транзистор Конденсатор YouTube Каналы YouTube Схема Схемотехника Видео Длиннопост
0
398
sergsv1
2 года назад

Супер УСИЛИТЕЛЬ на одном Транзисторе и Главный его Секрет Рабочая ТОЧКА⁠⁠

УСИЛИТЕЛЬ на одном Транзисторе

Собрать усилитель на одном транзисторе. Оказывается это не так уж и просто. Нужно знать некоторые тонкости.

И главная из них — это как выбрать рабочую точку транзистора? Давайте не будем лезть в дебри формул и графиков, а попробуем всё на практике. Несколько графиков и форму

Супер УСИЛИТЕЛЬ на одном Транзисторе и Главный его Секрет Рабочая ТОЧКА Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Транзистор, Усилитель, Усилитель звука, Усилитель сигнала, YouTube, Схема, Схемотехника, Видео, Длиннопост

Я всё-таки приведу. Но не буду на них акцентировать внимание. Это просто для порядка.

Во всём этом мы разберёмся при помощи экспериментов и по результатам схем и осциллограмм. И дочитав до конца эту статью с комментариями и пояснениями всем станет также понятно как это всё выглядит в реальности.

Но кому лень читать статью и изучать картинки, можно пролистать ниже там всё это посмотреть в виде или по Ссылке: https://youtu.be/TGHea-vxNN0

Оригинал статьи на САЙТЕ http://schip.com.ua/usilitel-na-odnom-tranzistore-rabochaya-tochka/

Начнём с очень простой схемы которую часто собирают начинающие радиолюбители: транзистор, источник питания, нагрузка усилителя и входной сигнал. Ну примерно как на схеме:

Супер УСИЛИТЕЛЬ на одном Транзисторе и Главный его Секрет Рабочая ТОЧКА Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Транзистор, Усилитель, Усилитель звука, Усилитель сигнала, YouTube, Схема, Схемотехника, Видео, Длиннопост

Начинаем эксперименты

Эксперимент 1

Источником сигнала у нас будет генератор синусоиды 500 Гц и амплитуда 100 mВ.

Подойдём питание и никакого сигнала на выходе мы не видим, на выходе присутствует постоянная составляющая 5 в. То есть наш транзистор полностью закрыт.

Супер УСИЛИТЕЛЬ на одном Транзисторе и Главный его Секрет Рабочая ТОЧКА Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Транзистор, Усилитель, Усилитель звука, Усилитель сигнала, YouTube, Схема, Схемотехника, Видео, Длиннопост

Хотя как видно из осциллограммы на входе сигнал присутствует.

Жёлтый сигнал на входе транзистора.

Синий сигнал на выходе ( коллекторе) транзистора.

Эксперимент 2

Все начинающие Радиолюбители сразу начинают увеличивать амплитуду входного сигнала. Давайте и мы так сделаем. И повышаем входной сигнал дом амплитуды 500 mВ.

И опять смотрим осциллограмму

Супер УСИЛИТЕЛЬ на одном Транзисторе и Главный его Секрет Рабочая ТОЧКА Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Транзистор, Усилитель, Усилитель звука, Усилитель сигнала, YouTube, Схема, Схемотехника, Видео, Длиннопост

Входной сигнал увеличен но на выходе никакого результата.

Эксперимент 3

Увеличиваем входной сигнал до одного 700 mВ.

Супер УСИЛИТЕЛЬ на одном Транзисторе и Главный его Секрет Рабочая ТОЧКА Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Транзистор, Усилитель, Усилитель звука, Усилитель сигнала, YouTube, Схема, Схемотехника, Видео, Длиннопост

И вот наконец начинается появляться результат. На выходе наша прямая тоже ожила. И на ней появились провалы.  В этот момент если мы подключим на выход какой-то звукоизлучатель то мы уже сможем услышать хотя бы какой-то звук.

Эксперимент 4

Дальше начинаем рассуждать с точки зрения новичка.

Раз результат появился продолжаем дальше увеличивать амплитуду сигнала, выставляем сигнал 1 В.

Супер УСИЛИТЕЛЬ на одном Транзисторе и Главный его Секрет Рабочая ТОЧКА Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Транзистор, Усилитель, Усилитель звука, Усилитель сигнала, YouTube, Схема, Схемотехника, Видео, Длиннопост

На выходе звук усиливается. Но с ними и растет и искажение. Потому что мы видим из осциллограммы что сигнал на выходе очень далёк от синусоиды.

Также мы можем увидеть разделение сигнала по входу. Если опять посмотреть на схему то у нас там подключено по входу два щупа осциллографа. Один напрямую к генератору, второй на базу транзистора. И вот до того момента как мы не перешли точку примерно 650 mВ сигналы были одинаковы. А потом начались искажения  на положительной полуволне.

И тут нужно хотя бы мельком глянуть на некоторые вольт-амперные характеристики транзистора.

Супер УСИЛИТЕЛЬ на одном Транзисторе и Главный его Секрет Рабочая ТОЧКА Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Транзистор, Усилитель, Усилитель звука, Усилитель сигнала, YouTube, Схема, Схемотехника, Видео, Длиннопост

Доработка СХЕМЫ

Так как база транзистора представляет собой pn-переход чем-то похожий как у обыкновенного диода. То на нём происходит падение напряжения как раз примерно от 0,6 до 0,7 вольт.

Ну это опять теория. А я обещал показать экспериментально. Нам нужно попытаться сместить точку базы Транзистора чуть выше 0,6 вольт. Сделать это можно при помощи отдельного источника питания. Но у нас уже есть источник питания и мы можем взять напряжение из него.

Для этого понадобится резистор, который мы подключим к плюсу источника питания и к базе нашего транзистора.

Поэтому наша схема немного изменилась и стала выглядеть вот как представлена ниже:

Супер УСИЛИТЕЛЬ на одном Транзисторе и Главный его Секрет Рабочая ТОЧКА Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Транзистор, Усилитель, Усилитель звука, Усилитель сигнала, YouTube, Схема, Схемотехника, Видео, Длиннопост

Схема изменилась всего лишь на одну деталь. Ну и для эксперимента я подключил ещё два вольтметра

Эксперимент 5

И теперь опять начинаем экспериментировать. Как видно из схемы у нас сейчас в базовой цепи стоит резистор 100 ком. Входной сигнал снизим до 100 mВ. Давайте посмотрим осциллограмму.

Супер УСИЛИТЕЛЬ на одном Транзисторе и Главный его Секрет Рабочая ТОЧКА Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Транзистор, Усилитель, Усилитель звука, Усилитель сигнала, YouTube, Схема, Схемотехника, Видео, Длиннопост

Вот уже лучше выходной сигнал на базе получил смещение но ещё недостаточно для нормальной работы транзистора. Смещение нужно увеличить то есть уменьшить сопротивление резистором цепи базы.

Эксперимент 6

Поставим резистор 70 ком и опять посмотрим на осциллограмму:

Супер УСИЛИТЕЛЬ на одном Транзисторе и Главный его Секрет Рабочая ТОЧКА Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Транзистор, Усилитель, Усилитель звука, Усилитель сигнала, YouTube, Схема, Схемотехника, Видео, Длиннопост

И Как видно из осциллограммы синусоида уже приобретает форму. Но она несимметрична. Положительная полуволна более сжата относительно отрицательной полуволны.

Эксперимент 7

Поставим сопротивление 54 ком.

Супер УСИЛИТЕЛЬ на одном Транзисторе и Главный его Секрет Рабочая ТОЧКА Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Транзистор, Усилитель, Усилитель звука, Усилитель сигнала, YouTube, Схема, Схемотехника, Видео, Длиннопост

И сигнал на осциллограмме приобретает практически идеальную форму на выходе.

Как видно из графика осциллограммы синусоида начинается не сразу, а с задержкой в 1 мс. Это сделано для того чтобы было проще понять что такое Рабочая Точка.

Когда у нас на входе ещё нет сигнала то на выходе транзистора на его коллекторе присутствует напряжение 2,5 в. И это является половиной от нашего напряжения питания 5 в.

Мы Экспериментальным путём добились идеального сигнала на выходе, когда подали такое смещение на базу транзистора что на коллекторе присутствовала постоянно составляющая равная половине напряжения питания.

Супер УСИЛИТЕЛЬ на одном Транзисторе и Главный его Секрет Рабочая ТОЧКА Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Транзистор, Усилитель, Усилитель звука, Усилитель сигнала, YouTube, Схема, Схемотехника, Видео, Длиннопост

Это также наглядно можно увидеть на графике Как происходит искажение выходного сигнала при смещении рабочей точки:

Супер УСИЛИТЕЛЬ на одном Транзисторе и Главный его Секрет Рабочая ТОЧКА Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Транзистор, Усилитель, Усилитель звука, Усилитель сигнала, YouTube, Схема, Схемотехника, Видео, Длиннопост
Супер УСИЛИТЕЛЬ на одном Транзисторе и Главный его Секрет Рабочая ТОЧКА Электроника, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиотехника, Радиодетали, Транзистор, Усилитель, Усилитель звука, Усилитель сигнала, YouTube, Схема, Схемотехника, Видео, Длиннопост

Также предлагаю посмотреть видео Может быть там будет более понятно:

Показать полностью 14 1
Электроника Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Радиодетали Транзистор Усилитель Усилитель звука Усилитель сигнала YouTube Схема Схемотехника Видео Длиннопост
69
80
FileasAkaCat
2 года назад
СССР:Рождённые и Наследники

Технологии древней цивилизации⁠⁠

Сегодня в одном из ресторанов города увидел такое чудо.

Тот самый "Железный"

Технологии древней цивилизации Ностальгия, СССР, Сделано в СССР, Радиотехника, Арифмометр, Ресторан, Антураж, Интерьер, Виниловые пластинки, Феликс, Проигрыватель, Виниловый проигрыватель

Рядом еще артефакты исчезнувшего мира

Портативный стереофонический проигрыватель винила Волна 307С1, внизу латунный самовар и механический патефон (без раструба и иглы звукоснимателя)

Технологии древней цивилизации Ностальгия, СССР, Сделано в СССР, Радиотехника, Арифмометр, Ресторан, Антураж, Интерьер, Виниловые пластинки, Феликс, Проигрыватель, Виниловый проигрыватель

На стенах очень много разных фотографий, а также панно из разрисованных тарелок, на которых изображен план города.

Кстати, одной из фишек этого ресторана является куча чемоданов на баре, но к сожалению, не пришла мысль сфотографировать.

Фото мои, тег [Моё]

Показать полностью 1
[моё] Ностальгия СССР Сделано в СССР Радиотехника Арифмометр Ресторан Антураж Интерьер Виниловые пластинки Феликс Проигрыватель Виниловый проигрыватель
18
user7236099
2 года назад
Сообщество Ремонтёров - Помощь

Не работают микронаушники,что делать?Подскажите,пж⁠⁠

Я вроде бы вставил эти наушники,подключил к ним батерейку и подключил к телефону(HUAWEI)их,но они всё равно не работают.

Не работают микронаушники,что делать?Подскажите,пж Техника, Наушники, Радиотехника, Связь, Электроника, Гаджеты, Длиннопост
Не работают микронаушники,что делать?Подскажите,пж Техника, Наушники, Радиотехника, Связь, Электроника, Гаджеты, Длиннопост
Показать полностью 2
[моё] Техника Наушники Радиотехника Связь Электроника Гаджеты Длиннопост
13
282
sergsv1
2 года назад

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА⁠⁠

Чего боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET)

Опыт растёт пропорционально сожженным радиодеталям. Есть такая поговорка.

Ну есть ещё одна мудрая поговорка «Умный учится на своих ошибках, а мудрый учится на чужих».

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА Электроника, YouTube, Транзистор, Стабилитрон, Mosfet, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиодетали, Радиотехника, Видео, Длиннопост

Если всё это применить к радиоэлектронике, то чтобы не допускать ошибок нам нужно знать какие есть проблемные места.

Давайте попробуем разобрать одну из проблем которой подвержены практически все Полевые Транзисторы. И не важно на какую они Мощность и на какое Напряжение.

Напряжение.

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА Электроника, YouTube, Транзистор, Стабилитрон, Mosfet, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиодетали, Радиотехника, Видео, Длиннопост

И проблема эта связана с максимальным напряжением, которое можно подавать на затвор транзистора. И превысил это допустимое напряжение, мы выведем транзистор из строя.

Оригинал статьи: http://schip.com.ua/chego-boyatsya-polevye-tranzistory/

Для примера посмотрим на характеристики какого-нибудь популярного транзистора. Например IRFZ44

Особенности и характеристики

  • Малосигнальный N-канальный MOSFET

  • Непрерывный ток стока (ID) составляет 49 А при 25°C.

  • Импульсный ток стока (ID-пик) составляет 160 А.

  • Минимальное пороговое напряжение затвора (VGS-th) составляет 2 В.

  • Максимальное пороговое напряжение затвора (VGS-th) равно 4В.

  • Напряжение затвор-исток (VGS) составляет ± 20 В (макс.)

  • Максимальное напряжение сток-исток (VDS) составляет 55 В.

  • Время нарастания и время спада составляют около 60 нс и 45 нс соответственно.

  • Он обычно используется с Arduino из-за его низкого порогового тока.

  • Доступен в комплектации То-220

Но в контексте данной статьи. Нас будет интересовать только выделенный параметр — это напряжение Затвор Исток и оно у этого транзистора плюс-минус 20 В.

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА Электроника, YouTube, Транзистор, Стабилитрон, Mosfet, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиодетали, Радиотехника, Видео, Длиннопост

Если посмотрим на более высоковольтные транзисторы. То их напряжение Затвор Исток ненамного отличается. И как правило чуть больше 20 В.

И даже если ваш полезный сигнал не превышает это напряжение. Его могут превысить различного рода наводки и помехи, которые не зависят от вас.

Как защитить ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET)

Решение этой проблемы есть и оно очень простое. Разберём три варианта подключения защиты.

1 Вариант:

Использование простого стабилитрона на напряжение от 10 до 20 В зависимости от типа транзистора и от вашего входного сигнала.

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА Электроника, YouTube, Транзистор, Стабилитрон, Mosfet, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиодетали, Радиотехника, Видео, Длиннопост

Эта схема работает. Но у неё есть существенный недостаток. Если для вашего полевого транзистора важно и положительно и отрицательное напряжение на его затворе. Защита ограничит напряжение по плюсу не выше заданного вашим стабилитроном и почти полностью удалит отрицательный сигнал.

Что хорошо видно на осциллограмме представленной ниже.

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА Электроника, YouTube, Транзистор, Стабилитрон, Mosfet, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиодетали, Радиотехника, Видео, Длиннопост

2 Вариант:

К нашей схеме защиты добавим ещё Диод. Желательно использовать Диод шоттки.

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА Электроника, YouTube, Транзистор, Стабилитрон, Mosfet, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиодетали, Радиотехника, Видео, Длиннопост

Как видно из осциллограммы на затворе транзистора появляется сигнал отрицательной полярности.

Но такую схему рекомендуется использовать только тогда когда Вы уверены что это напряжение не превысит заданный допустимый порог.

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА Электроника, YouTube, Транзистор, Стабилитрон, Mosfet, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиодетали, Радиотехника, Видео, Длиннопост

3 Вариант:

Третий вариант схемы лишён недостатка у предыдущих двух схем он ограничивает сигнал и положительный и отрицательной полярности.

Вместо двух стабилитронов можно использовать один биполярный стабилитрон. Также в этой схеме очень хорошо работают супрессоры.  А В некоторых случаях при больших токах импульсных помех они даже обязательны

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА Электроника, YouTube, Транзистор, Стабилитрон, Mosfet, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиодетали, Радиотехника, Видео, Длиннопост

Как видно из осциллограммы представлены ниже напряжение ограничено по плюсу и по минусу.

Можно также использовать стабилитроны на разные напряжения

Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА Электроника, YouTube, Транзистор, Стабилитрон, Mosfet, Радиолюбители, Радиоэлектроника, Радиодетали, Радиотехника, Видео, Длиннопост

Обо всём этом более подробно можно узнать посмотрев видео представленное ниже:

00:05 Вступление

00:23 Чего боятся полевые транзисторы

02:09 Самая простая схема защиты

02:51 Испытания первой схемы защиты

04:05 Осциллограммы

04:50 Испытание второй схемы

06:00 Самая лучшая схема защиты

06:38 Полезны совет по применению такой схемы

Показать полностью 8 1
Электроника YouTube Транзистор Стабилитрон Mosfet Радиолюбители Радиоэлектроника Радиодетали Радиотехника Видео Длиннопост
31
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии