Каква е конфигурацията на PNP транзистора?
Остави съобщение
1, Основният принцип на PNP транзистора
PNP транзисторите са съставени от два P-тип полупроводникови материала, разположени в сандвич с N-тип полупроводников материал, образувайки "PNP" подредена последователност. В тази структура регионът от тип P служи като емитер (E) и колектор (C), докато регионът от тип N служи като основа (B). Принципът на работа на PNP транзисторите се основава на потока и процеса на рекомбинация на дупки. Когато основата е положително предубедена спрямо емитера и колекторът е отрицателно предубедена спрямо основата, дупките в P-тип материала на емитера се привличат към N-тип областта на основата и се рекомбинират с електрони там, образувайки базов ток. В същото време някои дупки ще пресекат кръстовището на основния колектор и ще навлязат в областта от тип P на колектора, образувайки колекторен ток. По време на този процес промяната в базовия ток ще контролира големината на колекторния ток, като по този начин ще се постигне усилване на тока.
2, Метод на конфигуриране на PNP транзистор
Основната конфигурация на веригата на PNP транзистори включва три типа: конфигурация с общ емитер, конфигурация с обща база и конфигурация с общ колектор. Сред тях конфигурацията с общ излъчвател е най-често използваната и също е фокусът на дискусията в тази статия.
Конфигурация на общ емитер: В тази конфигурация емитерът е общият терминал за вход и изход. Базата получава входния сигнал, а колекторът извежда усиления сигнал. Поради факта, че емитерът на PNP транзисторите е свързан към отрицателния извод (или маса) на веригата, входният сигнал обикновено е положителен импулс на напрежение или положително преднапрежение. Колекторът е свързан към положителния полюс на захранването чрез товарен резистор, образувайки токова верига.
Нормалната работа на PNP транзисторите изисква подходящи условия на отклонение. В обща емитерна конфигурация обикновено е необходимо да се приложи положително преднапрежение към основата, за да се направи преходът на базовия емитер в състояние на проводимост напред. В същото време кръстовището на основата на колектора трябва да поддържа обратно отклонение, за да гарантира, че колекторният ток тече основно от емитера към колектора, а не през късо съединение на основата. За да се постигне това, резистор на отклонение може да бъде свързан последователно между основата и емитера и големината на базовия ток може да се контролира чрез регулиране на стойността на съпротивлението на резистора, като по този начин се контролира колекторният ток.
Изборът на товар и метод на свързване също са от решаващо значение при конфигурацията на PNP транзистори. Товарът може да бъде резистор, индуктор, кондензатор или комбинация от тях, използвани за преобразуване на колекторния ток в желаното напрежение или изходна мощност. Методът на свързване определя как входният сигнал се предава към транзистора и как изходният сигнал се извежда от транзистора. Общите методи за свързване включват директно свързване, капацитивно свързване и трансформаторно свързване. В конфигурацията на PNP транзистори, капацитивното свързване се използва широко поради способността му да изолира DC компоненти и да предава само AC сигнали.
3, Стратегии за конфигуриране на PNP транзистори в различни сценарии на приложение
В схемите за усилване PNP транзисторите обикновено са конфигурирани като усилватели с общ емитер. Чрез регулиране на стойностите на съпротивлението на резистора за отклонение и резистора за натоварване могат да се постигнат различни коефициенти на усилване и изходни характеристики. В допълнение, за допълнително подобряване на работата на усилвателя, могат да се използват техники като многостепенно усилване и отрицателна обратна връзка.
В превключвателните схеми PNP транзисторите се използват като електронни превключватели. Чрез контролиране на големината на базовия ток, транзисторът може да превключва между областта на насищане и зоната на прекъсване, като по този начин постига контрол на включване/изключване на веригата. При конфигуриране на превключвателни вериги трябва да се обърне специално внимание на скоростта на превключване и консумацията на енергия на транзисторите, както и на дизайна на защитните вериги.
Въпреки че PNP транзисторите не се използват толкова широко в схемите за регулиране на напрежението, колкото NPN транзисторите, те могат да се използват и като компоненти за регулиране на напрежението в определени специфични ситуации. Например, в последователна регулаторна верига, използваща PNP транзистори, изходното напрежение може да се стабилизира чрез регулиране на базовото напрежение на транзистора и съпротивлението на товарния резистор.
https://www.trrsemicon.com/transistor/pnp-transistor-2sa1013-sot-89-3l.html






