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Comment déclencher le transistor NPN ?

1, le principe de base du transistor NPN
Tout d’abord, passons brièvement en revue la structure de base et le principe des transistors NPN. Les transistors NPN sont constitués de trois régions dopées : deux régions semi-conductrices de type N (émetteur et collecteur) prenant en sandwich une région semi-conductrice de type P (base). En fonctionnement normal, une tension de polarisation directe est formée entre l'émetteur et la base, tandis qu'une tension de polarisation inverse est formée entre la base et le collecteur. Cet état de polarisation permet aux électrons de diffuser de l'émetteur à travers la base jusqu'au collecteur, formant un courant de collecteur, qui est le résultat amplifié du courant de base.
2, méthode de déclenchement du transistor NPN
1. Base biaisée vers l’avant
Le moyen le plus courant et le plus direct de déclencher des transistors NPN consiste à appliquer une tension de polarisation directe à la base. Lorsque la tension entre la base et l'émetteur est supérieure à la tension de conduction de la jonction PN (généralement autour de 0,7 V), les électrons de l'émetteur traverseront la jonction PN dans la région de base et seront accélérés par l'énergie électrique de la base. champ avant de diffuser dans la région du collecteur, formant un courant de collecteur. En contrôlant l'amplitude de la tension de base, l'amplitude du courant du collecteur peut être ajustée pour déclencher et contrôler les transistors NPN.
2. Méthode d'injection actuelle
En plus d'appliquer directement une tension, les transistors NPN peuvent également être déclenchés en injectant du courant dans la base. Cette méthode est couramment utilisée dans les scénarios nécessitant un contrôle précis du courant, tels que les circuits sources de courant ou les circuits amplificateurs de précision. En contrôlant avec précision l'amplitude du courant injecté dans la base, un réglage précis du courant du collecteur peut être obtenu.
3. Lumière déclenchée
Dans certains types spéciaux de transistors NPN (tels que les phototransistors), le transistor peut également être déclenché par illumination. Ces transistors contiennent un élément photosensible (tel qu'une photodiode ou une photorésistance) à l'intérieur, qui génère un photocourant lorsque la lumière éclaire l'élément photosensible et l'injecte dans la base, déclenchant ainsi le transistor. La méthode de déclenchement par la lumière a une large gamme d'applications dans des domaines tels que la détection photoélectrique et les interrupteurs commandés par la lumière.
3, Cas d'application pratiques
1. Circuit de commutation
Dans les circuits de commutation, les transistors NPN sont souvent utilisés comme interrupteurs électroniques pour contrôler la marche/arrêt du circuit. En appliquant une tension de polarisation directe appropriée ou en injectant du courant dans la base, les transistors NPN peuvent être commutés de l'état bloqué à l'état passant (ou vice versa), contrôlant ainsi l'état passant/éteint du circuit de charge. Par exemple, dans le circuit de commande des lumières LED, les transistors NPN peuvent être utilisés comme éléments de commutation pour contrôler l'allumage/extinction des lumières LED.
2. Circuit d'amplification
Dans les circuits d'amplification, les transistors NPN sont utilisés comme amplificateurs pour améliorer le signal en amplifiant l'amplitude du signal d'entrée. En ajustant l'amplitude de la tension ou du courant de base, le gain de l'amplificateur (c'est-à-dire la relation proportionnelle entre le signal de sortie et le signal d'entrée) peut être contrôlé. Les transistors NPN jouent un rôle important dans les amplificateurs audio, les amplificateurs RF et d'autres applications.
3. Circuit d'entraînement
Dans le circuit de commande, les transistors NPN sont utilisés pour piloter divers dispositifs de charge tels que des moteurs, des relais, etc. En appliquant des signaux de déclenchement appropriés (tels que des signaux d'impulsion ou des signaux de niveau logique) à la base, l'état de commutation des transistors NPN peut être contrôlé. pour piloter le fonctionnement des dispositifs de charge. Par exemple, dans les circuits de commande de moteur, les transistors NPN peuvent être utilisés pour contrôler les opérations de démarrage, d'arrêt et de rotation du moteur.
https://www.trrsemicon.com/transistor/bridge-rectifiers-mb05m.html

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