Un transistor est un dispositif semi-conducteur utilisé pour amplifier ou changer les signaux électriques et la puissance . C'est l'un des éléments de base de l'électronique moderne . À travers une autre paire de bornes . parce que la puissance contrôlée (sortie) peut être supérieure à la puissance de contrôle (entrée), un transistor peut amplifier un signal . Certains transistors sont emballés individuellement, mais beaucoup plus sous forme miniature
Avantages du transistor
Faible consommation d'énergie
Les transistors nécessitent moins d'énergie que les tubes à vide, ce qui les rend idéaux pour les appareils alimentés par batterie comme les téléphones mobiles .
Petite taille
Les transistors sont beaucoup plus petits que les tubes à vide, ce qui les rend idéaux pour la miniaturisation des circuits électroniques . Cette réduction de taille a conduit au développement d'appareils électroniques portables comme les ordinateurs portables et les smartphones .
Haute fiabilité
Les transistors sont plus fiables que les tubes à vide car ils n'ont pas de filament qui peut s'épuiser . Cela rend les transistors idéaux pour une utilisation dans des applications critiques comme l'équipement médical et la technologie aérospatiale .
Vitesses de commutation rapide
Les transistors peuvent s'activer et désactiver beaucoup plus rapidement que les tubes à vide . Cela les rend idéaux pour une utilisation dans des circuits numériques comme les microprocesseurs et les puces de mémoire .
Pourquoi nous choisir
Honneur de compagnie
La société a obtenu plus de 80 autorisations de brevets, couvrant des aspects tels que les brevets d'invention, les brevets de conception et les brevets du modèle d'utilité .
Stratégie d'entreprise
Développez plus de parts de marché en parts de marché Oversea, puis en établissent une nouvelle entreprise pour les composants passifs, améliorant le système de chaîne d'approvisionnement, fournissez le meilleur service au client .
Applications de produits
Produits largement appliqués dans de nombreux domaines tels que l'alimentation électrique et les adaptateurs (client: alimentation Sungrow), éclairage vert (clients: MLS, Tospo Lighting), routeur (Client: Huawei), Smart Phone (Clients: Huawei, Xiaomi, Oppo) et Products de communication, Automobile Electrics (Customer: General Mot (Hikvision, Dahua) et d'autres zones .
Capacité de R&D
Selon les exigences de gestion réelles, la société a construit de manière indépendante un système de gestion des bureaux TRR pendant de nombreuses années, intégrant la plupart des fonctions telles que la production, les ventes, la finance, le personnel et l'administration dans la gestion du système, la promotion de l'information de la gestion de l'entreprise et la réalisation de la production de la production et de la demande, améliorent les différents besoins des clients {0}
Un transistor peut agir comme un interrupteur ou une porte pour les signaux électroniques, l'ouverture et la fermeture d'une porte électronique plusieurs fois par seconde ., il garantit que le circuit est activé si le courant circule et éteint s'il n'est pas . les transistors sont utilisés dans des circuits de commutation complexes qui compressent également des systèmes de télécommunications modernes, des centres de vitesses modernes. Gigahertz ou plus de 100 milliards de cycles de marche et de décalage par seconde .
Les transistors peuvent être combinés pour former une porte logique, qui compare plusieurs courants d'entrée pour fournir une sortie différente .} Les ordinateurs avec des portes logiques peuvent prendre des décisions simples en utilisant des algèbres booléennes ..
Les transistors jouent également un rôle important dans l'amplification des signaux électroniques ., par exemple, dans les applications radio, comme les récepteurs FM, où le signal électrique reçu peut être faible en raison de perturbations, l'amplification est nécessaire pour fournir une sortie audible . transistors fournit cette amplification en augmentant la force du signal audible .}
Modes de fonctionnement du transistor
Lorsqu'un petit signal est appliqué entre une paire de bornes dans un transistor, un signal peut être utilisé pour contrôler un signal beaucoup plus grand à une autre paire de bornes . dans cette partie, la propriété du transistor est obtenue en raison de la résistance du signal dans le processus de commutation et la sortie générée peut être soit la tension ou le courant ou le signal électronique . Si l'entrée augmente ensuite} En d'autres termes, il est simple de dire que la sortie est proportionnelle à la saisie . en raison de cette activité particulière, le transistor peut agir comme un amplificateur .
L'utilisation principale d'un transistor est qu'elle rend le circuit plus contrôlable et que l'écoulement de courant est déterminé par d'autres éléments de circuit . en fonction des conditions de biais comme les régions avant ou inverse, les transistors ont trois modes principaux de coups, actifs et de saturation .
Mode actif:Dans ce mode, le transistor est généralement utilisé comme amplificateur actuel . En mode actif, deux jonctions sont biaisées différemment, ce qui signifie que la jonction de base d'émetteur est biaisée vers l'avant tandis que la jonction de base de collecteur est biaisée inverse . Dans ce mode, les flux de courant entre l'émetteur et le collecteur et la quantité de courant actuel dans la proportionnelle à la base du courant {4} et de la quantité de courant actuel dans la proportionnelle à la base du courant.
Mode de coupure:Ici, la jonction de base du collecteur et la jonction émetteur sont biaisés inverses . car les deux jonction PN sont biaisées inverses, il n'y a presque pas de flux actuel, sauf de très petites fuites de courants . en mode BJT, il est désactivé et est essentiellement un circuit ouvert .} Cette région est principalement utilisée dans les circuits de commutation et les circuits numériques.
Mode de saturation:Dans ce mode de fonctionnement particulier, les jonctions d'émetteur et de collection de collecteur sont biaisées en avant . Ici volent actuellement actuels du collecteur à l'émetteur avec presque 0 résistance . Dans ce mode, le transistor est entièrement utilisé et c'est une logique fermées . Il est principalement utilisé dans le changement et une logique fermée et une logique fermé circuits .
Matériaux de transistor et processus de fabrication
Les matériaux utilisés pour produire des transistors et leur processus de fabrication sont essentiels à leurs performances et leurs fonctionnalités ., un semi-conducteur, est le matériau le plus couramment utilisé dans la production de transistors en raison de ses excellentes propriétés semi-conductrices, de l'abondance et de l'introduction relativement faible .. de transistors .
Le dopage implique d'introduire des impuretés dans le silicium pour modifier sa conductivité . Il existe deux types de dopage: le type N, où les atomes de dopant ont plus d'électrons de valence que les électrons de silicium et le p-de type entre les matériaux N-Type et P-Type dans le contrôle de N-Type et P-Type dans le transistor dans le transistor dans le transistor dans le transistor entre N-Type et P-Type dans A. Amplification des signaux électriques .
Le processus de fabrication des transistors est complexe et implique plusieurs étapes . Le processus commence par créer une tranche de silicium, une fine tranche de cristal de silicium . Ensuite, la tranche est soumise à divers processus, notamment l'oxydation, la photolithographie, la gravure et la diffusion ou l'emplacement, une croissance, une croissance de la structure du transistor {2} La couche de dioxyde de silicium sur la tranche, qui agit comme une photolithographie isolante . est utilisée pour transférer le motif du transistor sur la tranche, la gravure supprime le matériau indésirable pour révéler la structure du transistor, et la diffusion ou l'implantation ionique introduit les dopants dans le silicium .
Les étapes finales impliquent de déposer des contacts métalliques pour connecter le transistor au reste du circuit et emballer le transistor fini pour les appareils électroniques . L'ensemble du processus est effectué dans un environnement de salle blanche pour empêcher la contamination, ce qui pourrait affecter négativement les performances du transistor .
The manufacturing process of transistors has evolved significantly thanks to technological advances, enabling the production of increasingly smaller and more powerful transistors. Today, transistors are manufactured using advanced techniques such as FinFET (Fin Field-Effect Transistor) and GAAFET (Gate-All-Around Field-Effect Transistor) technology, which allow for the production of transistors with features as small as a few nanomètres .
Ces progrès dans les matériaux et les processus de fabrication ont été essentiels à l'évolution continue de la technologie des transistors, permettant le développement de dispositifs électroniques de plus en plus puissants et économes en énergie .
Transistor de jonction bipolaire (BJT)
Les transistors à jonction bipolaire sont des transistors qui sont construits de 3 régions, la base, le collecteur et l'émetteur . transistors à jonction bipolaire, différents transistors FET en entrant dans la région de base de la région de base de la région de la région de la région de la région de la région Les transistors sont disponibles en deux types principaux, NPN et PNP . Un transistor NPN est celui dans lequel la majorité des porteurs actuels sont des électrons .
Les électrons qui coulent de l'émetteur vers le collecteur se forment la base de la majorité du flux actuel à travers le transistor . Les autres types de charge, les trous, sont une minorité . les transistors PNP sont les transistors à deux types. dans les transistors PNP, les transistors à deux types . bjt ne sont pas disponibles dans les trous de transporteur actuel Pnp et npn .
Transistor PNP
Ce transistor est un autre type de transistors BJT - Bipolar Junction et il contient deux matériaux semi-conducteurs de type P . ces matériaux sont divisés par une fine couche de semi-conducteurs de type N, les opérateurs de chargement de la majorité sont des HOLS tandis que les transporteurs de chargement des mineurs sont des électrons {{4}
Dans ce transistor, le symbole de flèche indique que l'écoulement de courant conventionnel . La direction du flux de courant dans ce transistor est de la borne d'émetteur à la borne de collection . Ce transistor sera activé une fois que le terminal de base est traîné à faible par rapport à la terminale Emitte . Le transistor PNP avec un symbole est ci-dessous. Le transistor PNP avec un symbole est ci-dessous. Le transistor PNP avec un symbole est ci-dessous. Le transistor PNP avec un symbole est ci-dessous.
Transistor NPN
Le NPN est également un type de BJT (transistors à jonction bipolaire) et il comprend deux matériaux de semi-conducteurs de type N divisés à travers un mince couche de semi-conducteurs de type P, les porteurs de charge majoritaires sont des électrons où les supporters de chargement minoritaires sont des tracteurs . Le terminal formera le flux de courant dans la borne de base du transistor .
Dans le transistor, la quantité de courant moins courante à la borne de base peut provoquer une énorme quantité de courant de courant de la borne d'émetteur au collecteur . à l'heure actuelle, les BJT couramment utilisés sont des transistors NPN, car la mobilité des électrons est plus élevée avec un symbole indiqué ci-dessous .
Transistor à effet de champ
Les transistors à effet de champ sont constitués de 3 régions, d'une porte, d'une source et d'un drain . différents transistors bipolaires, les FET sont des dispositifs de tension contrôlés par la tension de la source vers le drain du transistor . transistors de champ ont une très grande impédance d'entrée, de la mèons (4}} transistors de champ ont une très grande impédance d'apport, de la MEGA (MEGA (m moi les transistors de champ ont une très grande impédance d'apport, de MEGA (MEGA (m moitié des transistors a une très grande impédance d'entrée, de la MEGA MEGA (môsth de résistance à beaucoup de valeurs beaucoup plus grandes .
Cette impédance d'entrée élevée les fait avoir très peu de courants qui les traversent . (selon la loi d'Ohm, le courant est inversement affecté par la valeur de l'impédance du circuit . si l'impédance est élevée, le courant est très faible .).
Ainsi, cela est idéal car ils ne perturbent pas les éléments de puissance du circuit d'origine auxquels ils sont connectés à ., ils ne provoqueront pas le chargement de la source d'alimentation ., l'inconvénient des FET est qu'ils ne fourniront pas la même amplification qui pourrait être obtenue à partir de transistors bipolaires .
Les transistors bipolaires sont supérieurs dans le fait qu'ils fournissent une plus grande amplification, même si les FET sont meilleurs en ce qu'ils provoquent moins de chargements, sont moins chers et plus faciles à fabriquer . Cela provoque encore moins de chargement dans un circuit . Les transistors FET sont classés en deux types à savoir JFET et MOSFET .
Jfet
Le JFET représente le transistor à effet de champ de jonction . C'est simple ainsi qu'un type initial de transistors FET qui sont utilisés comme des résistances, des amplificateurs, des commutateurs, etc. Écoulement de courant parmi la source et le drain du transistor JFET .
Le transistor à effet de champ de jonction (Jugfet ou JFET) n'a pas de jonction PN mais à sa place a une partie étroite du matériau semi-conducteur à haute résistivité formant un "canal" de deux connexions électriques de type N à l'une ou l'autre extrémité normalement appelée le drainage et la source respectivement .
Il y a deux configurations de base d'un transistor à effet de champ de jonction, le n-canal JFET et le canal p canal p . Le canal du canal n canal est négatif (d'où le terme n-canal) sous forme d'électrons .} Types de canaux n .
Mosfet
Le transistor à effet de champ MOSFET ou métal-oxyde-semi-conducteur est le plus fréquemment utilisé parmi toutes sortes de transistors . Comme le nom l'indique, il inclut le terminal de la porte métallique . Ce transistor comprend quatre terminaux comme la source, le drain, la porte et le substrat ou le corps .
Par rapport à BJT et JFET, MOSFETS présente plusieurs avantages car il offre une impédance I / P élevée ainsi qu'une faible impédance O / P .} MOSFET Types de canaux N .
Comment sélectionner un transistor
Courant de collecteur
À partir de la fiche technique du transistor, recherchez la cote de courant du collecteur (IC) . La limite maximale est 2A . Ainsi, dans votre conception, ne dépassez pas le courant réel du collecteur réel plus haut à ce niveau . Définir le courant de collecteur réel à seulement 50% de la notation maximale et que votre conception sera amende . Vous pouvez en fait que 50% seront en fait, mais la prudence sera amende . Vous pouvez en fait pour que 50% soient en fait, mais la prudence sera amende . Vous pouvez en fait que 50% seront en fait, mais la prudence sera amende Votre calcul actuel réel est suffisamment précis .
Courant du collecteur d'impulsions de pointe (ICM)
Cette note est importante lorsque le transistor est utilisé dans l'application dans laquelle le courant du collecteur n'est pas droit ou pur DC, par exemple, dans le convertisseur de commutation, le PSU et les onduleurs .
Tension collector-émetteur (VCEO)
Les deux premières notes importantes ci-dessus sur la façon de sélectionner un transistor sont toutes deux actuelles . Une autre notation tout aussi importante est la tension collector-émetteur . En fait, c'est la tension observée par le transistor lorsque la base est ouverte . pour mesurer celle-là, il suffit de la volte . émetteur .
Tension de base d'émetteur (VEBO)
C'est la tension à travers l'émetteur à la jonction de base tandis que le collecteur est ouvert . L'émetteur de base d'un transistor est essentiellement une diode . en d'autres termes, la tension de base d'émetteur est la tension inverse maximale qui peut être appliquée à cette diode .
Tension collector-base (VCBO)
Il s'agit de la tension à travers le collecteur à la jonction de base lorsque l'émetteur est ouvert . Le collecteur de base d'un transistor est une diode . Ainsi, la tension de base collector est la tension inverse maximale qui peut être appliquée à cette diode . ne pas avoir à dépasser cette valeur {{5}. Away .
Tension de saturation
Un autre paramètre qui est important est la tension de saturation . La tension de saturation collector - émetteur est nécessaire afin de calculer la dissipation de puissance réelle du transistor .. Le cas idéal est que cette dissipation de puissance est faible . pour l'atteindre, le niveau de saturation du collecteur doit être très faible {3}
Dissipation de puissance
La note très importante suivante d'un transistor est la dissipation de puissance . Il est donné dans la fiche technique comme ci-dessous .
Résistance thermique
Lorsque le transistor est utilisé pour fonctionner à température plus que la valeur typique, une résistance thermique est nécessaire pour obtenir la puissance maximale du transistor ., il est également appelé la puissance dédiée . que la résistance thermique pourrait être définie comme jonction à la jonction ou à la jonction au boîtier .
Applications du transistor
Changer:Les transistors peuvent fonctionner comme des commutateurs électroniques . en appliquant une petite tension, un grand flux de courant peut être contrôlé sur ou hors . Cette capacité est cruciale pour les circuits numériques, la base des ordinateurs modernes et de nombreux autres appareils .
Amplificateur:Les transistors peuvent prendre un signal électrique faible et le rendre beaucoup plus fort . Ceci est essentiel pour les applications telles que les aides auditives, les amplificateurs pour les instruments de musique et la technologie radio .
Circuits intégrés (ICS):Les transistors sont miniaturisés et intégrés en grand nombre sur de minuscules puces de silicium pour créer des circuits intégrés complexes . Ces CI sont le cœur de l'électronique moderne, trouvé dans tout, des smartphones et des ordinateurs aux voitures et aux dispositifs médicaux .
Mémoire:Les transistors sont utilisés dans divers appareils de mémoire, tels que la mémoire d'accès aléatoire (RAM) et la mémoire flash, qui permettent aux appareils électroniques de stocker et de récupérer des données .
Gates logiques:Les transistors peuvent être combinés pour former des portes logiques, les blocs de construction de base des circuits numériques . les portes logiques effectuent des opérations de base comme et, ou non, qui permet des calculs complexes dans les appareils électroniques .
FAQ
Nous sommes bien connus comme l'un des principaux fabricants et fournisseurs de transistors à Shenzhen, en Chine . Si vous allez acheter un transistor de haute qualité en stock, bienvenue pour obtenir un devis de notre usine ., le service OEM est disponible .

