Ja esat inženierzinātņu students vai inženieris, jūs droši vien zināt par tranzistoriem un to nozīmi mūsdienu elektronikā.
Bet vai esat kādreiz pārstājis domāt par to, cik liela nozīme ir šo ierīču darbībai? Bāzes nobīde ir tiešais spriegums, kas tiek pievadīts tranzistora vairākuma nesēja kontaktam.
Tas ir būtiski, lai kontrolētu strāvas plūsmu caur ierīci.
Bez pareizas bāzes novirzes tranzistors nevar darboties pareizi, kas var izraisīt dīvainu uzvedību vai pat kļūmi.
Šajā emuāra ierakstā es runāšu par to, kas ir bāzes novirze un kāpēc tā ir tik svarīga tranzistoru darbībai.
Neatkarīgi no tā, vai esat pieredzējis inženieris vai tikai sāciet strādāt elektronikas jomā, jums ir jāsaprot pamata novirzes, lai gūtu panākumus.
Tāpēc iedziļināsimies un kopā uzzināsim par aizraujošo bāzisko aizspriedumu pasauli.
Izpratne par bāzes novirzi un tās funkciju tranzistoros
Formālā definīcija:
Tiešais spriegums, kas tiek pievadīts tranzistora vairākuma nesēja kontaktam (bāzei).
Bāzes novirzes metode
Bipolārā savienojuma tranzistora (BJT) nobīde tranzistora ķēdē ir vienkārša un viegli izdarāma ar bāzes nobīdi.
Šī metode nodrošina, ka pareizais bāzes spriegums VBB tiek nosūtīts uz bāzi, kas pēc tam nosūta pareizo bāzes strāvu uz BJT, lai tas varētu ieslēgties.
"Fiksētā bāzes slīpuma ķēdē" bāzes nobīdes rezistors RB ir savienots starp pamatni un bāzes akumulatoru VBB.
Tas nodrošina, ka tranzistora bāzes strāva noteiktām VCC vērtībām paliek nemainīga.
Nulles signāla bāzes strāvas iegūšanas metodes
Ir vairāki veidi, kā iegūt nepieciešamo nulles signāla bāzes strāvu IB, piemēram, nobīde no kolektora uz bāzi, nobīde ar kolektora atgriezeniskās saites rezistoru vai nobīde ar sprieguma dalītāju.
Aplūkojot šīs ķēdes lineāro apgabalu, tas parāda, ka līdzstrāvai ir tieša ietekme uz to.
Piemērojot Kirhhofa sprieguma likumu bāzes ķēdei, mēs varam iegūt vienādojumu, kas parāda saistību starp IB un VBB.
Ja zināt VBB un RB, varat izmantot šo vienādojumu, lai noskaidrotu IB.
Nobīdes rezistora mērķis
Nobīdes rezistors uztur pietiekami daudz strāvas, kas ieplūst bāzē, lai BJT tranzistors netiktu ne pārslogots, ne izslēgts.
Nobīdes rezistors uztur tranzistoru noteiktā darbības punktā vai līdzstrāvas nobīdē.
Dažiem BJT ir iekšējais slīpo rezistors, lai samazinātu detaļu skaitu dizainā, bet ārējie slīpo rezistori ir nepieciešami, lai ieslēgtu un izslēgtu BJT.
Nobīdes pretestības iebūvētais tranzistors (BRT) ir bipolārs tranzistors, kurā ir iebūvēts gan bāzes rezistors, gan bāzes izstarotāja rezistors.
Izmantojot šos tranzistorā iebūvētos rezistorus, BRT samazina nepieciešamo ārējo daļu skaitu un atvieglo diskrētu ķēžu iestatīšanu.
Tranzistora nobīde
Tranzistora nobīde ir process, kurā tranzistoram tiek piešķirts līdzstrāvas spriegums, lai emitētāja-bāzes pāreja ir novirzīta uz priekšu, bet kolektora-bāzes pāreja ir novirzīta atpakaļ.
Tas saglabā tranzistoru tā aktīvajā reģionā, lai tas varētu darboties kā pastiprinātājs.
Pareiza savienojuma un apvada kondensatoru izmantošana palīdzēs apturēt jebkādas novirzes strāvas nokļūšanu tranzistora bāzē vai izkļūšanu no tā.
Tranzistora nobīde ļauj tam darboties gan analogā, gan digitālā veidā.
Bez slīpuma BJT pastiprinātāji nevar nosūtīt pareizo jaudas daudzumu uz slodzes spailēm.
Novirzes ietekme uz pastiprinātāja veiktspēju
Pamatnes iestatīšana ietekmē tranzistora pastiprinātāja darbību.
"A klases novirze" ir pastiprinātāja iestatīšanas process, lai darbības punkts atrastos tranzistora raksturlīknes taisnās daļas vidū.
A klases pastiprinātāji ir novirzīti, pieliekot līdzstrāvas spriegumu pāri tranzistora bāzes-emitera krustojumam, lai to darbības punkts bez signāla (kluss) atrodas tranzistora darbības lineārajā daļā.
Labākā tranzistora nobīdes sprieguma vērtība ir divas reizes lielāka par maksimālo maiņstrāvas izejas spriegumu.
Ja maināt tranzistora slīpuma spriegumu, pārvietosies arī Q punkts.
Revolucionējiet savu elektroniku: izmantojiet bāzes novirzes spēku
Joprojām grūti saprast? Ļaujiet man nedaudz mainīt viedokli:
Vai jums ir apnicis, ka jūsu tranzistori visu laiku plīst, jo tie darbojas dīvaini un nedarbojas pareizi? Paskatieties, cik pārsteidzošs ir bāzes neobjektivitātes spēks.
Jā, tranzistora lielākās daļas nesēja kontakta pieslēgšana tiešajam spriegumam var radīt atšķirību starp vienmērīgu, uzticamu darbību un ugunīgu sabrukšanu.
Tātad, kāpēc gan neatlaist piesardzību un neielēkt neparastā neobjektivitātes pasaulē?
Labi, tas bija tikai joks, lai izskatītos pēc TV reklāmas.
Tagad atgriezīsimies pie skaidrojuma.
Faktori, kas ietekmē bāzes novirzi
Temperatūras ietekme uz bāzes novirzi
Temperatūra maina bāzes emitētāja spriegumu (VBE) un kolektora bāzes reverso, piesātinājuma strāvu.
Tas maina bāzes novirzes ķēdes (ICBO) Q punktu.
Temperatūrai paaugstinoties, VBE samazinās ar ātrumu 2,5 mV/, savukārt ICBO paaugstinās.
Tas liek bāzes strāvai IB palielināties, kas liek IC mainīties, kas pārvieto ķēdes Q punktu.
Lai novērstu termisku izplatību, ir jāveic pasākumi, lai pārliecinātos, ka novirze ir stabila pret hFE izplatīšanos.
Bāzes nobīdi un kolektora-bāzes nobīdi VBE izmaiņas ietekmē mazāk nekā sprieguma dalītāja nobīdi.
Tas padara bāzes nobīdi un kolektora-bāzes slīpumu labāku izvēli ķēdēm, kurām jābūt stabilām dažādās temperatūrās.
Ja bipolārā tranzistora Q punkts ir tuvu tā darbības diapazona vidum, temperatūras izmaiņas to ietekmē mazāk.
Bāzes rezistoru sprieguma aprēķināšana
Oma likumu un Kirhhofa sprieguma likumu izmanto, lai noskaidrotu, kāds ir bāzes rezistora spriegums ķēdē ar fiksētu bāzes novirzi.
Vienkāršākais veids, kā novirzīt tranzistoru, ir ar fiksētas bāzes nobīdes ķēdi.
Šajā shēmā bāzes nobīde paliek nemainīga, kamēr darbojas tranzistors.
Lai iestatītu šo ķēdi, pievienojiet bāzes nobīdes rezistoru starp bāzi un bāzes akumulatoru VBB vai citu pastāvīga sprieguma avotu.
Ja mums ir =100 tranzistors un mēs vēlamies iegūt 1mA emitera strāvu, mēs varam izmantot Oma likumu un Kirhhofa sprieguma likumu, lai noskaidrotu, cik lielam jābūt bāzes nobīdes rezistoram.
Pirmkārt, mums ir jānoskaidro, kas ir VBB.
Mēs varam rakstīt: VCC = IB * RB + VBE, izmantojot Kirhhofa sprieguma likumu.
Tā kā IB ir aptuveni vienāds ar IE/, kur IE ir emitētāja strāva, ir tranzistora līdzstrāvas pastiprinājums un VBE ir aptuveni 0,7 V silīcija tranzistoriem, mēs varam rakstīt: VBB = VCC - (IE/)*RB - 0,7 V.
RB = (VCC — VBB — 0,7 V)/(IE/) ir tas, ko iegūstat, risinot RB.
Varat arī izmantot tiešsaistes kalkulatorus, piemēram, Omni kalkulatora tranzistoru novirzes kalkulatoru.
Šis kalkulators darbojas tikai ar bipolāriem savienojuma tranzistoriem (BJT), un tas piedāvā dažādus veidus, kā iestatīt nobīdi, piemēram, fiksētās bāzes nobīdes nobīdi, kolektora atgriezeniskās saites nobīdi, emitenta atgriezeniskās saites nobīdi un sprieguma dalītāja nobīdi.
Lai izmantotu šo kalkulatoru fiksētās bāzes nobīdes metodei, varat ievadīt zināmas vērtības, piemēram, barošanas spriegumu (VCC), vēlamo kolektora strāvu (IC), līdzstrāvas pastiprinājumu () un piesātinājuma spriegumu (VCEsat).
Kalkulators sniegs tādus rezultātus kā emitera strāva (IE), kolektora pretestība (RC), emitera pretestība (RE) un bāzes pretestība (RB).
Tranzistora nobīdes nodrošināšanas metodes
Ir daudz dažādu veidu, kā piešķirt tranzistoram novirzi.
Starp tiem ir:
- Bāzes nobīde vai "Fiksētā strāvas nobīde" nav ļoti laba metode, jo nobīdes spriegumi un strāvas nepaliek nemainīgi, kamēr tranzistors darbojas.
- Bāzes novirze ar emitētāja atgriezenisko saiti: šī metode nodrošina līdzstrāvas darbības punkta stabilitāti pat tad, ja pretestība mainās, mainoties temperatūrai.
- Bāzes novirze ar kolektora atgriezenisko saiti: šīs metodes nosaukums cēlies no tā, ka, tā kā RB pamatā ir kolektors, pastāv negatīvas atgriezeniskās saites efekts, kas padara to stabilāku nekā tikai bāzes novirze.
- Kolektora-bāzes nobīde: šajā metodē starp tranzistora kolektoru un bāzi tiek ievietots nobīdes spriegums.
Šī metode nodrošina stabilu nobīdes spriegumu, un to var izmantot ķēdēs, kurām nepieciešama temperatūras stabilitāte.
- Sprieguma dalītāja nobīde: šajā metodē bāzes spriegums tiek iestatīts ar sprieguma dalītāju tīklu, kas izgatavots no diviem rezistoriem.
Uzlabotas metodes bāzes novirzēm
Bāzes nobīde ir svarīgs veids, kā panākt, lai bipolāri tranzistori darbotos to lineārajā reģionā, kas nepieciešams pastiprināšanai.
Bet bāzes nobīdes shēmas ir jutīgas pret temperatūras un tranzistora parametru izmaiņām, kas var izraisīt grūti paredzamas kolektora strāvas izmaiņas.
Lai uzlabotu bāzes novirzi, cilvēki ir nākuši klajā ar citiem veidiem, kā padarīt to stabilāku un paredzamāku.
Šajā rakstā mēs runāsim par uzlabotām bāzes novirzes metodēm, piemēram, emitenta atgriezeniskās saites novirzi, emitētāja novirzi, sprieguma dalītāja nobīdi un parasto bāzes novirzi signālu sajaukšanai un pavairošanai.
Emitter-Feedback novirze
Emitera atgriezeniskās saites novirze ir veids, kā iestatīt tranzistoru, kas izmanto gan emitētāja atgriezenisko saiti, gan bāzes kolektora atgriezenisko saiti, lai saglabātu kolektora strāvas stabilitāti.
Izmantojot šo metodi, bāzes nobīdes ķēdei tiek pievienots emitera rezistors.
Tas padara bāzes novirzi paredzamāku, radot negatīvu atgriezenisko saiti, kas atceļ visas kolektora strāvas izmaiņas, ko izraisa bāzes sprieguma izmaiņas.
Izstarotāja atgriezeniskās saites novirze ir labāka par bāzes nobīdi, jo tā padara bāzes nobīdi stabilāku un mazāk jutīgu pret temperatūras izmaiņām un tranzistora parametriem.
Šī metode to dara, izmantojot negatīvu atgriezenisko saiti no emitera rezistora, kas padara šīs izmaiņas mazāk pamanāmas.
Izstarotājs neobjektivitāte
Izstarotāja novirze ir ļoti stabila pat tad, ja mainās temperatūra, un tas izmanto gan pozitīvu, gan negatīvu barošanas spriegumu.
Kopējā emitētāja BJT tranzistorā emitents ir savienots ar zemi, tāpēc ieejas spriegumu mēra pie pamatnes attiecībā pret zemi (emitoru), bet izejas spriegumu mēra kolektorā attiecībā pret zemi (kolektoru) ( emitētājs).
Emitera nobīde var padarīt pastiprinātāja aktīvā apgabala Q punktu stabilāku, pārliecinoties, ka tranzistora pamatne vienmēr ir pareizi nospriegota.
Tas ir labāks par bāzes novirzi, jo tas saglabā novirzi stabilu.
Sprieguma dalītāja nobīde
Bāzes nobīdes ķēde ir mazāk stabila nekā sprieguma dalītāja nobīdes ķēde.
Bāzes spriegums, kas nav saistīts ar kolektora spriegumu, tiek iestatīts ar sprieguma dalītāju tīklu šajā ķēdē.
Tas padara to tā, ka kolektora sprieguma un tranzistora parametru izmaiņām ir mazāka ietekme uz nobīdes punktu.
Lielāko daļu laika sprieguma dalītāja izejas pretestība ir daudz augstāka nekā bāzes novirzes ķēdei.
Tas padara sprieguma dalītāju stabilāku.
Bāzes novirze
Bāzes nobīdes ķēdes ir vieglāk izgatavot, un tām ir mazāk detaļu nekā sprieguma dalītāja nobīdes ķēdēm, taču tās ir mazāk stabilas.
Bāzes nobīdes spriegums ir tieši saistīts ar kolektora spriegumu.
Ja mainās kolektora spriegums vai tranzistora parametri, mainīsies arī bāzes nobīdes spriegums, padarot ķēdi nestabilu.
Kopējā bāzes novirze signālu sajaukšanai un reizināšanai
Lai sajauktu un reizinātu signālus kopējā bāzes shēmā, nelineāram elementam, piemēram, diodei, vai aktīvai ierīcei, piemēram, tranzistoram vai FET, tiek piešķirts pareizais novirzes daudzums.
Tas notiek, ja divi signāli tiek nosūtīti caur nelineāru elementu.
Sākotnējo signālu summas un starpības frekvencēs tiek izveidoti divi jauni signāli jaunās frekvencēs.
Izstarotāja nobīdes konfigurācijas izmantošana ar apvada kondensatoru ir viens no veidiem, kā izveidot kopēju bāzes ķēdi sajaukšanai un pavairošanai.
Vēl viens veids, kā to izdarīt, ir sprieguma dalītāja novirzes konfigurācija ar apvada kondensatoru.
Īsāk sakot, bāzes novirze ir padarīta stabilāka un paredzamāka, izmantojot jaunas metodes.
Pat tad, kad mainās temperatūras un tranzistora parametri, emitenta atgriezeniskās saites novirze un emitētāja novirze saglabā nobīdi ļoti stabilu.
Bāzes nobīde ir mazāk stabila nekā sprieguma dalītāja nobīde, un bāzes nobīde tiek izmantota signālu sajaukšanai un pavairošanai.
Bāzes kolektora savienojums un bāzes emitētāja sprieguma kritums
Bipolārā savienojuma tranzistorā savienojums starp bāzi un kolektoru vienmēr ir apgriezti nobīdīts.
Tas nozīmē, ka krustojumam, pirms tas pārtrūkst, var tikt pielikts augsts apgrieztās nobīdes spriegums.
Reversais nobīdes spriegums darbojas kā priekšēja nobīde mazākuma nesējiem bāzē, paātrinot tos caur bāzes kolektora krustojumu un nonākot kolektora reģionā.
Ja gan emitētāja-bāzes, gan kolektora-bāzes krustojumi ir virzīti uz priekšu, strāva plūst no emitētāja uz kolektoru.
Tas ļauj tranzistoram veikt savu darbu.
Šajā stāvoklī, ko sauc par piesātinājumu, abi krustojumi ir novirzīti uz priekšu, un spriegums starp bāzi un emitētāju ir vismaz 0,7 V silīcija tranzistoriem vai 0,3 V germānija tranzistoriem.
Bāzes-emitera krustojuma nobīde
Tiešā nobīdes sprieguma kritums pāri bāzes-emitera krustojumam ietekmē tranzistora darbību, pazeminot barjeru emitētāja-bāzes krustojumā.
Tas ļauj vairāk nesēju nokļūt kolektorā un palielina strāvas plūsmu no emitera uz kolektoru un caur ārējo ķēdi.
Lai tranzistors darbotos kā pastiprinātājs, katrs tā krustojums ir jāmaina ar spriegumu, kas nāk no tranzistora ārpuses.
Pirmais PN savienojums, kas atrodas starp emitētāju un bāzi, ir novirzīts uz priekšu.
Otrais PN savienojums, kas atrodas starp pamatni un kolektoru, ir nobīdīts pretējā virzienā.
Lai ieslēgtu tranzistoru, tiešā sprieguma kritumam no bāzes uz emitētāju (VBE) jābūt lielākam par nulli, parasti aptuveni 0,6 V.
Lai tranzistors darbotos, bāzes izstarotāja diodei jābūt novirzītai uz priekšu.
Ja VBE ir augstāks par 0,6 V, tranzistori darbojas aktīvā režīmā un pastiprina signālus.
No otras puses, kad VBE ir mazāks par 0,6 V, tranzistori atrodas stāvoklī, ko sauc par "atslēgšanas režīmu", kurā caur tiem neplūst strāva.
Lai tranzistors būtu reversā aktīvajā režīmā, spriegumam pie emitētāja jābūt augstākam par spriegumu pie bāzes, kam jābūt augstākam par spriegumu pie kolektora.
Bāzes novirzīšanas metodes
Lai stabilizētu kolektora strāvu un atvieglotu prognozēšanu, var izmantot dažādas bāzes nobīdes metodes, piemēram, emitētāja atgriezeniskās saites novirzi un sprieguma dalītāja nobīdi.
Kolektora strāva tiek uzturēta vienmērīga ar emitētāja atgriezeniskās saites novirzi, izmantojot gan emitera, gan bāzes kolektora atgriezenisko saiti.
Ja bāzes nobīdes ķēdei pievieno emitera rezistoru, temperatūras un tranzistora parametru izmaiņu ietekme tiek samazināta.
Tas padara emitētāja atgriezeniskās saites novirzi stabilāku nekā tikai bāzes novirzi.
Sprieguma dalītāja nobīde izmanto sprieguma dalītāja tīklu, lai iestatītu bāzes spriegumu, kas nav atkarīgs no kolektora sprieguma un nodrošina augstu nobīdes stabilitāti.
Šī iestatīšana ir stabilāka nekā bāzes novirze, jo tajā netiek izmantots otrs barošanas avots, kas var radīt problēmas.
Tranzistora strāvas pastiprinājums e ir vienāds ar kolektora strāvu, kas dalīta ar bāzes strāvu.
Tas nozīmē, ka neliels bāzes strāvas daudzums var kontrolēt daudz lielāku kolektora strāvu, kas ir tranzistora darbības pamatā.
Lai plūstu kolektora strāva, visām trim tranzistora daļām jābūt nobīdītām uz priekšu.
Tas nozīmē, ka bāzē ir jāievada strāva, lai notiktu vadīšana.
Tranzistora kolektora strāva palielinās, kad paaugstinās tiešās novirzes spriegums.
Bāzes kolektora sprieguma ierobežojumi
Cik augsts bāzes kolektora spriegums var sasniegt, pirms emitera novirze pārstāj darboties, ir atkarīgs no izmantotā tranzistora un tā specifikācijām.
Lielāko daļu laika ražotājs uzskaitīs tranzistora maksimālo bāzes kolektora spriegumu (Vbc).
Šis vērtējums var būt no dažiem voltiem līdz vairākiem simtiem voltu.
Ja spriegums starp pamatni un kolektoru pārsniedz maksimālo nominālo vērtību, tranzistors var sabojāties un, iespējams, tikt bojāts.
Bet emitera novirze joprojām var darboties drošā tranzistora darbības diapazonā, pat ja bāzes kolektora spriegums ir augstāks par maksimālo nominālo vērtību.
Bāzes novirzes aprēķini un analīze
Slodzes pretestības aprēķināšana bāzes nobīdē
BJT bāzes rezistoru nobīdes ķēdē slodzes pretestību var aprēķināt, izmantojot formulu RL = (V CC - V BE) / IE, kur V CC ir spriegums no barošanas avota, V BE ir spriegums pāri bāzes emitētājam. Krustojums, un IE ir emitētāja strāva.
Šī formula palīdz noskaidrot, cik daudz slīpo rezistoru ir nepieciešams noteiktam emitētāja strāvas daudzumam.
Sprieguma dalītāja nobīdes konfigurācija
Izmantojot Tevenina teorēmu, varat atrast sprieguma dalītāja novirzes konfigurāciju.
Šajā metodē divi rezistori ir savienoti virknē starp strāvas avotu un zemi, un viens rezistori ir savienots ar tranzistora pamatni.
Šajā iestatījumā slodzes pretestība parasti ir nākamā ķēdes daļa vai strāvas avots.
Nobīdes rezistorus var aprēķināt, izmantojot formulu R1 = (V CC - V BE) * R2 / V BE, kur R1 ir rezistors starp bāzi un sprieguma dalītāju, R2 ir otrs rezistors sprieguma dalītājā un V BE ir spriegums pāri bāzes-emitera savienojumam (parasti aptuveni 0,6-0,7 V silīcija tranzistoram).
Kolekcionāra atsauksmju novirzes konfigurācija
Kolektora atgriezeniskās saites novirzes konfigurācijā emitera strāva tiek iestatīta, ievietojot rezistoru starp kolektoru un tranzistora pamatni.
Tādā veidā tiek sniegta atgriezeniskā saite un nobīdes punkts ir nemainīgs.
Ohma likumu var izmantot, lai noskaidrotu slodzes pretestību, un sprieguma kritumu pāri kolektora rezistoram var izmantot, lai noskaidrotu kolektora spriegumu.
Ņemiet vērā, ka ir arī citi veidi, kā novirzīt BJT ķēdi, un jūsu izvēlētā metode būs atkarīga no ķēdes vajadzībām.
Kolekcionāra atsauksmju novirzes shēma
Padoms. Ja nepieciešams, ieslēdziet parakstu pogu. Iestatījumu pogā izvēlieties “automātiskā tulkošana”, ja neesat pazīstams ar runāto valodu. Iespējams, vispirms būs jānoklikšķina uz videoklipa valodas, pirms jūsu iecienītākā valoda kļūst pieejama tulkošanai.
Lietošanas gadījumi
| Izmanto: | Apraksts: |
|---|---|
| Pastiprinātāji: | Pastiprinātāju ķēdēs bāzes novirzi izmanto, lai iestatītu Q punktu, kas ir līmenis, kurā darbojas tranzistors. Mainot nobīdes spriegumu, inženieri var kontrolēt pastiprinājuma koeficientu un pārliecināties, ka izejošais signāls paliek vēlamajā diapazonā. |
| Ieslēgšana un izslēgšana: | Komutācijas shēmās, kur tranzistori tiek izmantoti, lai ieslēgtu un izslēgtu elektriskos signālus, ļoti svarīga ir arī bāzes novirze. Šajā gadījumā nobīdes spriegums kontrolē sliekšņa spriegumu, kas nepieciešams, lai ieslēgtu tranzistoru. Tas ļauj ķēdei pārslēgties starp ieslēgšanu un izslēgšanu. |
| Spēka avoti: | Barošanas ķēdēs tiek izmantota bāzes novirze, lai nodrošinātu, ka izejas spriegums paliek stabils un pareizajā diapazonā. Iestatot nobīdes spriegumu līdz noteiktam līmenim, inženieri var kontrolēt, cik daudz strāvas plūst caur ierīci, un apturēt sprieguma paaugstināšanos un lejupslīdi. |
| Oscilatori: | Oscilatoru ķēdēs tiek izmantota bāzes novirze, lai ierīces frekvence būtu pareizajā līmenī. Inženieri var pārliecināties, ka oscilators veido vienmērīgu viļņu formu, mainot nobīdes spriegumu. |
| Sensoru ķēdes: | Sensoru shēmās, kur tranzistorus izmanto, lai noteiktu sprieguma vai strāvas izmaiņas, var izmantot arī bāzes novirzi. Inženieri var kontrolēt sensora jutīgumu un precizitāti, iestatot novirzes spriegumu līdz noteiktam līmenim. Tas ļauj sensoram uztvert pat nelielas izmaiņas ieejas signālā. |
Secinājums
Galu galā bāzes novirze ir svarīga tranzistora darbības sastāvdaļa, ko nevar ignorēt.
Pareiza bāzes nobīde ir svarīga uzticamai veiktspējai, jo tā kontrolē strāvas plūsmu un uztur ierīci stabilu.
Bet ir arī svarīgi padomāt par to, ko bāzes novirze nozīmē elektronikai kopumā.
Tā kā mūsu pasaule kļūst arvien vairāk atkarīga no tehnoloģijām, mums rūpīgi jāpārdomā, kā mēs izstrādājam un izmantojam šīs ierīces, lai līdz minimumam samazinātu to ietekmi uz vidi un mūsu kopienu.
Izmantojot bāzes aizspriedumu idejas savos projektēšanas un ražošanas procesos, mēs varam izgatavot elektroniku, kas ir ne tikai noderīga, bet arī videi draudzīga un noderīga sabiedrībai.
Mūsu kā inženieru un tehnologu uzdevums ir domāt par to, kā mūsu darbs ietekmē visus, un neobjektivitāte ir tikai viena neliela daļa no tā.
Tāpēc turpināsim virzīt iespējamās robežas, paturot prātā kopējo attēlu.
Saites un atsauces
Tranzistora nobīdes un izejas nobīdes spriegumi:
https://resources.pcb.cadence.com/blog/2020-transistor-biasing-and-output-bias-voltages
Bipolārā tranzistora nobīde:
https://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_transistor_biasing
Cietvielu ierīces 18. Lekcija:
https://engineering.purdue.edu/~ee606/downloads/ECE606_f12_Lecture18.pdf
Kopīgot…





