Η κατανόηση του τρόπου εκτέλεσης βαθμιδωτών υπολογισμών βοηθά στον προσδιορισμό του αν ένα τρανζίστορ βρίσκεται σε κορεσμό, αποκοπή ή ενεργό περιοχή. Αυτό το άρθρο παρέχει μια απλή προσέγγιση σε αυτούς τους υπολογισμούς.

Κατανόηση των περιφερειών των διαδίκων

Ένα διπολικό τρανζίστορ διασταύρωσης (BJT) λειτουργεί σε διάφορες περιοχές ανάλογα με τις τάσεις που εφαρμόζονται στους τερματικούς σταθμούς του. Οι δύο κύριες περιοχές είναι αποκοπή και κορεσμός. Σε αποκοπή, το τρανζίστορ είναι μακριά, χωρίς ρεύμα ροής.

Διαδικασία υπολογισμού βήμα προς βήμα

Για να προσδιορίσετε την περιοχή λειτουργίας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Προσδιορίστε την τάση τροφοδοσίας και τις αντιστάσεις που συνδέονται με το τρανζίστορ.
  • Υπολογίστε το βασικό ρεύμα (I]B[]) χρησιμοποιώντας το νόμο του Ohm με βάση τη βασική αντίσταση και την τάση εισόδου.
  • Καθορίστε το ρεύμα συλλέκτη (I]C[]) χρησιμοποιώντας το τρέχον κέρδος (β) του τρανζίστορ: IC = β × IB].
  • Υπολογίστε την τάση συλλέκτη-εμβολιστήρα (VCE]) χρησιμοποιώντας το νόμο τάσης του Kirchhoff: V[CC - IC × RC[ - VCE = 0.
  • Σύγκριση VCE με την τάση κορεσμού (VCE(sat)) και την τάση εμβολιστή βάσης (V[BE[]) με την τάση κατωφλίου για τον προσδιορισμό της περιοχής.

Καθορισμός κορεσμού και αποκοπής

Εάν το VCE είναι μικρότερο ή ίσο με το VCE(sat) (συνήθως περίπου 0.2V), το τρανζίστορ είναι σε κορεσμό. Αν το V[BE[] είναι κάτω από την τάση κατωφλίου (περίπου 0.7V για τα BJT πυριτίου), το τρανζίστορ είναι σε αποκοπή. Αυτοί οι υπολογισμοί βοηθούν στο σχεδιασμό κυκλωμάτων με επιθυμητά χαρακτηριστικά μεταγωγής.