Získávání znalostí
/ Knowledge Discovery >> Získávání znalostí >> technologie >> elektronika >> domácí audio video >>

Jak zesilovače Work

emusíte zkoumat každý pochopit, jak zesilovač funguje. Existuje pouze několik prvků, které jsou rozhodující pro fungování zesilovače. V další části, uvidíme, jak tyto prvky se spojily ve velmi základní zesilovač designu.
Elektronických prvků

složka v srdci většiny zesilovačů je tranzistor. Hlavními prvky v tranzistoru jsou polovodiče, materiály s různou schopnost vést elektrický proud. Typicky je polovodič je vyrobena z špatný vodič, jako je křemík, která má za sebou nečistoty (atomy jiného materiálu), se k ní přidá. Proces přidávání nečistot se nazývá doping.

V čistého křemíku, všechny atomy křemíku vazbou dokonale na své sousedy, opouštět žádné volné elektrony vést elektrický proud. V dopovaného křemíku, další atomy změnit rovnováhu, a to buď přidáním volné elektrony nebo vytvářet díry, kde mohou elektrony jít. Elektrický náboj pohybuje, když elektrony se pohybují od díry do díry, takže buď jeden z těchto dodatků bude materiál více vodivý. (Viz Jak Polovodiče pracovat pro plné vysvětlení.)

N-typ polovodiče jsou charakterizovány navíc elektronů (které mají záporný náboj). P-typu polovodiče mají hojnost extra otvorů (které mají kladný náboj).

Podívejme se na zesilovač postaven kolem základní bipolární-plošný tranzistor. Tento druh tranzistoru se skládá ze tří polovodičových vrstev - v tomto případě se p-polovodič typu vložené mezi dvě n-polovodiče typu. Tato struktura je nejlépe reprezentován jako tyče, jak je znázorněno na níže uvedeném diagramu (skutečné provedení moderních tranzistorů je trochu jiný).

První n-typu vrstva se nazývá emitor, p-typu vrstva se nazývá základní a druhý n-typu vrstva se nazývá kolektoru. Výstupní obvod (okruh, který pohání reproduktor) je připojen k elektrodám na emitor tranzistoru a kolektoru. Vstupní obvod připojuje k vysílači a základnou.

Volné elektrony v n-typu vrstev, přirozeně chtít vyplnit díry v p-textové vrstvě. Existuje mnoho více volných elektronů než děr, takže otvory zaplní velmi rychle. To vytváří vyčerpávání zón na hranicích mezi n-typu materiálu a p-typu materiálu. V zónu vyčerpání, polovodičový materiál se vrátí do svého původního stavu, izolačním - všechny otvory jsou vyplněny, takže nejsou k dispozici žádné volné elektrony nebo prázdná místa pro elektrony, a náboj nemůže proudit. Při vyčerpání zóny jsou tlusté, velmi málo náboj může pohybovat od vysílače ke sběrači, i když tam je silný rozdíl napětí mezi dvěma elektrodami.

V další části, uvi

Page [1] [2] [3] [4]