Cтраница 3
Полупроводниковые триоды, обладающие рядом существенных преимуществ по сравнению с электронными лампами, находят широкое применение не только в различных импульсных схемах и усилителях низкой частоты, но и в высокочастотных усилителях и генераторах. [31]
Полупроводниковые триоды делятся на точечные и плоскостные. Плоскостные триоды являются более мот ными Они могут быть тина р п-р и типа п-р - п в зависимости or чередования областей с различной проводимостью. [32]
![]() |
Схема устройства полупроводникового точечного диода. [33] |
Полупроводниковый триод предназначается для усиления и генерации колебаний, подобно электровакуумному триоду; но принципы работы этих видов приборов совершенно различны. [34]
Полупроводниковые триоды обладают рядом преимуществ по сравнению с электронными лампами. Они не имеют накаливаемого катода и поэтому потребляют меньшую мощность. Так как, кроме того, они не требуют вакуума ( который может портиться при работе лампы), то их надежность и срок службы больше, чем у электронных ламп. Полупроводниковые триоды имеют также гораздо меньшие размеры. Поэтому в настоящее время полупроводниковые приборы успешно применяют вместо электронных ламп во многих радиотехнических схемах и счетно-решающих устройствах. [35]
![]() |
Полу провод-виковые приборы., а - диод. б - триод. [36] |
Полупроводниковый триод, называемый транзистором ( рис. 73, б), состоит из полупроводниковой пластинки - базы ( например, германия или кремния) и двух наплавленных капель, образующих две зоны проводимости. Тот электрод ( капля), к которому подводится напряжение, называется эмиттером, а другой, с которого снимается напряжение, называется коллектором. Управление проводимостью транзистора осуществляется при помощи тока, подводимого к базе. [37]
Полупроводниковые триоды, или транзисторы, основаны на использовании полупроводников - материалов, занимающих по некоторым своим свойствам среднее положение между металлическими проводниками и диэлектриками. В полупроводниках переносчиками электрических зарядов, так же как и в металлах, являются электроны. Но сам процесс переноса происходит по-другому. Наряду с электронной проводимостью, здесь может существовать так называемая дырочная проводимость. Транзистор схематически показан на фиг. Так же, как у электронной лампы, транзистор имеет электрод, находящийся под положительным напряжением. Второй электрод - - коллектор - по своему назначению аналогичен аноду электронной лампы. [38]
![]() |
Транзистор типа п-р - п. [39] |
Полупроводниковые триоды - транзисторы - бывают плоскостные и точечные. [40]
Полупроводниковый триод или, как принято его называть, транзистор представляет собой трехэлектродный полупроводниковый прибор, по характеристикам и назначению сходный с усилительной электронной лампой. Структурно он представляет собой два р-п перехода, выращенные в монокристалле на небольшом расстоянии друг от друга, один из которых включен в прямом, другой - в обратном направлении. [41]
Полупроводниковый триод состоит из трех областей. [42]
![]() |
Вольт-амперная характеристика кремниевого стабилизатора.| Схема стабилизатора с кремниевым стабилитроном. [43] |
Полупроводниковые триоды широко применяются в качестве усилителей. [44]
![]() |
Вольт-амперная характеристика кремниевого стабилизатора.| Схема стабилизатора с кремниевым стабилитроном. [45] |