Teljesítmény tranzisztor
A tranzisztor két PN-átmenetet tartalmazó félvezető elektronikai elem. Három kimenete (“lába”) van, melyek a bázis, a kollektor és az emitter. Valamely bemenő jel segítségével a tranzisztor karakterisztikájának megfelelő erősített jelet állít elő. Alapvető fajtái a bipoláris tranzisztor (BJT) és a térvezérelésű tranzisztor (FET), melyek belső felépítésüket és karakterisztikájukat tekintve különbözők. Jellemzően erősítő kapcsolásokban, illetve digitális áramkörökben, kapcsolóként alkalmazzák. A teljesítmény tranzisztorok kimondottan nagy feszültségű és áramerősségű alkalmazásokra lettek kifejlesztve, hogy a rajtuk keletkezett hőt könnyen el tudják vezetni.
A Táblázat.hu leegyszerűsíti a beszerzést: itt hatékonyan térképezheti fel a kínálatot és gyűjthet be ajánlatokat több releváns cégtől egyszerre.
A tranzisztor két PN-átmenetet tartalmazó félvezető elektronikai elem. Három kimenete (“lába”) van, melyek a bázis, a kollektor és az emitter. Valamely bemenő jel segítségével a tranzisztor karakterisztikájának megfelelő erősített jelet állít elő. Alapvető fajtái a bipoláris tranzisztor (BJT) és a térvezérelésű tranzisztor (FET), melyek belső felépítésüket és karakterisztikájukat tekintve különbözők. Jellemzően erősítő kapcsolásokban, illetve digitális áramkörökben, kapcsolóként alkalmazzák. A teljesítmény tranzisztorok kimondottan nagy feszültségű és áramerősségű alkalmazásokra lettek kifejlesztve, hogy a rajtuk keletkezett hőt könnyen el tudják vezetni.
A Táblázat.hu leegyszerűsíti a beszerzést: itt hatékonyan térképezheti fel a kínálatot és gyűjthet be ajánlatokat több releváns cégtől egyszerre.
1. Milyen típusú teljesítmény tranzisztort keres?
A transzisztoroknak felépítésük és működési elvük szerint sok féle változata lehet. Bipoláris tranzisztorok közül az NPN és PNP típusokat különböztetjük meg, aszerint hogy a pozitív és negatív rétegek hogyan követik egymást. Az NPN gyorsabb működésű, ezért ezt használják gyakrabban. A tranzisztorok másik nagy csoportja a térvezérlésű tranzisztorok, vagyis FET-ek (Field Effect Transistor). Ezek működése azon alapul, hogy elektromos erőtér segítségével megváltoztatjuk a félvezető vezetőképességét, ezáltal vezérelhetjük a rajta keresztülfolyó áramot. Alapvető típusai a záróréteges FET (JFET) és a MOSFET (fém-oxid félvezető térvezérlésű tranzisztor). A FET alkalmazása szempontjából abban tér el a bipoláris tranzisztoroktól, hogy míg utóbbi áramvezérelt, a FET feszültségvezérelt, azaz nincs is szüksége vezérlőáramra, tehát vezérlési teljesítménye is nulla. Előnye a nagy a bemeneti ellenállás, olcsóbb a gyártásuk és kisebb a helyigényük integrált áramkörökben. Jellemzően digitális kapcslóáramkörökben, illetve feszültségvezérelt ellenállásként vagy áramforrásként használják, míg a bipoláris tranzisztort többnyire erősítőkapcsolásokban alkalmazzák a nagyobb feszültségerősítésük miatt. A bipoláris tranzisztorok, valamint a MOSFET-ek legjobb tulajdonságait ötvözik az ún. szigetelt vezérlőelektródájú bipoláris tranzisztorok (IGBT), amelyeknek a bipoláris tranzisztorokhoz hasonlóan kicsi a vezetési veszteségük, de a MOSFET-ek jellegéből adódóan sokkal nagyobb a kapcsolási sebességük és feszültségvezérelt jellegűek.
2. Mekkora legyen a maximális kollektor-emitter feszültség?
A megengedhető legnagyobb kollektor-emitter feszültség az a feszültség, amelyet a tranzisztor kollektora és emittere közé kapcsolhatunk anélkül, hogy a tranzisztor meghibásodna. A tranzisztorok átmenetei meghatározott (záróirányú) átütési feszültséggel rendelkeznek. Ha ezt az értéket túllépjük, a tranzisztor zárórétege átüthet, és ezáltal elveszíti funkcióját. Legtöbbször a tranzisztor üzemére a kollektor-emitter feszültség a kritikus, ezért a gyártók többnyire ezt a határértéket adják meg.
3. Mekkora teljesítményű tranzisztorra van szüksége?
A tranzisztoron a különböző veszteségek miatt, az átfolyó áram hatására hőtermelődés lép fel. Ha nagyobb áramot kapcsolunk rá, mint amennyire a tranzisztort méretezték, a termelődő hőt nem képes a tranzisztor teljesen elvezetni és tönkremegy. A teljesítmény alapvetően a tranzisztor méretét határozza meg, a nagyobb teljesítményű transzisztoroknak gondoskodni kell a megfelelő hűtéséről, ami hűtőbordákkal vagy ventilátorral érhető el, de ez a szerkezet méretének növekedését okozza.
4. Mekkora a kollektoron átfolyó maximális áram?
A tranzisztorok felhasználása szempontjából a másik kritikus érték a tranzisztoron átfolyó áram erőssége. Mivel a kollektor erősítő funkciójából adódóan jellemzően a kimeneti érték lesz a nagyobb, ezt szintén a kollektorra adják meg. A kollektoron tartósan fellépő áramerősség maximális értéke a teljesítmény tranzisztorok esetében több száz amper is lehet
5. Hogyan kívánja beszerelni a teljesítmény tranzisztort?
A tranzisztor alkalmazásának, felhasználási helyének szempontjából lényeges annak szerelhetősége, vagyis hogy milyen módon lehet rögzíteni a nyomtatott áramköri lapra. Készülhetnek becsavarható kivitelben, rögzíthetők M6-os csavarokkal, lehetnek felületszerelt (SMD) vagy furatszerelt (THT) kivitelűek.
6. Mekkora mennyiséget szeretne rendelni?
A tranzisztorokat, kicsi méretük és gyakori alkalmazásukból adódóan csak több darabos csomagokban forgalmazzák. Ez a darabszám néhány 10-től több ezerig változhat, a darabonkénti ár általában a mennyiség függvénye. Gondolja át, mekkora mennyiségre van szüksége és eszerint kérjen ajánlatot.
7. Igen
jelentős különbségek lehetnek a különböző cégek áraiban és feltételeiben, ezért mindig több cég ajánlatát kérjük be és hasonlítsuk össze. Ezt 2
perc alatt, minden kötelezettség nélkül megtehetjük a következő
ajánlatkérő ív kitöltésével.
| Szerző: Kócsi Norbert |