Download presentation
1
عناصر الدوائر الالكترونية
2
فلاش لعرض تطور علم الكهرباء
3
التيار
4
كيف يعمل الترانزستور
5
ما هي اشباه الموصلات ؟
6
عمليه تطعيم المواد
7
مم يتكون الثنائي؟؟؟ وجد أن عندما يتم وضع شريحة سلكونية موجبة p-type .. وشريحة سالبة n-type فأن التيار الكهربائي سيمر في جهة واحده فقط عبر الشريحتين .. لتشكل عنصر الكتروني يسمي الدايود او الثنائي Diode .. وهو العنصر الأهم والأشهر في عالم أشباه الموصلات
8
الانحياز الامامي والعكسي
9
خصائص الثنائي تطلق على حركة التيار من الشريحة الموجبة إلى السالبة بأسم الانحياز الأمامي او forward biased .. في هذه الحالة يعمل الدايود كأي موصل جيد للتيار .. يوجد فرق جهد صغير على طرفي الدايود 0.6 فولت للدايود المصنوع من مادة السليكون Si .. وتقريبا 0,3 للمصنوع من مادة الجرمانيم اما إذا أعطى قيمه جهد أعلى من 1 فولت او 0 فولت فهذا يعنى أن هذا الدايود تالف. اما حالة عدم التوصيل اي جهد موجب على الشريحة السالبة .. وسالب على الشريحة الموجبة .. فهذا ما يسمى reverse biased .
10
نلاحظ ان الثنائي يعمل كصمام يعمل عند وصول الجهد اعلى من 0
نلاحظ ان الثنائي يعمل كصمام يعمل عند وصول الجهد اعلى من 0.7 فولت في السيليكون و0.3 في الجرمانيوم
11
استخداماته استخدامه كمنظم او مقوم للموجة الجيبية : rectifier
احد اشهر هذه التطبيقات .. هي تحويل التيار المتردد (AC) والتي تتغير قطبيتة باستمرار إلى تيار مستمر (DC) أحادي القطبية ..
12
أما الطريقة الثانية والأكثر كفاءة والتي تستفيد من كامل الإشارة المتردد الداخلة هي دائرة تقويم موجه كاملة والصورة توضح طريقة القنطرة Bridge " أربع موحدات " للحصول على النتيجة المطلوبة ..
13
استخدامه كمفتاح: بأستخدام الخاصية المعروفه للدايود او الثنائي والتي يسمح فيها بمرور التيار بأتجاه واحد فقط ..
14
انواعه
15
الثنائي الباعث للضوء لون الضوء المنبعث يعتمد على نوع المادة المصنوع منها الثنائي ، ويحتاج الثنائي الى 2 فولت لكي يضي ويصبح في الانحياز الامامي
17
ثنائي زينر يستخدم ثنائي زينر لتنظيم الجهد عندما يربط في الدارة بانحياز عكسي وعلى التوازي مع الحمل حيث يبدا بسريان التيار عندما يتعدي جهد الانحياز العكسي ( جهد زينر) والذي يتم تحديده عند صناعته
18
الثنائي الحساس للضوء: هذا الثنائي يقوم بتمرير التيار عندما يتعرض للضوء حيث يتم ربطة بانحياز عكسي في الدارة يستخدم في دارات الانذار ودارات الترانزستور ثنائي الليزر : هذا الثنائي يقوم باصدار اشعة ليزر ويستخدم في الدارات الالكترونية والحاسوب كما في مشغل الاقراص المضغوطة CD
19
مم يتكون الترانزستور ؟؟؟
عندما تضاف طبقة ثالثة للثنائي بحيث يكون وصلتين فان الناتج هو عنصر جديد يطلق علية الترانزستور حيث انه يتركب من 3 شرائح ( بلورات) الشريحة الوسطى معاكسه للشريحتين على الاطراف هذا النوع له ثلاثة أطراف : 1- القاعدة Base 2- المجمع Collector 3- الباعث Emitter وعندما يتركب هذا الترانزستور من طبقة من مادة من نوع P محاطة بطبقتين من النوع n (كما بالشكل التالى ) يطلق عليه أسم (ترانزستور NPN)
20
أنواع الترانزستور هناك نوعين رئيسيين حسب التركيب:
هناك نوعين رئيسيين حسب التركيب: نوع NPN : وتتكون من بلورتين سالبتين بينهما بلورة موجبة نوع PNP: ويتكون من بلورتين موجبتين بينهما بلورة سالبة ويتم التمييز بينهما من خلال فحص الترانزستور بجهاز الملتيميتر لتحديد طرف القاعدة والباعث والمجمع
21
ويوجد تصنيفان للترانزستور وهما :
1- Bipolar Junction Transistor ويطلق عليه أختصارا BJT والكلمة معناها أن كلا من الإلكترونات والفجوات holes تستخدم كحاملات للتيار وهذا النوع أيضا يعتبر من العناصر الذى يتحكم فيها بواسطة تيار الدخل Current Controlled أى أن تيار الخرج يعتمد على تيار الدخل. 2- Unipolar Junction Transistor ويطلق عليه أيضا FET إختصارا لـField Effect Transistor أى أن التيار المار خلاله يتحكم فيه بالجهد المسلط على البوابة gate (أحد أطراف الترانزستور من هذا النوع) وفيه تكون الإلكترونات أو الفجوات (أحدهما) هى حاملة التيار.
22
فحص الترانزستور كيف نحدد اطراف الترانزستور ؟؟
24
كيف يعمل الترانزستور :
25
لتحديد نوع الترانزستور هل هو PNP او NPN نقوم بوضع القطب الموجب للجهاز على احد الاطراف ونلاحظ القراءة : اذا كانت هناك قراءة موجبة في كلا الحالتين فان الترانزستور هو من نوع NPN والقراءة الاقل هي المجمع والقراءة الاعلى هي الباعث اذا كانت القراءة سالبة في كلا الحالتين فانه من النوع PNP والقراءة الاقل هي المجمع والاكثر الباعث
26
عمل الترانزستور الترانزستور هو أهم عنصر فى عالم الإلكترونيات . حيث يمكن إستخدامه كمكبر Amplifier للإشارة وأيضا يمكن إستخدامه كمفتاح Switch عند تشغيل الترانزستور تكون وصلة المشع – القاعدة انحياز أمامي، بينما وصلة المجمع – القاعدة انحياز عكسي .تنطلق الإلكترونيات من القطب السالب للبطارية الأولى متجه إلى المشع الذي به أيضا إلكترونات حره تتجه هي الأخرى إلى قرب القاعدة و تجتاز منطقة الاتصال و تدخل إلى القاعدة و تنتشر بها و يملأ عدد قليل من هذه الإلكترونات الفجوات الموجودة بالقاعدة بينما تندفع باقي الإلكترونات إلى منطقة المجمع بفعل جذب القطب الموجب للبطارية الثانية المتصلة بالمجمع ثم تخرج الإلكترونات من المجمع إلى القطب الموجب للبطارية الثانية .
27
الترانزستور كمفتاح :
31
انظر صورة الترانزستور كمفتاح في هذه الحالة يضيء الفانوس
انظر صورة الترانزستور كمفتاح في هذه الحالة يضيء الفانوس . وإذا تغيرت قطبية الجهد الأول وهو في مجرى القاعدة - المشع (أي تبدلت وصلات الجهد الأول - الموجب بالسالب) فسيطفئ الفانوس . ولن يعمل ترانزيستور من نوع NPN بالاتجاه المعاكس . ويعمل (أي يوصّل) ترانزيستورNPN إذا كانت قطبية القاعدة والمجمع إيجابية بالنسبة للمشع . أما ترانزيستور PNP فهو يعمل إذا كانت قطبية القاعدة والمجمع سلبية بالنسبة للمشع
32
الترانزستور كمضخم : التكبير وأما عملية التكبير في الترانزيستور فهي تتم خلال توجيه تيار المجمع ، ولكي يوجه ترانزيستور ثنائي القطبية فمن الضروري أن يكون تيار كهربائي في القاعدة بالإضافة لجهد بين القاعدة والمشع (جهد الهويس) . ويوجه هذا الجهد سريان الشحنات من المشع إلى المجمع (باستثناء ضئيل جدا) .
Similar presentations
© 2025 SlidePlayer.com. Inc.
All rights reserved.