2012.10.24.
19:23

Írta: harsanyireka

félvezető (aktív) alkatrészek

DIÓDA

A dióda a legegyszerűbb félvezető. Két kivezetése van, az anód és a katód. A dióda nyíl-alakú áramköri jelén látszik hogy merre engedi át az áramot.

Fénykibocsátó dióda (LED=Light Emitting Diode)
Világító dióda, színe a félvezető anyag összetételétől függ és az infravöröstől az ultraibolyáig terjedhet. Alacsony feszültséggel és áramerősséggel működnek és hosszú élettartamúak. Fogyasztásuk változó. Nem termel hőt miközben az elektromos energiát fénnyé alakítja. A hosszabbik lába a pozitív, vagy a negatív oldalának pereme  egyenesre van vágva. Fénykibocsátásának mértékét Lumen-ben mérik. Szórt fényű.
Fajtái: DIP, SMD, Power, High-Power

Áramköri jele: LED_symbol.png


led5mmgreen_EN.png

Bővebben: http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/elektronikai_alapismeretek_-_7_felvezetok_led.html 
http://wiki.ham.hu/index.php/LED

LEDEK SOROS ÉS PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA
http://www.anrodiszlec.hu/article_info.php/articles_id/107

KALKULÁTOR, Mekkora ellenállás kell a sorosan/párhuzamosan kötött LEDekhez: 
http://led.linear1.org/led.wiz

Fotodióda
Olyan dióda ami fény hatására vezetővé válik, a belső fényelektromos hatás miatt felszabaduló töltéshordozó részecskék áramlani kezdenek benne. Két tulajdonsága az érzékenység (Amper/Watt) és a sötétáram, utóbbi a rajta átfolyó áram megvilágítás nélkül, ezt kalibrációval lehet kiküszöbölni ha pl. a fotódiódát fény mérésére akarjuk használni. Úgy néz ki mint a LED. A fotodiódákat elsősorban mérési és vezérlési feladatokban használják. Hogy milyen tartományban mér azt a benne lévő érzékelő anyagoktól függ:

AnyagHullámhossz tartomány (nm)
Kadmium-szulfid 300–850
Szilicium 190–1100
Germánium 400–1700
Indium-gallium-arzenid 800–2600
Ólom-szulfid <1000-3500
Inidium-antimonid 1000-8000

Áramköri jele: Photodiode_symbol.png

Zener-dióda
Feszültség stabilizálására alkalmas. Csak az egyik irányba engedi át az áramot, visszafelé nem.

Áramköri jele: Zener_diode_symbol.png
Schottky-dióda
Szintén egyenirányításra használjuk nagyobb feszültségnél. Elsősorban tranzisztorok telítődésének megakadályozására használják.

Áramköri jele: 120px-Schottky_diode_symbol.png

Feszültség levezető dióda
Mint a neve is mutatja megvédi az alkatrészt a túlfeszültségtől. (pl Zener dióda, integrált feszültségstabilizátorok)

Változó kapacitású dióda
Feszültség szabályozó kondenzátorként használjuk őket.

Áramköri jele: 120px-Varicap_symbol.png

TRANZISZTOR

Olyan félvezető amit elektromos jelerősítésre, jelek kapcsolására, feszültségstabilizálásra vagy jelmodulációra. Lehet bipoláris vagy unipoláris (FET). A bipoláris tranzisztor két működési módja: analóg (erősítő) vagy kapcsoló. Három lábuk van: Collector, Emitter, Gate vagy Base.

2N2222 a legelterjedtebb félvezető. Műanyagba vagy fémdobozkába van ágyazva. Mindegyikben 3 részre osztott szilikon van: collector=gyűjtő, ez fogadja az áramot; base=alap, vezérli; emitter=kibocsátó, küldi. Mindig nézd meg a Data Sheet-et, hogy megtudd melyik lába melyik.

tranzisztorok.jpg

bipoláris rajzi jele:


MOSFET rajzi jele:

Térvezérlésű tranzisztor (FET=Field Effect Transistor)
Erősítő, oszcillátor vagy kapcsoló áramkörben használják. Nem igényelnek áramot vezérlésükhöz, ezért bemeneti ellenállásuk nagy.

Bipoláris tranzisztor (BJT)
Rétegelt felépítésű. Két fajtája van: NPN és PNP. Három lába: Emitter, Bázis, Kollektor.

NPN és PNP áramköri jele:

Darlington-tranzisztor
Két bipoláris tranzisztorból álló erősítő.

Fototranzisztor
Ugyanazon elven működik mint a fotódióda, fény érzékelésére alkalmas tranzisztor. Szerkezetük megegyezik a bipoláris tranzisztorokéval, ezért NPN és PNP változatban léteznek. "A fototranzisztorokat önállóan olyan helyeken alkalmazzák, ahol a fotodiódák fényérzékenységét meghaladó, kevéssé változó megvilágításra is jól reagáló áramkörre van szükség."

NPN fototranzisztor rajzi jele:

 

IC=Integrated Circuit, integrált áramkör

Az IC vagyis integrált áramkör melyet sokszor chip-nek, vagy mikrochipnek neveznek egy félvezetõ eszköz, ami rengeteg, akár több tízmillió apró ellenállást, kondenzátort, és tranzisztort tartalmaz és bonyolult műveleteket hajt végre. Félvezető lapkán kialakított mini áramkör. Lehet digitális (logikai) és analóg. Különbőző feladatok elvégzésére alkalmasak.

Különféle tokozásban léteznek: 

3559664_orig.jpeg

LINKEK:

-logikai áramkör http://www.kislexikon.hu/logikai_aramkor.html
http://wiki.ham.hu/index.php/Logikai_%C3%A1ramk%C3%B6rcsal%C3%A1dok

-logikai kapu http://hu.wikipedia.org/wiki/Logikai_kapu

EGYÉB

 

Triac
Váltakozó áramon nagy teljesítményű fogyasztó be- és kikapcsolására használják.

Áramköri jele:  

 

Tirisztor
Kapcsolóként működik, de vezérelt egyenirányítóként is használható. A tirisztor egy vezérlőelektródával (G-gate, kapu) ellátott négyrétegű dióda.

Áramköri jele: 

 

Varisztor
Adott feszültség felett hirtelen vezetni kezdi az áramot, így megvédi az áramkört a túlfeszültségtől. Nem polaritásfüggő.

Áramköri jele: Varistor image.pngVaristor_symbol_1_1.png

//forrás http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektronika#Passz.C3.ADv_alkatr.C3.A9szek , http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nykibocs%C3%A1t%C3%B3_di%C3%B3da
http://hu.wikipedia.org/wiki/Integr%C3%A1lt_%C3%A1ramk%C3%B6r, 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotodi%C3%B3da, http://hu.wikipedia.org/wiki/Zener-di%C3%B3da, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Zener_diodehttp://wiki.ham.hu/index.php/Schottky_di%C3%B3da, 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3da, http://en.wikipedia.org/wiki/Varicap, 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tranzisztor, http://hu.wikipedia.org/wiki/Fototranzisztor, 
http://wiki.ham.hu/index.php/Bipol%C3%A1ris_tranzisztor, http://en.wikipedia.org/wiki/Darlington_transistor, 
http://www.kislexikon.hu/darlington_kapcsolas.html, http://hu.wikipedia.org/wiki/Triac, 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tirisztor, http://hu.wikipedia.org/wiki/Varisztor, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode, 
//

Szólj hozzá!

Címkék: elektronika

A bejegyzés trackback címe:

https://harsanyireka.blog.hu/api/trackback/id/tr524864104

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása