ممارسة التثبيت وميزات التأريض المعيارية
التأريض المعياري هو مشروع تم إنشاؤه خصيصًا لتركيب موصلات التأريض في المنشآت السكنية ، على سبيل المثال ، المنازل الخاصة في الضواحي ، والمنازل الريفية ، فضلاً عن المنشآت الصناعية والإدارية.
مفتاح التأريض المعياري هو بنية مسبقة الصنع تتكون من دبابيس فولاذية معالجة خاصة بالنحاس ، طول كل منها 1.5 متر. يتم الجمع بين هذه المسامير في حلقة أرضية واحدة التأريض للكائن.
يمكن أن يصل طول دبوس التأريض المسبق إلى عمق يتراوح بين 30 و 40 مترًا. تشتمل دبابيس التأريض التي يبلغ طولها 1.5 متر على الخيوط في النهايات ، والتي من خلالها يمكن للوصلات بينهما أن تصبح ممكنة ، حيث يتحرك دبوس التأريض المسبق في العمق ، لزيادةه باستخدام السنونق التالي ، إلخ. يتم تثبيت دبوس التأريض العمودي بعمق على النحو التالي ...
أبرز استخدام الجهد الآمن في الحياة اليومية
إن خطر الإصابات التي يتعرض لها البشر بسبب الصدمات الكهربائية ، سواء في الإنتاج أو في الحياة اليومية ، مرتفع للغاية. إنها نتيجة مباشرة لعدم الامتثال لتدابير السلامة ، وكذلك فشل أو عطل في الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية. لذلك ، من الصعب المبالغة في تقدير استخدام الجهد الآمن لتلبية احتياجاتنا المحلية. في مقال اليوم ، سننظر في الممارسة والاحتمالات الرئيسية لاستخدام التوتر آمنة للبشر في منزلنا ، كوخ أو شقة.
ما هو الجهد الكهربائي الآمن للبشر؟ الآن أصبح من الآمن للبشر أن يكون لديهم جهد 42 فولت (حتى وقت قريب كان 36 فولت) ، يستخدم للإضاءة المحمولة والأجهزة المنزلية في الهواء وفي المنزل و 12 فولت، رهنا باستخدام تركيبات الإضاءة المحمولة والأجهزة داخل الغلايات ...
عملية الترانزستور في وضع مفتاح
لتبسيط القصة ، يمكنك تخيل ترانزستور في شكل مقاوم متغير. استنتاج القاعدة هو مجرد مقبض يمكنك تحريفه. في هذه الحالة ، تتغير مقاومة جامع - قسم باعث. بالطبع ، لا تحتاج إلى تحريف القاعدة ، فقد تؤتي ثمارها. ولكن لتطبيق بعض الجهد عليه بالنسبة إلى باعث ، بالطبع ، هو ممكن.
إذا لم يتم تطبيق الجهد على الإطلاق ، ولكن ببساطة تأخذ وإغلاق استنتاجات القاعدة والباعث ، حتى لو لم تكن قصيرة ، ولكن من خلال المقاوم للعديد من KOhms. اتضح أن جهد الباعث الأساسي (Ube) هو صفر. وبالتالي ، ليس هناك قاعدة الحالية. يتم إغلاق الترانزستور ، الحالي جامع لا يكاد يذكر ، فقط نفس التيار الأولي. عن نفس الصمام الثنائي في الاتجاه المعاكس! في هذه الحالة ، يقولون أن الترانزستور في وضع OFF ، وهو ما يعني في اللغة العادية مغلقة أو مغلقة. الحالة المعاكسة تسمى التشبع ...
خصائص الترانزستورات ثنائية القطب
في نهاية الجزء السابق من المقال ، تم إجراء "اكتشاف". معناها هو أن تيار قاعدة صغيرة تسيطر على تيار جامع كبير. هذا هو بالتحديد الخاصية الرئيسية للترانزستور ، وقدرته على تضخيم الإشارات الكهربائية. من أجل مواصلة السرد الإضافي ، من الضروري أن نفهم حجم الفرق بين هذه التيارات وكيف يحدث هذا التحكم.
من أجل تذكر ما هو على المحك بشكل أفضل ، يوضح الشكل ترانزستور n-p-n مزودًا بمصادر الطاقة لدوائر القاعدة وجامع التجميع المتصلة به. كل ما يتم إخباره عن ترانزستور بنية n-p-n صحيح تمامًا لترانزستور p-n-p. في هذه الحالة فقط يجب عكس قطبية مصادر الطاقة. وفي الوصف نفسه ، يجب استبدال "الإلكترونات" بـ "ثقوب" ، أينما تحدث. ولكن في الوقت الحاضر ، فإن الترانزستورات في بنية n-p-n أكثر حداثة وأكثر طلبًا ...
الجهاز وتشغيل الترانزستور ثنائي القطب
الترانزستور هو جهاز أشباه الموصلات نشط ، مع مساعدة من الذي يتم تنفيذ التضخيم والتحويل وتوليد التذبذبات الكهربائية. يمكن ملاحظة مثل هذا التطبيق للترانزستور في التكنولوجيا التناظرية. بالإضافة إلى ذلك ، يتم أيضًا استخدام الترانزستورات في التكنولوجيا الرقمية ، حيث يتم استخدامها في وضع المفاتيح. لكن في المعدات الرقمية ، يتم إخفاء جميع الترانزستورات تقريبًا داخل الدوائر المتكاملة وبكميات ضخمة وبأحجام مجهرية.
هنا لن نركز كثيرًا على الإلكترونات والثقوب والذرات ، التي سبق وصفها في الأجزاء السابقة من المقالة ، ولكن بعض هذا ، إذا لزم الأمر ، لا يزال يتعين تذكره. يتكون الترانزستور من فترتين انتقاليتين ، بحيث يمكن اعتبار الصمام الثنائي بمثابة مقدمة للترانزستور ، أو نصفه. إذا كان تقاطع p-n في بقية ...
خصائص الثنائيات والتصاميم وميزات التطبيق
في مقال سابق ، بدأنا في تقديم الصمام الثنائي لأشباه الموصلات. في هذه المقالة سننظر في خصائص الثنائيات ، ومزاياها وعيوبها ، والتصميمات المختلفة وميزات التطبيق في الدوائر الإلكترونية.
الشكل الحالي للجهد الكهربي (CVC) لصمام ديود أشباه الموصلات موضح في الشكل. هنا ، في أحد الأشكال ، تظهر خصائص I - V لثنائيات الجرمانيوم (الأزرق) والسليكون (الأسود). من السهل ملاحظة أن الخصائص متشابهة جدًا. لا توجد أرقام على محاور الإحداثيات ، نظرًا لأنواع مختلفة من الثنائيات يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا: يمكن للديود القوي أن يمر بتيار مباشر لعشرات من الأمبيرات ، في حين لا يستطيع المرء ذو القدرة المنخفضة أن ينقل عدة عشرات أو مئات الملليمات. يوجد عدد كبير من الثنائيات من النماذج المختلفة ، ويمكن أن يكون لجميعها أغراض مختلفة ، على الرغم من أن مهمتها الرئيسية ، فإن الخاصية الرئيسية هي ...
كيف يتم ترتيب الثنائيات أشباه الموصلات والعمل
Dاليود - أبسط جهاز في الأسرة المجيدة لأجهزة أشباه الموصلات. إذا أخذنا صفيحة من أشباه الموصلات ، على سبيل المثال ألمانيا ، وأدخلنا شوائب متقبل في النصف الأيسر ، وفي الجهة المانحة اليمنى ، ثم من ناحية ، نحصل على أشباه الموصلات من النوع P ، على التوالي ، من النوع الآخر N. في منتصف البلورة نحصل على تقاطع P-N.
يوضح الشكل أدناه الرسم البياني التقليدي للصمام الثنائي في المخططات: إن ناتج الكاثود (القطب السالب) يشبه إلى حد بعيد علامة "-". من الأسهل تذكرها. في المجموع ، في مثل هذه البلورة ، توجد منطقتان تتميزان بوصلات مختلفة ، تظهر منها نتيجتان ، لذلك كان يطلق على الجهاز الناتج ديود ، لأن البادئة "di" تعني منطقتين. في هذه الحالة ، تبين أن الصمام الثنائي هو أشباه الموصلات ، ولكن الأجهزة المماثلة كانت معروفة من قبل: على سبيل المثال ، في عصر أنابيب الإلكترون ، كان هناك صمام ثنائي الأنبوب يسمى kenotron ...
الترانزستورات. الجزء 3. ما الترانزستورات مصنوعة من
تحتوي أشباه الموصلات النقية على نفس الكمية من الإلكترونات والثقوب الحرة. لا يتم استخدام أشباه الموصلات هذه لتصنيع أجهزة أشباه الموصلات ، كما ذكر في الجزء السابق من المقالة.
لإنتاج الترانزستورات (في هذه الحالة ، فإنها تعني أيضًا الثنائيات ، والدوائر الدقيقة ، وجميع أجهزة أشباه الموصلات في الواقع) تستخدم أشباه الموصلات من الأنواع n و p: مع الموصلية الإلكترونية وثقب. في أشباه الموصلات من النوع n ، الإلكترونات هي ناقلات الشحنة الرئيسية ، والثقوب في أشباه الموصلات من النوع p.
يتم الحصول على أشباه الموصلات مع النوع المطلوب من الموصلية عن طريق المنشطات (إضافة الشوائب) إلى أشباه الموصلات النقي. كمية هذه الشوائب صغيرة ، لكن خصائص أشباه الموصلات تتغير إلى حد لا يمكن التعرف عليه. لن تكون الترانزستورات الترانزستورات إذا لم يتم استخدامها في إنتاجها ...