транзистор
eset | e.sz. | t.sz. |
---|---|---|
alanyeset | транзи́стор | транзи́сторы |
birtokos | транзи́стора | транзи́сторов |
részes | транзи́стору | транзи́сторам |
tárgyeset | транзи́стор | транзи́сторы |
eszközh. | транзи́стором | транзи́сторами |
elöljárós | транзи́сторе | транзи́сторах |
Kiejtés
- IPA: [trən⁽ʲ⁾zʲɪstər]
Főnév
транзистор • (tranzistor) hn
Транзистор — это полупроводниковый электронный компонент, который используется для усиления, переключения и генерации электрических сигналов. Он является ключевым элементом современной электроники, лежащим в основе микросхем, процессоров и множества других устройств.
Основные характеристики транзистора
- Полупроводниковый материал
- Обычно изготавливается из кремния, германия или соединений, таких как арсенид галлия.
- Компактность и надёжность
- Транзисторы малогабаритны и могут работать с высокой скоростью и надёжностью.
- Функции
- Усиление сигналов.
- Переключение между состояниями «включено» и «выключено».
- Усиление сигналов.
- Энергоэффективность
- Потребляют меньше энергии, чем вакуумные лампы, которые использовались ранее.
Принцип работы
Транзистор работает благодаря свойствам полупроводников, которые могут управлять потоком электронов. Он имеет три основных электрода:
- Эмиттер (E)
- Источник носителей заряда (электронов или дырок).
- База (B)
- Узкая область, управляющая потоком заряда.
- Коллектор (C)
- Получатель носителей заряда.
При подаче небольшого управляющего напряжения на базу транзистора он позволяет значительно большему току протекать между эмиттером и коллектором.
Типы транзисторов
- Биполярные транзисторы (BJT)
- Используют электроны и дырки в качестве носителей заряда.
- Бывают двух типов:
- NPN: ток идёт от эмиттера к коллектору через базу.
- PNP: ток идёт в противоположном направлении.
- NPN: ток идёт от эмиттера к коллектору через базу.
- Используют электроны и дырки в качестве носителей заряда.
- Полевые транзисторы (FET)
- Управляются электрическим полем.
- Основные виды:
- J-FET (с использованием перехода): ток управляется электрическим полем.
- MOSFET (металло-оксидный полупроводниковый): широко используется в микросхемах.
- J-FET (с использованием перехода): ток управляется электрическим полем.
- Управляются электрическим полем.
- Биполярные с изолированным затвором (IGBT)
- Комбинация свойств BJT и MOSFET, применяется в силовой электронике.
- Гетероструктурные транзисторы (HBT)
- Используют разные материалы для усиления производительности.
Основные параметры транзисторов
- Коэффициент усиления тока (hFE)
- Отношение тока коллектора к току базы.
- Максимальное напряжение
- Допустимое напряжение между электродами без разрушения транзистора.
- Максимальный ток
- Предельно допустимый ток через транзистор.
- Частотные характеристики
- Максимальная частота, при которой транзистор может работать.
- Тепловая мощность
- Количество тепла, которое транзистор может рассеивать без повреждения.
Применение транзисторов
- Усилители
- Используются в аудиоустройствах, радиопередатчиках и другом оборудовании для усиления сигналов.
- Коммутаторы
- Применяются в микроконтроллерах, цифровых схемах и силовой электронике для переключения токов.
- Логические элементы
- Основные компоненты процессоров и других цифровых схем.
- Осцилляторы
- Используются для генерации сигналов в радиопередатчиках, часах, компьютерах.
- Регулирование напряжения
- В источниках питания транзисторы стабилизируют выходное напряжение.
История изобретения транзистора
- 1947 год
- Первое изобретение транзистора — Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн в Bell Labs.
- Замена вакуумных ламп
- Транзисторы начали вытеснять вакуумные лампы благодаря компактности, низкому энергопотреблению и высокой надёжности.
- Появление интегральных схем
- В 1960-х годах транзисторы стали ключевыми элементами интегральных схем, что ускорило развитие электроники.
Достижения и роль транзисторов
- Миниатюризация устройств
- Современные транзисторы имеют размеры до нескольких нанометров, что позволяет создавать компактные и мощные процессоры.
- Производительность процессоров
- В современных микросхемах используется миллиарды транзисторов (например, более 50 млрд в процессоре Apple M1 Ultra).
- Революция в электронике
- Транзистор считается одним из величайших изобретений XX века, обеспечившим развитие компьютеров, интернета и мобильной связи.
Современные достижения
- Нанотехнологии
- Транзисторы создаются с использованием нанометровых технологий, увеличивая их плотность на чипах.
- Графеновые транзисторы
- Новые материалы, такие как графен, обещают повысить производительность и энергоэффективность.
- Молекулярные транзисторы
- Исследования в области создания транзисторов на молекулярном уровне для ещё большего уменьшения размеров.
- Квантовые транзисторы
- Используются в разработке квантовых компьютеров.
Заключение
Транзистор — это основа современной электроники. Его изобретение изменило мир, сделав возможным создание компьютеров, смартфонов и множества других устройств. С дальнейшими разработками в области нанотехнологий и новых материалов транзисторы продолжат играть ключевую роль в развитии науки и технологий.
- транзистор - academic.ru (hu-ru)
- транзистор - academic.ru (ru-hu)
- транзистор - Szótár.net (ru-hu)
- транзистор - Dictzone (ru-hu)
- транзистор - LingvoLive
- транзистор - Большой толковый словарь
- транзистор - Яндекс (ru-hu)
- транзистор - Wikidata
- транзистор - Wikipédia (orosz)