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Was ist ein Transistor? Grundlagen Transistor einfach erklärt

AlexTbg - SimpleLearning5:33 9.721 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 37 Zeilen
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  1. ein bipolar Transistor ist ein sogenanntes Halbleiterbauelement wie das funktioniert und was daran so spezielles da schauen wir uns jetzt an
  2. wenn wir von einem Transistor oder bis gleich einen bipolar Transistor sprechen dann ist das genau diese Schaltzeichen hier das muss man aber noch bisschen
  3. unterscheiden nämlich gibt es jetzt zwei verschiedene Varianten einmal sieht man der Pfeil ist hier beim linken nach oben gerichtet und hier ist der ganze Pfeil
  4. nach unten gerichtet das sind zwei verschiedene Transistoren nämlich haben wir einmal den endpain transist bzw dem PNP Transistor das ist grundsätzlich
  5. nicht recht schwer nämlich sieht man beim Transistor der sie den etwas so aus im Endeffekt ist hier dieser Anschluss wäre diese Anschluss dieser Anschluss
  6. werden diese Anschluss dieser Anschluss werden diese Anschluss also dass diese Männer gewesen ist das gleiche wie hier oben ist Schaltbild so sieht das nicht
  7. aus hier haben wir eben eine endotierten Bereich dann einen pedotierten Bereich und wieder einen endotierten Bereich darum heißt es das ganze auch NPN
  8. Transistor somit kann man sich schon mal denke ich beim PNP sondern wird das Ganze gleiche nur dass wir dann im PN und pediertes haben natürlich hat das
  9. ganze auch einen Namen die Anschlüsse nämlich wird das bezeichnet mit hier oben sieht man es mit Emitter hier herüben haben wir den Kollektor und hier
  10. unten haben wir die Basis im abgekürzt mit EC oder auch auf Kabel collector in Englisch ist wird mit C geschrieben darum eben C und hier unten eben die
  11. Basis das sieht beim PNP eben genau gleich aus so ein kleiner Tipp für die Klausur hier haben wir streng genommen einen Minusbereich bzw hier ein N plus
  12. Bereich das heißt die Männer geben nichts anderes dass das hier stark endothiert ist und das ist eher schwachendodiert und dieses P wäre auch
  13. noch eher schwach pedodiert aber es ist mal die Frage wie funktioniert denn so ein Teil des haben wir schon mal die Schaltzeichen wunderschön geklärt aber
  14. wie funktioniert das Ganze jetzt wir nehmen jetzt unseren Transistor her und dann können wir ziemlich gut vergleichen nämlich mit einem Wasserhahn beim
  15. Wasserhahn ist das ganze so wenn wir hier oben aufdrehen dann fließt hier immer mehr Wasser raus und wenn wir noch weiter auf dann das ganze noch weiter
  16. und wenn wir ihm in zutreten dann kommt hier kein Wasser mehr raus das ist genau gleich wie beim transist im Endergebnis auch wir haben oben die Basis hier oben
  17. den Kollekte und hier den Emitter wenn wir jetzt hier drüber schauen dann heißt es nicht anderes als wenn wir jetzt hier bei unserem Basis Anschluss einen Strom
  18. hinschicken dann fängt der transista anzuleiten eben von Kollektor zum Emitter und wenn diese Basis Strom jetzt stärker wird leitet der hier oben im
  19. Meer und wenn er schwächer wird dann leite das hier oben eben weniger genauso funktioniert ein Transistor da fließen dann im Endeffekt ist die Ströme
  20. ie für die Mitte IC für unseren Kollektor und eben IB für unseren Basis Strom und zusammenrechnen kann man das auch recht gut knotenträger
  21. es gibt noch eine Sonderregel und eine andere Regel ist schlecht ausgedrückt aber das Ding ist dieses IB ist wirklich sehr klein also beim B und IC das sind
  22. größere Ströme denn die Männer geben es mit so einem Transistor kann man wunderbar mit Hilfe von einem kleinen IP also eine mit einem kleinen Basisstrom
  23. größere Ströme hier steuern also also wir z.B auch für einen Schalter oder so elektronischen Schalter verwendet und somit kann man sagen dieses IP ist
  24. wirklich sehr sehr klein und darum kann man es eigentlich vernachlässigen somit ist unser ungefähr unser ICE das ist ungefähr gleich weil eben dieses IB viel
  25. viel kleiner ist als unser ICE oder auch unser i-e zuerst gesagt man kann kleinere Ströme verwenden um größere Ströme zu schalten und da haben wir auch
  26. eine sogenannte Strom Verstärkung die wird meistens mit B oder dem griechischen Buchstaben Peter abgekürzt und das ist im Endergebnis unser Strom
  27. beim Kollektor dividiert durch unseren Basis Strom der eben sehr klein wird somit wird unsere stromverstärke nicht grundsätzlich immer sehr hoch sein also
  28. noch die Frage warum heißt eigentlich bipolar Transistor nicht nur Transistor das ist eben da im Transistor die fließenden Ströme auf der Bewegung von
  29. Löchern und freien Elektronen beruhen bezeichnet man das Ganze eben aus bipolar Transistor was ich jetzt mit Löchern und freien Elektronen meine habe
  30. ich euch mal in die Kommentare geschrieben sonst wird das hier vielleicht will zu verwirrend das soll ja nur ein grundlagen-videos sein ein
  31. Problem haben wir jetzt beim Drehen siehst allerdings nämlich ist das ganze jetzt so da wir ja einen ständigen Strom bei unserer Basis haben und wir wissen
  32. dass er grundsätzlich auch eine Spannung logischerweise auch hier ist bzw einen Spannungsabfall und Wissen ebenfalls das P also unsere Leistung mit Oma i
  33. berechnet wird somit können wir uns schon denken ja da haben wir eigentlich immer irgendwelche Verluste sicher kann man jetzt sagen das ist sehr gering aber
  34. besonders bei der leistungselektronikbau wäre ziemlich hohe Ströme oder hohe Leistungen haben möchte man wirklich so wenig Verluste wie möglich haben darum
  35. ist das Ganze im bisschen blöd aber es gibt eine Lösung dafür nämlich ist das eine andere Art von Transistor nämlich der sogenannte MOSFET oder auch
  36. Feldeffekttransistor genannt dazu habe ich euch im Video gemacht jetzt hier in der endcard bei Fragen natürlich gerne in den Kommentare ich hoffe es war
  37. hilfreich bis zum nächsten Mal haut rein und ciao

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