Was ist ein Transistor? Grundlagen Transistor einfach erklärt AlexTbg - SimpleLearning https://www.youtube.com/watch?v=TyUNh6vsBsE Transkript (automatisch erstellt) 0:00 ein bipolar Transistor ist ein sogenanntes Halbleiterbauelement wie das funktioniert und was daran so spezielles da schauen wir uns jetzt an 0:08 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 0:16 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 0:26 nach unten gerichtet das sind zwei verschiedene Transistoren nämlich haben wir einmal den endpain transist bzw dem PNP Transistor das ist grundsätzlich 0:35 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 0:43 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 0:50 aus hier haben wir eben eine endotierten Bereich dann einen pedotierten Bereich und wieder einen endotierten Bereich darum heißt es das ganze auch NPN 0:58 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 1:08 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 1:17 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 1:26 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 1:36 Bereich das heißt die Männer geben nichts anderes dass das hier stark endothiert ist und das ist eher schwachendodiert und dieses P wäre auch 1:43 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 1:51 wie funktioniert das Ganze jetzt wir nehmen jetzt unseren Transistor her und dann können wir ziemlich gut vergleichen nämlich mit einem Wasserhahn beim 2:00 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 2:09 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 2:19 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 2:28 hinschicken dann fängt der transista anzuleiten eben von Kollektor zum Emitter und wenn diese Basis Strom jetzt stärker wird leitet der hier oben im 2:38 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 2:47 ie für die Mitte IC für unseren Kollektor und eben IB für unseren Basis Strom und zusammenrechnen kann man das auch recht gut knotenträger 2:58 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 3:09 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 3:18 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 3:27 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 3:38 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 3:48 eine sogenannte Strom Verstärkung die wird meistens mit B oder dem griechischen Buchstaben Peter abgekürzt und das ist im Endergebnis unser Strom 3:58 beim Kollektor dividiert durch unseren Basis Strom der eben sehr klein wird somit wird unsere stromverstärke nicht grundsätzlich immer sehr hoch sein also 4:07 noch die Frage warum heißt eigentlich bipolar Transistor nicht nur Transistor das ist eben da im Transistor die fließenden Ströme auf der Bewegung von 4:15 Löchern und freien Elektronen beruhen bezeichnet man das Ganze eben aus bipolar Transistor was ich jetzt mit Löchern und freien Elektronen meine habe 4:24 ich euch mal in die Kommentare geschrieben sonst wird das hier vielleicht will zu verwirrend das soll ja nur ein grundlagen-videos sein ein 4:31 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 4:41 dass er grundsätzlich auch eine Spannung logischerweise auch hier ist bzw einen Spannungsabfall und Wissen ebenfalls das P also unsere Leistung mit Oma i 4:52 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 4:59 besonders bei der leistungselektronikbau wäre ziemlich hohe Ströme oder hohe Leistungen haben möchte man wirklich so wenig Verluste wie möglich haben darum 5:08 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 5:18 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 5:25 hilfreich bis zum nächsten Mal haut rein und ciao