فئة — الأجهزة الإلكترونية ونظرية الدوائر

قانون أوم / قانون كيرشوف باستخدام المعادلات التفاضلية الخطية من الدرجة الأولى

نحاول في هذه المقالة فهم قانون أوم وقانون كيرشوف من خلال الصيغ والتفسيرات الهندسية القياسية ، ومن خلال تطبيق معادلة تفاضلية خطية من الدرجة الأولى لحل مجموعات مسائل المثال.

فهم تكوين القاعدة المشتركة في BJTs

في هذا القسم ، سنقوم بتحليل تكوين القاعدة المشتركة BJT ، والتعرف على خصائص نقطة القيادة ، تيار التشبع العكسي ، الجهد الأساسي للباعث وتقييم المعلمات من خلال

الترانزستورات ذات التأثير الميداني (FET)

ترانزستور التأثير الميداني (FET) هو جهاز إلكتروني يستخدم فيه مجال كهربائي لتنظيم تدفق التيار. لتنفيذ هذا ، يتم تطبيق فرق محتمل عبر

حسابات دارلينجتون الترانزستور

دارلينجتون ترانزستور هو اتصال معروف وشائع باستخدام زوج من الترانزستور ثنائي القطب (BJT) ، المصمم للعمل مثل ترانزستور 'سوبر بيتا' موحد. يظهر الرسم البياني التالي

انحياز التيار المستمر في الترانزستورات - BJTs

تتم مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بإجراءات وحسابات انحياز التيار المستمر لشبكة BJT أو الترانزستور ثنائي القطب في هذا الفصل

وأوضح المحولات الرقمية إلى التناظرية (DAC) ، التناظرية إلى الرقمية (ADC)

المحول الرقمي إلى التناظري (DAC أو D / A أو D2A أو D-to-A) عبارة عن دائرة مصممة لتحويل إشارة إدخال رقمية إلى إشارة خرج تناظرية. يعمل المحول التناظري إلى الرقمي (ADC) في الاتجاه المعاكس ويحول إشارة الإدخال التناظرية إلى ملف

خصائص التحويل

في الترانزستورات ، يمكن فهم خصائص النقل على أنها تخطيط لتيار خرج مقابل مقدار التحكم في المدخلات ، والذي يعرض بالتالي 'نقلًا' مباشرًا للمتغيرات من الإدخال إلى الإخراج في

ما هو بيتا (β) في BJTs

في ترانزستورات الوصلة ثنائية القطب ، يُطلق على العامل الذي يحدد مستوى حساسية الجهاز للتيار الأساسي ، ومستوى التضخيم في جامعه بيتا أو hFE.

مضخم الباعث المشترك - الخصائص ، والانحياز ، والأمثلة التي تم حلها

يُعرف هذا التكوين بتكوين الباعث المشترك لأنه يتم استخدام الباعث هنا كمحطة سالبة مشتركة لإشارة قاعدة الإدخال وحمل الإخراج. بعبارة أخرى،

ترانزستور مفرق ثنائي القطب (BJT) - تفاصيل البناء والتشغيل

يشرح المنشور تاريخ الترانزستور ثنائي القطب ، الذي اخترع الترانزستور ، وهيكله الإنشائي الداخلي والتفاصيل التشغيلية.

انحياز مقسم الجهد في دوائر BJT - مزيد من الاستقرار بدون عامل بيتا

يُطلق على تحيز أطراف الترانزستور ثنائي القطب باستخدام شبكة مقسم مقاومة محسوبة لضمان الأداء الأمثل واستجابة التبديل ، انحياز مقسم الجهد. في التحيز السابق

دائرة انحياز BJT المستقرة الباعث

تفاصيل المنشور بشأن كيفية تصميم دائرة التحيز المستقرة للباعث باستخدام BJTs من خلال تقييمات المعادلات والأمثلة

تحليل خط التحميل في دوائر BJT

تعرف على ما هو تحليل خط الحمل وكيفية تنفيذه بدائرة عملية ومن خلال تحليل رسومي.

ما هو تشبع الترانزستور

في هذا المنشور نتعلم ما هو التشبع في BJTs ، ونناقش الطرق المختلفة لتحديد مستوى التشبع الحالي لترانزستور ثنائي القطب

نفق ديود - دائرة العمل والتطبيق

الصمام الثنائي النفقي هو نوع من الصمام الثنائي أشباه الموصلات الذي يتميز بمقاومة سلبية بسبب التأثير الميكانيكي الكمومي المعروف باسم النفق. في هذا المنشور سوف نتعلم

كيف تعمل الثنائيات Varactor (Varicap)

الصمام الثنائي المتغير ، الذي يُطلق عليه أيضًا varicap ، VVC (السعة المتغيرة للجهد ، أو الصمام الثنائي الضبط ، هو نوع من الصمام الثنائي أشباه الموصلات الذي يتميز بسعة متغيرة تعتمد على الجهد عند تقاطع p-n عندما

تصحيح الصمام الثنائي: نصف موجة ، موجة كاملة ، PIV

في الإلكترونيات ، التصحيح هو عملية يقوم فيها الصمام الثنائي المعدل بتحويل إشارة إدخال التيار المتردد ذات الدورة الكاملة إلى إشارة خرج تيار مستمر نصف دورة. ينتج ديود واحد

حساب الترانزستور كمفتاح

على الرغم من استخدام الترانزستورات (BJTs) بشكل شائع لصنع دوائر مكبر للصوت ، إلا أنه يمكن أيضًا استخدامها بفعالية لتبديل التطبيقات. مفتاح الترانزستور هو دائرة فيها جامع

معلمات ورقة البيانات المقارنة

سيساعدك هذا المنشور على فهم عدد قليل من معلمات أو مواصفات المقارنة الحاسمة الموجودة بشكل عام في أوراق بيانات IC المقارنة. بعض المعلمات الرئيسية

جامع الترانزستور المشترك

مضخم تجميع BJT الشائع عبارة عن دائرة يشترك فيها المجمع وقاعدة BJT في مصدر دخل مشترك ، ومن هنا جاء اسم المجمع المشترك. في منطقتنا