، حدد اسم انظر في الصور اآلتية والتي تتضمن بعض القطع اإللكترونية التي تعاملت معها سابقا ووظيفة كل منها:
استخداماته_____________________________
استخداماته_____________________________
استخداماته_____________________________
استخداماته_____________________________
استخداماته_____________________________
استخداماته_____________________________
يستخدم الترانزستور في الدارة الالكترونية إما كمفتاح الكتروني لفتح واغلاق الدوائرة الالكترونية أو مضخم للجهد أو التيار الكهربائي.
يتم تعريف الترانزستور على أنه عنصر الكتروني، يتكون من ثلاث شرائح، أي وصلتي موجب – سالب (P-N) متحدتين معا، وتشكلان ثنائيين متصلين معاً، كما في الشكل التالي:
نلاحظ من الشكل أعلاه أن لهذا الاتصال حالتان: الأولى هي حالة NPN، حيث تشترك الوصلتان في الشريحة الموجبة وهي الأكثر شيوعا واستخداما. أما الحالة الثانية فهي PNP، حيث تشتركان في الشريحة السالبة.
إن الشريحة الوسطى والتي تعاكس الشريحتين الأخريين من حيث النوع تسمى بالقاعدة Base، ويرمز لها بالرمز B. أما الشريحتان على الأطراف فتسمى احداهما الباعث Emitter ورمزها E، وتسمى الأخرى المجمع (الجامع) Collector ورمزه C.
تقسم الترانزستورات الى نوعين أساسيين هما PNP والآخر NPN.
معنى كلمة ترانزستور تأتي اختصارا للكلمتين الانجليزيتين Transfer Resistor أي مقاوم النقل. ونعني بذلك أن طرفي التوصيل المرتبطان بالترانزستور كلاهما يعتمدان على الطرف الثالث للترانزستور.
تم اختراع الترانزستور في أواخر أربعينات القرن الماضي أي في عام 1948م على يد العلماء الثلاث وهم: باردين (Bardeen)، براتين (Brattain) وشوكلي (Shockley)، حيث حصلوا على جائزة نوبل في عام 1956. ويعد هذا الاختراع الفضل الأعظم الذي غير شتى مجالات الحياة في عالم التكنولوجيا والالكترونيات.
إن من أهم مزايا الترانزستور هو عمله كمفتاح. عندما يكون فرق جهد القاعدة صغير جداً، أي أن وصلة القاعدة – الباعث في حالة انحياز عكسي، وحالته هي القطع (OFF)، نلاحظ أن المصباح غير مضيء. ولكن بزيادة فرق الجهد على القاعدة إلى حد معين تصبح وصلة القاعدة-الباعث في حالة انحياز أمامي، وتكون حالة الترانزستور هي الوصل (ON)، حيث يمر التيار في جامع الترانزستور، وعندها يضيء المصباح كما في الدارة التالية:
من الأمثلة العملية الأخرى للترانزستور هي دارة غياب الضوء والتي تزداد فيها شدة إضاءة الثنائي الضوئي LED عندما تقل كمية الضوء الساقطة على المقاومة الضوئية LDR كما في الشكل التالي:
ففي تلك الدائرة، يقوم الترانزستور من نوع BC547 بوظيفة مفتاح، حيث يغلق عندما يكون الجهد على الرجل B أكبر من الجهد على الرجل E، بفرق جهد يزيد عن 0.7 فولت.
1- تشغيل مصابيح الإشارة.
2- تشغيل دارات الإنذار، والأجهزة التي يتم التحكم بها عن بعد.
3- بوابة رقمية في الدارات الرقمية والدارات المتكاملة (ICs) والحاسوب ووحدة المعالجة المركزية (CPU).
4- مصابيح تحديد الاتجاه.
5- تستخدم في التصوير، إذ أن بعض الترانزستورات لديها ميزة الحساسية للضوء.
عند مقارنة المفاتيح الترانزستورية بمثيلاتها الالكتروميكانيكية، نجد أن الأولى تتمتع بعدة مزايا منها:
1- عدم احتواء المفاتيح الترانزستورية أجزاء ميكانيكية قد تتعرض الى التلف.
2- عدم حدوث شرارة كهربائية، وهذه ملازمة للمفاتيح الميكانيكية (كالريلي)، وتؤدي الى تلف تماساتها.
3- سرعة الوصل والفصل بالمقارنة مع المفاتيح الميكانيكية.
4- عدم حاجة المفاتيح الترانزستورية الى صيانة.
5- قليلة التكلفة.
6- موفرة للطاقة الكهربائية.
7- استخدامات أخرى للترانزستور كمفتاح (خافض إضاءة مصباح - مجس رطوبة - إطفاء المصباح آليا -
مستقبل الأشعة تحت الحمراء - جهاز إنذار بالحريق.
يستخدم الترانزستور في العديد من الدارات الهامة التي تقسم الى دارات تماثلية ورقمية..
كيف تختلف الإضاءة في الدارة الأولى بتغيير فيمة المقاومة ؟
ما الفرق بين طريقة الإضاءة في الدائرة ! عن الدائرة ب ؟
كم عدد القيم التي نحصل عليها من الدائرة أ وما القيم التي نحصل عليها من الدائرة ب ؟
تحدث معظم التغيرات في حياتنا الطبيعية على شكل اختلاف تدريجي في قيم هذه التغيرات ، ولا تحدث مرة واحدة .
مثلا الانتقال بين الليل والنهار و الصيف والشتاء وعملية تسخين الماء . كل هذه الأمور تتغير بالتدريج بقيم غير ثابتة.
ولو مثلنا درجة الحرارة خلال 24 ساعة، سنحصل على منحنى سلس ومتصل يشبه إلى حد ما المنحنى في الشكل التالي :
اذكر أمثلة لقيم تماثلية من حياتك العملية
يعتبر الميكروفون احد التطبيقات التماثلية حيث يقوم الميكروفون بتحويل الموجات الصوتية التماثلية إلى موجات كهربية تماثلية ايضا ويقوم مكبر الصوت بتضخيم هذه الإشارة ومن ثم يرسلها إلى السماعة التي تقوم هذه الموجات المضخمة إلى موجات صوتية مرة أخرى لكن بصورة مكبرة.
مواد إثرائية / تعرف إلى مكونات وآلية عمل كل من الميكروفون والسماعة وسجل ما تعلمته في دفترك .
شرح مبدأ عمل السماعة ومكوناتها - مترجم للعربية - ترجمتي الشخصية
شرح مبدأ عمل الميكروفون ومكوناته - باللغة العربية
المكثفات الالكترونية
تعتبر المكثفات أحد العناصر الهامة والمستخدمة في أغلب الدوائر الإلكترونية
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻜﺜـﻒ ﻓـﻲ تخزين اﻟـﺸﺤﻨﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴـﺔ وهـﻲ ﻣـﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻌﻤـﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮق إﻧﻬﺎ تشحن بسرعة وتفرغ شحنتها بسرعة ، لذلك نستخدم مقاومة للتحكم في وقت عملية الشحن.
ﻳﺮﻣﺰ ﻟﻠﻤﻜﺜﻒ ﺑﺎﻟﺮﻣﺰ C ووﺣﺪة ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ اﻟﻔﺎراد FARAD .
مم يصنع المكثف ؟
ﻳﺼﻨﻊ اﻟﻤﻜﺜﻒ ﻣﻦ ﻟﻮﺣﻴﻦ ﻣﺘـﻮازﻳﻴﻦ ﻳﻔـﺼﻞ ﺑﻴـﻨﻬﻢ ﻓـﺮاغ .
وهـﺬا اﻟﻔـﺮاغ ﻳـﺴﻤﻰ اﻟﻄﺒﻘـﺔ اﻟﻌﺎزﻟـﺔ
أﻧــﻮاع اﻟﻤﻜﺜﻔــﺎت
وﺗﺨﺘﻠـﻒ أﻧــﻮاع اﻟﻤﻜﺜﻔــﺎت ﻋﻠــﻰ ﺣــﺴﺐ ﻧــﻮع اﻟﻄﺒﻘــﺔ اﻟﻌﺎزﻟــﺔ ، ﻣﻨﻬــﺎ : ﻣﻜﺜﻔــﺎت اﻟــﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ ، اﻟﻤﻴﻜــﺎ ، اﻟﺒﻮﻟﻴــﺴﺘﺮ ، اﻟــﻮرق ، هـﻮاﺋﻲ إﻟﻰ أﺧﺮﻩ .
أنواع المكثفات حسب القطبية
يمكن توصيل أطرافه بأي اتجاه
يجب مراعاة توصيل هذا المكثف بحيث تركب أطرافه بحسب القطبية (+ و - ) بطريقة صحيحة وإلا سينفجر المكثف