Expliquez ce qu'est un transistor en anglais simple!


24

Quelqu'un peut-il expliquer - en langage simple - ce qu'est un transistor et comment il fonctionne? Je sais que les ordinateurs en sont remplis, mais je n'en sais pas grand-chose.

PS Je connais ce site d'un autre membre de la famille de StackExchange (je n'ai aucune formation en ingénierie) et j'espérais que quelqu'un pourrait m'aider. Veuillez ne pas créer de lien vers l' explication du wiki . J'ai lu ça et je suis plus confus.

Je cherche une explication de 7 ans.

Merci!




4
Eh, je ne sais pas si c'est un double exact. Légère différence entre "Comment en faire fonctionner un" et "Comment ça marche".
Kellenjb

Le dessin animé "Transistor man" est destiné à montrer comment fonctionne un transistor. Un enfant de sept ans devrait pouvoir le comprendre.
Leon Heller

1
Si l'explication de Wikipedia prête à confusion, la solution est de la corriger. En outre, le lien donné est vers la page régulière de Wikipedia. Il y en a un dans Wikipedia anglais simple: simple.wikipedia.org/wiki/Transistor
Kaz

Réponses:


44

Pour le moment, je vais regrouper les transistors, les transistors à effet de champ (FET) et les relais. Il y a aussi d'autres appareils qui pourraient être regroupés, mais ...

Au niveau le plus élémentaire, tous ces appareils fonctionnent comme un commutateur. Faites quelque chose et l'électricité commencera ou cessera de couler. Arrêtez de faire quelque chose et le flux d'électricité va changer.

Un relais est le plus facile à comprendre pour les débutants. Le courant traversant la bobine provoque la magnétisation d'un électroaimant. Cela rend un interrupteur mécanique "flip". Coupez le courant dans la bobine et le commutateur bascule dans l'autre sens.

Dans le cas d'un transistor, lorsque le courant passe à travers l'une des broches (appelée "base"), il fait passer plus de courant à travers les deux autres broches (les broches sont appelées collecteur et émetteur). Aucun courant à travers la base signifie qu'il n'y a pas de courant traversant les deux autres broches.

Un FET est similaire à un transistor, mais au lieu d'un courant traversant la base, c'est une tension sur la base. Et juste pour confondre les choses, les broches ne sont pas appelées base, émetteur et collecteur. Au lieu de cela, ils sont appelés Gate, Source et Drain. Mais l'opération est très similaire. Ayez la bonne tension sur la porte et l'électricité passera par les deux autres broches. N'ayez pas la bonne tension et le débit s'arrêtera.

Un autre détail important est que le transistor ou le transistor FET ne doit pas être "complètement activé" ou "complètement désactivé". Si la base ou le portail est quelque part entre la mise en marche et l'arrêt complets, le flux d'électricité à travers l'appareil sera «un peu allumé» ou «un peu éteint». Cela ne fonctionne pas pour les relais.

Et c'est l'explication de niveau débutant. Bien sûr, j'ai passé sous silence de nombreux détails, mais ils ne sont pas importants à ce stade. Ce qui est important, c'est que vous pouvez prendre des transistors et des transistors à effet de champ et les combiner de manière intéressante pour fabriquer tous les appareils électriques cool dont nous ne pouvons pas nous passer.


3
+1 - Très difficile de répondre à ce genre de question et de la rendre accessible, intéressante et correcte. Joliment formulé.
MikeJ-UK

1
Je n'avais jamais vu ça auparavant, +1.
Olin Lathrop

1
c'est beau!
eGovind

10

À un niveau de 7 ans, un transistor est comme une vanne ou un robinet contrôlable (ou un robinet pour nos amis américains)

Un petit tour du robinet (ou une petite augmentation de tension entre la base et l'émetteur) crée un grand débit (ou une grande tension entre le collecteur et l'émetteur)

Donc, à un niveau très basique, il agit comme un amplificateur.

Cependant, dans un ordinateur, il est généralement utilisé comme commutateur. En dehors de la petite région où la variation de la tension de base entraîne une plus grande variation de la tension du collecteur, elle est effectivement binaire, donc pour les tensions d'entrée autorisées, la sortie est toujours 0v ou Vmax (cette valeur dépend de l'alimentation, du type de transistor et du circuit, etc.)

Un peu plus en détail, tout en n'étant pas trop technique, c'est sur Wikipédia .

(et oui, je sais que j'ai utilisé le débit et la tension dans la même phrase :-)


5
La partie valve contrôlable est correcte, mais je n'aime pas quand les gens disent qu'un transistor "agit comme un amplificateur", surtout pas pour les débutants. Il est utilisé pour construire des amplificateurs. Un amplificateur est l'ensemble de l'ensemble, y compris la source d'alimentation et une vanne contrôlable. Les transistors n'ont pas de source d'alimentation à l'intérieur. Les premiers amplificateurs utilisaient des microphones en carbone comme valve contrôlable, mais les gens n'appellent pas les capsules d'amplificateurs en carbone.
endolith

1
La sortie ou le courant traversant est lié à la multiplication de l'entrée, donc dire qu'il amplifie n'est pas incorrect. Convient à la définition du mot du dictionnaire.
old_timer

retour au robinet ou à la valve ou au robinet, allumez-le un peu, vous obtenez un peu d'eau, mais à un moment donné, vous l'allumez complètement et vous n'obtenez plus d'eau, il y a une limite, c'est quand le transistor devient un interrupteur, fermez le robinet, fermez-le ou ouvrez-le au moins au point que le débit soit au maximum et que l'interrupteur soit en marche.
old_timer

Je comprends l'inquiétude de l'endolith. Le simple fait qu'un transistor amplifie le courant de base n'en fait pas un amplificateur . Un amplificateur est un appareil complet. Les portes logiques peuvent calculer, mais les portes ne sont pas fabriquées par un ordinateur.
ajs410

1
Un transistor amplifie définitivement - il correspond exactement à la définition ... dans cette petite région. En dehors de cela, il se rapproche suffisamment d'un interrupteur pour être utilisé dans le cadre d'une porte logique - mais cela est dû au fait que l'aspect amplificateur de celui-ci est soit monté contre la limite de VCC, soit baissé à 0.
Rory Alsop

3

Pour un enfant de 7 ans:

Imaginez que vous ayez une manette de jeu qui se déplace de quelques centimètres dans chaque sens. Il est connecté à un bras de robot qui se déplace de quelques pieds dans chaque sens. Les mouvements sont les mêmes, mais en plus gros.

De même, un transistor mappe un courant de tension inférieure sur un courant de tension supérieure.

Ainsi, un petit circuit à faible courant peut utiliser un transistor pour contrôler un moteur ou un tel qui nécessite un flux de courant beaucoup plus élevé.


C'est un usage, pas une description.
Andres Riofrio

2
C'est parce que je parle à un enfant de 7 ans. :)
Mark Harrison

1

Si vous imaginez un sandwich composé de deux tranches de pain de cuivre séparées par une tranche de fromage en plastique accrochée comme ceci:

                     +-------------+
                     |             |
                  [COPPER]         |+
          +-------[CHEESE]    [BATTERY2]
          | +     [COPPER]         |
      [BATTERY1]     |             |
          |          |             |
          +----------+-------------+  

Ensuite, il est facile de voir qu'aucune charge ne laissera aucune batterie car le fromage est un isolant.

Cependant, si le fromage est magique et devient de plus en plus semblable à du cuivre à mesure que la tension de la batterie1 augmente, de plus en plus de charge de la batterie2 passera à travers le sandwich à mesure que le fromage deviendra de plus en plus conducteur.

Avec les polarités de batterie montrées et, en réalité, le pain étant du silicium de type "N" et le fromage étant du silicium de type "P", c'est ainsi que fonctionnent les transistors.


1
Je ne comprends pas le vote -2, car à partir du POV d'un enfant de 7 ans, l'utilisation du cuivre comme analogue pour un matériau de type "N" et du fromage pour un matériau de type "P" donne la structure classique du transistor bipolaire que nous reconnaissons tous, avec le collecteur correspondant au conducteur en cuivre supérieur, la base correspondant à l'isolateur à fromage et l'émetteur correspondant au conducteur en cuivre inférieur. En réalité, lorsque la tension aux bornes de la jonction base-émetteur est augmentée, la base deviendra de plus en plus "N", permettant à de plus en plus de charges de circuler à travers le sandwich de type transistor désormais plus "NNN".
EM Fields

0

J'écris ceci comme une autre réponse (au lieu d'un commentaire) pour la raison suivante:

Si j'étais un débutant / débutant (peut-être un peu plus âgé que 7 ans, par exemple: 15), je serais confus quant à une décroissance spécifique à observer dans certaines des réponses. Voici quelques citations

De même, un transistor mappe un courant de tension inférieure sur un courant de tension supérieure.

Dans le cas d'un transistor, lorsque le courant passe à travers l'une des broches (appelée "base"), il fait passer plus de courant à travers les deux autres broches (les broches sont appelées collecteur et émetteur).

Un petit tour du robinet (ou une petite augmentation de tension entre la base et l'émetteur) crée un grand débit (ou une grande tension entre le collecteur et l'émetteur)

En tant que débutant, je me demande (car je veux comprendre le principe de fonctionnement du BJT): Quelle est la quantité de contrôle: courant ou tension?

Dans certaines réponses / commentaires, il n'y a même pas de formulation claire:

La sortie ou le courant traversant est lié par la multiplication de l'entrée,

retour au robinet ou à la valve ou au robinet, ouvrez-le un peu, vous obtenez un peu d'eau


Si j'étais un débutant de 15 ans, je demanderais: les gars - qu'est-ce qui contrôle vraiment Ic et comment?

(Je me souviens que cette question, en particulier, a déjà été discutée plus tôt dans ce forum et dans d'autres forums; par conséquent, je suis surpris que des opinions différentes existent toujours pour répondre à cette question).

LvW

En utilisant notre site, vous reconnaissez avoir lu et compris notre politique liée aux cookies et notre politique de confidentialité.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.