Les transistors peuvent-ils fonctionner avec du courant alternatif

Les transistors peuvent-ils fonctionner avec du courant alternatif ?

Oui. la fonction exacte dépend de la façon dont vous connectez le transistor. de plus, la fréquence modifie le gain du transistor. utilisez un bjt d’alimentation pour les hautes tensions.

Les transistors standards sont censés conduire uniquement dans un sens et doivent être polarisés en conséquence, lorsqu’un signal est amplifié en tension et que les variations de courant restent toujours au dessus de zéro, vcc doit par exemple être continu.

oui, les transistors fonctionnent également avec des signaux alternatifs. Si nous regardons les caractéristiques des transistors, nous avons principalement trois régions de fonctionnement. Ce sont les modes ou régions de saturation, linéaires et linéaires. où, puisque les autres régions de fonctionnement ont des entrées CA qui font commuter normalement le transistor dans les circuits à transistors, ac signifie un petit signal CA.

Un petit signal, c’est pour cela qu’un transistor est conçu. un petit signal alternatif signifie qu’un transistor fonctionne avec des variations relativement faibles autour de son point de fonctionnement, ce qui permet de considérer le fonctionnement comme linéaire. c’est typiquement le cas d’un amplificateur. dans de nombreux cas, l’analyse de la réponse alternative peut également concerner la réponse en fréquence d’un circuit linéaire.

considérons le cas de cmos, nmos ou pmos.

par exemple : l’amplitude du signal AC est de 5 V, disons que le nmos s’allume lorsque 3 V est appliqué à la grille et le pmos à une tension de grille de -3 V.

Dans un tel scénario, le nmos sera fonctionnel et saturé lors d’une entrée 3v-5v-3v. lorsque la tension d’entrée alternative est supérieure à la tension de seuil de nmos, elle fonctionne dans une région linéaire.

Le courant alternatif est-il une source d’alimentation ?

Hé bien oui. mais notre difficulté à contrôler le comportement du circuit sera accrue en raison de l’inadéquation de la fréquence avec le signal entrant. Si seule une synchronisation étroite est maintenue entre la fréquence industrielle et la fréquence du signal, il est très difficile d’obtenir un résultat.

mais quand même, quelques rares circuits utilisent cette méthode. par exemple, le circuit de suivi de courbe du transistor utilise une tension de balayage (ou une ondulation continue) sur le collecteur comme tension d’alimentation tout en maintenant une tension en escalier à la base, de manière synchrone. En électronique de puissance, le moteur AC (par exemple le ventilateur) utilise lui-même le courant alternatif pour alimenter le scr et le zener, si nécessaire.

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