© 2016 Lanzenberger DER TRANSISTOR Für die NWA 9er.

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 Präsentation transkript:

© 2016 Lanzenberger DER TRANSISTOR Für die NWA 9er

Wie heißt dieses Bauteil? Halbleiter Wie heißt dieses Bauteil? Lichtabhängiger Widerstand

Welche Eigenschaften hat das Bauteil? Halbleiter Welche Eigenschaften hat das Bauteil? Lichtabhängiger Widerstand Der Lichtabhängige Widerstand lässt mehr Strom durch je mehr Licht auf ihn fällt Durch Lichteinfall wird also der Widerstand kleiner (Er ist ein Halbleiter)

Wie heißt dieses Bauteil? Halbleiter Wie heißt dieses Bauteil? Kaltleiter

Welche Eigenschaften hat das Bauteil? Halbleiter Welche Eigenschaften hat das Bauteil? Kaltleiter Der Kaltleiter lässt mehr Strom durch je kälter es ist. Durch Kälte wird also der Widerstand kleiner (Er besteht z.B. aus Metall)

Wie heißt dieses Bauteil? Halbleiter Wie heißt dieses Bauteil? Heißleiter

Welche Eigenschaften hat das Bauteil? Halbleiter Welche Eigenschaften hat das Bauteil? Heißleiter Der Heißleiter lässt mehr Strom durch je wärmer es ist. (Er ist ein Halbleiter) Durch Wärme wird also der Widerstand kleiner

Wie heißt dieses Bauteil? Halbleiter Wie heißt dieses Bauteil? Schiebewiderstand

Welche Eigenschaften hat das Bauteil? Halbleiter Welche Eigenschaften hat das Bauteil? Schiebewiderstand Der Schiebewiderstand verändert sich durch drehen oder schieben

Warum leiten Metalle so gut? Halbleiter Warum leiten Metalle so gut? Metalle haben viele frei bewegliche Elektronen.

Warum leiten Metalle bei Erwärmung etwas schlechter? Halbleiter Warum leiten Metalle bei Erwärmung etwas schlechter? Die Metallatome schwingen bei Erwärmung stärker Jetzt stoßen die Elektronen bei ihrem Weg durch das Metall ab und zu gegen die Metallatome und werden abgebremst.

Welchen Aufbau hat Silizium? Halbleiter Welchen Aufbau hat Silizium? 4 Hauptgruppe und somit 4 Außenelektronen Si

Wie sieht das Kristallgitter mit Silizium aus? Halbleiter Wie sieht das Kristallgitter mit Silizium aus? jedes Siliziumatom hat dann insgesamt 8 Außenelektronen Si Si Si Si Si

Wie kann ich reines Si leitfähig machen? Halbleiter Wie kann ich reines Si leitfähig machen? Durch Erwärmen bewegen sich die Atome stark und Elektronen werden herausgerissen. Die Elektronen von der Batterie können durchwandern. Si Si Si Si Si + -

Warum leitet reines Si bei 25°C nicht? Halbleiter Warum leitet reines Si bei 25°C nicht? Die Elektronen sitzen zu fest 8 Außenelektronen bedeutet sehr feste Bindung. Da kommen keine El. Durch! Si Si Si Si Si + -

Wie kann Si auch bei 25°C leitfähig werden? Halbleiter Wie kann Si auch bei 25°C leitfähig werden? Durch Dotieren mit Aluminium (3 Außenel.) Si Si Al Si Si Lücke Si + -

Wie kann Si auch bei 25°C leitfähig werden? Halbleiter Wie kann Si auch bei 25°C leitfähig werden? Durch Dotieren mit Phosphor(5 Außenelektr.) Si Freies bewegliches Elektron Si P Si Si Si + -

Wie nennt man das mit P. dotiere Material? Halbleiter Wie nennt man das mit P. dotiere Material? n-Material (Bedeutet freie Elektronen)

Wie nennt man das mit Al. dotiere Material? Halbleiter Wie nennt man das mit Al. dotiere Material? p-Material (Bedeutet freie „Löcher“)

Wir zeigen nur freie Elektronen und Löcher. Halbleiter Wir zeigen nur freie Elektronen und Löcher. n-Material p-Material

Und wenn wir n- und p-Material zusammenfügen? Halbleiter Und wenn wir n- und p-Material zusammenfügen? n-Material p-Material

Und wenn wir n- und p-Material zusammenfügen? Halbleiter Und wenn wir n- und p-Material zusammenfügen? Die Elektronen vom n-Material springen in die Löcher vom p-Material n-Material p-Material

Wie nennt man diesen Vorgang Halbleiter Wie nennt man diesen Vorgang Diffusion n-Material p-Material

Grenzschicht Wie heißt die Stelle? Grenzschicht n-Material p-Material Halbleiter Wie heißt die Stelle? Grenzschicht Grenzschicht n-Material p-Material

Welche Eigenschaft hat die Grenzschicht? Halbleiter Welche Eigenschaft hat die Grenzschicht? Sie leitet nicht da sie keine freien Elektronen und keine Löcher besitzt Grenzschicht n-Material p-Material

Welches Bauteil habe ich nun erhalten? Halbleiter Welches Bauteil habe ich nun erhalten? Eine Diode Grenzschicht n-Material p-Material

Welche Eigenschaft hat diese Diode? Halbleiter Welche Eigenschaft hat diese Diode? Sie lässt den Strom in nur einer Richtung durch Grenzschicht n-Material p-Material

Wie funktioniert die Diode in Sperrrichtung? Halbleiter Wie funktioniert die Diode in Sperrrichtung? Elektronen wandern in die Löcher vom p-Material Elektronen werden vom n-Material abgezogen Die Grenzschicht wird größer Grenzschicht n-Material p-Material + Die Diode sperrt -

Wie funktioniert die Diode in Durchlassrichtung? Halbleiter Wie funktioniert die Diode in Durchlassrichtung? Die Elektronen wandern vom Minuspol in das n-Material Ab 0,7 V. überspringen die El. die Grenzschicht. Elektronen gehen in die Löcher vom p-Material. El. werden vom p-Material zum Pluspol abgezogen Grenzschicht 0,7 Volt n-Material p-Material - Die Diode leitet +

Wie ist eine Solarzelle aufgebaut? Halbleiter Wie ist eine Solarzelle aufgebaut? Wie eine Diode Grenzschicht n-Material p-Material

Wie funktioniert die Solarzelle? Halbleiter Wie funktioniert die Solarzelle? Die Sonne schein auf das p-Material. El. werden in das n-Material gedrückt Die Grenzschicht verhindert Ausgleich Ausgleich über Verbraucher Grenzschicht n-Material p-Material

Aus welchen Materialien besteht ein Transistor Halbleiter Aus welchen Materialien besteht ein Transistor Zwei mal n-Material Ein mal p-Material. n-Material Grenzschicht p-Material Grenzschicht n-Material

Wie heißen die Anschlüsse am Transistor? Halbleiter Wie heißen die Anschlüsse am Transistor? Kollektor C, Emitter E und Basis B K n-Material Grenzschicht B p-Material Grenzschicht n-Material E

Beschreibe den Elektronenfluss an B und E? Halbleiter Beschreibe den Elektronenfluss an B und E? Elektronen gehen in E Grenzschicht wird ab 0,7 Volt überwunden An B werden Elektronen wieder abgezogen + K n-Material Grenzschicht B p-Material Grenzschicht 0,7 Volt n-Material E -

Wie kommt der Arbeitsstrom in Gang? Halbleiter Wie kommt der Arbeitsstrom in Gang? B ist sehr dünn und kann nicht alle Elektronen ableiten Elektronen überqueren Grenzschicht von B nach C. Viel Strom fließt über CE. + K n-Material Grenzschicht B p-Material Grenzschicht 0,7 Volt n-Material E -

Zeige Steuer- u. Arbeitsstromkreis Halbleiter Zeige Steuer- u. Arbeitsstromkreis B und E sind der Steuerstromkreis K und E sind der Arbeitsstromkreis + K n-Material Grenzschicht B p-Material Grenzschicht 0,7 Volt n-Material E -

Beschreibe Steuer- u. Arbeitsstromkreis Halbleiter Beschreibe Steuer- u. Arbeitsstromkreis Der Steuerstromkreis steuert den Arbeitsstromkreis Im Arbeitsstromkreis wird mehr Energie umgesetzt + K n-Material Grenzschicht B p-Material Grenzschicht 0,7 Volt n-Material E -

Das war: DER TRANSISTOR Viel Erfolg in der Klassenarbeit Vielen Dank für das Zuhören

www.lanzenberger.org/Transistor.ppt FINDE MICH Halbleiter FINDE MICH Diese Präsentation gibt es unter: www.lanzenberger.org/Transistor.ppt © LA PRODUKTION 2016