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Transistor
Ein Transistor ist ein Halbleiterbauelement, das Strom durch Strom steuert. Er funktioniert, indem er schwache Signale zu stärkeren Amplituden verstärkt und wird auch als kontaktloser Schalter verwendet.
Ein Transistor besteht aus einer dreischichtigen Struktur aus P-Typ- und N-Typ-Halbleitern. Diese bilden intern drei Regionen. Die dünnere in der Mitte ist die Basisregion; die anderen beiden sind entweder N-Typ oder P-Typ – die kleinere Region mit intensiven Majoritätsträgern ist die Emitterregion, während die andere die Kollektorregion ist. Diese Zusammensetzung ermöglicht es dem Transistor, als Verstärker zu fungieren. Aus diesen drei Regionen entstehen jeweils drei Pole, die Basis (b), der Emitter (e) und der Kollektor (c). Sie bilden zwei P-N-Übergänge, nämlich den Emitterübergang und den Kollektorübergang. Die Richtung des Pfeils im Schaltungssymbol des Transistors zeigt die des Emitterübergangs.
Basierend auf dem Halbleitertyp können Transistoren in zwei Gruppen eingeteilt werden, die NPN- und die PNP-Typen. Aus der Abkürzung lässt sich erkennen, dass der erstere aus zwei N-Typ-Halbleitern und einem P-Typ besteht und der letztere das Gegenteil ist. Siehe die Abbildung unten.
Bemerkung
s8550 ist ein PNP-Transistor und der s8050 ist der NPN-Typ, sie sehen sehr ähnlich aus, und wir müssen sorgfältig ihre Etiketten überprüfen.

Wenn ein High-Level-Signal durch einen NPN-Transistor geht, wird er aktiviert. Aber ein PNP-Typ benötigt ein Low-Level-Signal zur Steuerung. Beide Transistortypen werden häufig für kontaktlose Schalter verwendet, wie in diesem Experiment.
Stellen Sie die Etikettenseite zu uns und die Pins nach unten. Die Pins von links nach rechts sind Emitter(e), Basis(b) und Kollektor(c).

Bemerkung
Die Basis ist das Gate-Kontrollelement für die größere Stromversorgung.
Beim NPN-Transistor ist der Kollektor die größere Stromversorgung und der Emitter der Auslass dafür, beim PNP-Transistor ist es genau umgekehrt.
Beispiel
2.15 Zwei Arten von Transistoren: NPN und PNP (For MicroPython User)
2.16 Steuerung eines anderen Stromkreises mit einem Relais (For MicroPython User)
3.1 Den Buzzer zum Piepen bringen! (For MicroPython User)
3.2 Benutzerdefinierte Töne mit einem passiven Summer spielen (For MicroPython User)
7.1 Erstellen eines Licht-Theremins (For MicroPython User)
7.3 Bau einer Alarm-Sirenen-Lampe (For MicroPython User)
7.8 Bau eines RFID-Musikspielers (For MicroPython User)
7.9 Bau eines Fruchtklaviers (For MicroPython User)
7.10 Bau eines Einparkassistenten (For MicroPython User)
3.1 Den Summer zum Piepen bringen! (For Arduino User)
3.2 Individuelle Töne mit einem passiven Summer spielen (For Arduino User)
2.15 Zwei Arten von Transistoren: NPN und PNP (For Arduino User)
2.16 Steuerung eines weiteren Stromkreises mit einem Relais (For Arduino User)
