Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích



Podobné dokumenty
VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

Úvod do moderní fyziky. lekce 9 fyzika pevných látek (vedení elektřiny v pevných látkách)

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče

Obrázek 1: Schematická značka polovodičové diody. Obrázek 2: Vlevo dioda zapojená v propustném směru, vpravo dioda zapojená v závěrném směru

ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta

způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace.

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

Elektřina a magnetizmus polovodiče

4. Vysvětlete mechanismus fotovodivosti. Jak závisí fotovodivost na dopadajícím světelném záření?

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole

Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

11-1. PN přechod. v přechodu MIS (Metal - Insolator - Semiconductor),

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Bipolární tranzistory

17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek

2.3 Elektrický proud v polovodičích

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Polovodiče ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL

Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače

Nezkreslená věda Vodí, nevodí polovodič? Kontrolní otázky. Doplňovačka

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_4_Elektrický proud v kapalinách a plynech

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Polovodiče. Co je polovodič? Polovodiče jsou látky, jejichž rezistivita leží při obvyklých teplotách v intervalu 10 Ω m až 8

3.5. Vedení proudu v polovodičích

Sada 1 - Elektrotechnika

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Druhy materiálů, princip vedení, vakuovaná technika. Ing. Viera Nouzová

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Elektronkový zesilovač

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Kroužek elektroniky

Polovodiče Polovodičové měniče

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_ZT_E

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

CZ.1.07/1.1.08/

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Fyzika vedení proudu ve vakuu a v pevné fázi, pásový diagram, polovodiče

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky.

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Zkouškové otázky z A7B31ELI

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Polovodi e. Petr Ba ina. 16. ledna 2017

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Energie elektronů v atomech nabývá diskrétních hodnot energetické hladiny.

3. Zesilovače Elektrický signál

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ NAPÁJECÍ ZDROJE

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Ing. Milan Nechanický. Cvičení. SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU M/01 Elektrotechnika - Mechatronika. Monitorovací indikátor

3. Diody, tranzistory, tyristory, triaky, diaky. Použitá literatura: Jan Kesl: Elektronika I. a II. Internet

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

Manuální, technická a elektrozručnost

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Datum tvorby

Úloha č. 2: Měření voltampérových charakteristik elektrických prvků pomocí multifunkční karty

Kap. 3 Vodiče a spojovací součásti. Odd. 1 - Spojení. Odd. 2 Spojení, svorky (vývody) a odbočení. Odd. 3 - Spojovací součásti

OBSAH. Elektronika Elektrotechnika Technologická praktika Technická matematika Základy elektrotechniky...

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

7. Elektrický proud v polovodičích

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, VYUŽITÍ ELEKTROLÝZY V PRAXI

1. Energetická pásová struktura pevných látek; izolanty, polovodiče, kovy; typy vodivostí, drift a difúze.

Zobrazovací technologie

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky optoelektronických součástek

stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e

Kód VM: VY_32_INOVACE_5 PAV04 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/

STAVEBNÍ NÁVODY 1 pro činnost v elektro a radio kroužcích a klubech

Ing. Stanislav Jakoubek

Elektrický proud v polovodičích

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Elektrický proud Číslo DUM: III/2/FY/2/2/7 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Polovodiče - s jedním PN přechodem (dvojpóly) Polovodič a PN přechod. VA charakteristika. Propustný x Závěrný směr.

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

7. Elektrický proud v polovodičích

Elektronické praktikum EPR1

Ing. Stanislav Jakoubek

Polovodičové diody Definice

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Moderní svět. Kapitola 9

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Transkript:

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_3_Elektrický proud v polovodičích Ing. Jakub Ulmann

3 Polovodiče Př. 1: Co je to?

Př. 2: Co je to? Mikroprocesor nejsložitější součástka vůbec. Stovky miliónů kondenzátorů, rezistorů, tranzistorů

Př. 3: Co je to? Umělé monokrystaly Si. Jsou základem výroby polovodičů. Křemík a germanium mají neobvyklé elektrické vlastnosti.

3.1 Nejjednodušší polovodičové součástky Termistor funguje obráceně než žárovka, s rostoucí teplotou se jeho odpor zmenšuje. Fotorezistor má odpor, jehož velikost záleží na tom, jak moc na něj svítíme (více světla menší odpor).

Dioda propouští proud pouze v jednom směru, navíc VA závislost není lineární, proud roste rychleji. Různé provedení diod

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templa te.php?s=pol_termistor&l=cz&zoom=0 Funkci těchto součástek nevysvětlíme pomocí vedení proudu ve vodičích, existuje další skupina látek, která se chová jinak než vodiče nebo izolanty. Měrný elektrický odpor : Vodiče méně než 10 8 m 1 Izolanty více než 10 10 m 1 Polovodiče mezi 10 4 a 10 8 m 1 Polovodiče jsou mezi, ale to není nejdůležitější. Základní vlastnost polovodičů je, že jejich elektrické vlastnosti jsou velmi rozdílné za různých podmínek.

3.2 Vlastní vodivost polovodičů Každý atom křemíku má 4 valenční elektrony (vnější elektrony ve vrstvě nejvíce vzdálené a tudíž nejméně přitahované) a zároveň 4 sousedy. Elektrony jsou vázány do sdílených elektronových párů, které drží krystal pohromadě. V krystalu Si nejsou volné elektrony, které by mohly vést elektrický proud Si se při nízkých teplotách chová jako izolant. Křemík má velmi stabilní strukturu (podobně jako diamant).

Znázorňujeme v rovině.

Při rostoucí teplotě se uvolňují některé elektrony a stávají se nositeli elektrického náboje. +

Odpor čistého polovodiče s rostoucí teplotou prudce klesá. Př. 1: Nakresli do společného grafu závislost měrného elektrického odporu polovodiče a kovu na teplotě. t Př. 2: Pohyb náboje způsobují i volná místa po elektronu. Jedná se o generaci páru elektron díra. Jak je možný pohyb děr tj. kladného náboje?

Pohyb záporného elektronu a kladné díry. Elektrony přeskakují do uvolněného místa. +

Uvedený mechanismus popisuje vedení proudu v polovodičích a nazývá se vlastní vodivost. Látky, které vedou proud vytvářením párů elektron díra, nazýváme vlastní polovodiče. Př. 3: Odpor termistoru se při zahřátí zmenšil z 237 při 20 C na 219 při 25 C. Určete teplotní součinitel odporu, jestliže předpokládáme lineární chování a porovnejte jej s teplotním součinitelem mědi. R R 0 1 t α = I15 10 3 I > 4 10 3 15 je přibližně 4 krát víc než 4. Tedy 4 krát citlivější na změny teploty než vodič (umožňuje přesnější měření teploty). Vlastní polovodiče se uplatňují jako termistory a fotorezistory.

3.3 Příměsové polovodiče Př. 1: Nakresli, jak se změní situace části křemíkového polovodičového krystalu, pokud bude prostřední atom křemíku nahrazen atomem prvku s pěti valenčními elektrony (As, P, Sb).

Každý atom příměsi přinese volný elektron a umožňuje elektronovou vodivost. Takový krystal označujeme polovodič typu N. Kreslíme takto: Př. 2: Značky mínus neznamenají, že je polovodič elektricky záporně nabitý. Vysvětli. Příměs má o jeden elektron navíc, ale má stejný počet protonů jako elektronů. N

Př. 3: Nakresli, jak se změní situace části křemíkového polovodičového krystalu, pokud bude prostřední atom křemíku nahrazen atomem prvku se třemi valenčními elektrony (Al, Ga, In). P + + + + + + + Každý atom příměsi vytvoří volné místo díru. Takový krystal označujeme polovodič typu P. Značky plus neznamenají, že je elektricky nabitý

Polovodič typu P umožňuje tzv. děrovou vodivost. Přidáním pětimocné příměsi do čistého křemíku vznikne polovodič typu N. Přidáním trojmocné polovodič typu P. Souhrnně je nazýváme polovodiče příměsové. Jejich vodivost je značně větší, než vlastní vodivost polovodičů. Př. 4: Pracovní sešit F 9, strana 22/1, 2, 4, 6.

3.4 Dioda a přechod PN Dioda je elektrická součástka s přechodem PN. Značka:

Spojímeli k sobě dva polovodiče P a N (nestačí přiložit, ale navařit apod.) vznikne součástka se zajímavými vlastnostmi dioda. Má dva vývody, anoda je na straně + Anoda P + + + + + + + N Katoda Př. 1: Co se bude dít v místě přechodu? Elektrony z N se pohybují po krystalu. Když se dostanou do oblasti P, mohou narazit na díru a spadnout do ní rekombinovat. Jedná se o difůzi. V kolečku znázorňujeme částice, které se mohou pohybovat (kutálí se), v čtverečku nehybné ionty.

Na kraji oblasti P přibývají elektrony nachytané do děr z atomů příměsi se stávají ionty nabité záporně (u přechodu se kraj oblasti P nabíjí záporně). Na kraji oblasti N začínají elektrony chybět (odtud přeskočily do oblasti P) u přechodu se kraj oblasti N nabíjí kladně. E P + + + + + + + + + + + N Vzniká tak přechod (hradlo, hradlová vrstva) silný asi 1 m s elektrickým polem, jehož intenzita směřuje z oblasti polovodiče N do oblasti polovodiče P.

Toto elektrické pole brání dalšímu pronikání elektronů a děr do oblasti přechodu PN. V rovnovážném stavu se v této oblasti nenacházejí žádné volné částice s nábojem, proto má tato vrstva velký odpor. Př. 2: Zakreslete zapojení diody na zdroj napětí, nejprve anodu na kladný pól. Co se bude dít? Bude protékat proud? E P + + + Anoda + + Katoda + + + + Po překonání napětí hradlové vrstvy, začne diodou protékat proud. Zapojení v propustném směru. + + + N

Př. 3: Nyní zapojte anodu na záporný pól. Co se bude dít? Bude protékat proud? P + + N + + + Anoda + Katoda + + + + + + Rozšíří se přechod, kde nejsou volné částice. Nebude procházet proud. Zapojení v závěrném směru.

3.5 Voltampérová charakteristika polovodičové diody viz laboratorní práce Voltampérová charakteristika polovodičové diody je graf závislosti proudu, který prochází diodou, na přípojném napětí. U F0 je prahové napětí, U BR je průrazné napětí.

http://www.vascak.cz/?cat=66

3.6 Základní druhy diod a využití Zenerova dioda diodový usměrňovač, svítící dioda LED, fotodioda. Zenerova dioda Zapojuje se v závěrném směru. Při vzniku většího napětí dojde k elektrickému nedestruktivnímu průrazu diody. Slouží např. jako ochrana obvodu před napěťovými špičkami.

Usměrňovač střídavého napětí na stejnosměrné Př. 1: Znázorněte časový průběh střídavého proudu, protékajícím obvodem. Jedná se o jednocestný usměrňovač. Obdoba jednocestného ventilu v hydraulice.

Př. 2: Vysvětlete následující Greatzovo zapojení 4 diod (dvojcestný usměrňovač). Znázorněte průběh střídavého napětí na vstupu a stejnosměrného proudu na výstupu.

LED svítící dioda (LightEmitting Diode) Procházíli přechodem elektrický proud v propustném směru, přechod vyzařuje (emituje) světlo s úzkým spektrem (pouze jednu barvu). Elektron při rekombinaci s dírou ztrácí energii a vyzáří ji ve formě světla. Může emitovat i jiné druhy záření. Má dva vývody, katoda je kratší a dioda je u katody zploštělá. Zapojuje se kvůli ochraně s rezistorem: (napětí se dělí )

Využití LED Blikačky červené diody jsou jednodušší než bílé. Polovodičové lasery ukazovátka, DVD (světlo laseru má výrazně užší spektrum). Světla díky svým výhodám nízká spotřeba, okamžité zapnutí, nahrazují LED jiné světelné zdroje. LED emitující infračervené světlo v dálkových ovladačích. Referát LED obrazovky a LED televize OLED

Neviditelné světlo diody zachycené digitálním fotoaparátem.

Př. 5.225: Obvod na obr. je tvořen stejnými rezistory o odporu 1 kw a polovodičovými diodami. Určete celkový odpor obvodu, jeli bod A připojen a) ke kladnému pólu zdroje, b) k zápornému pólu zdroje. a) Diody jsou spojeny v propustném směru a rezistory jsou spojeny paralelně. b) Diody jsou spojeny v závěrném směru a rezistory jsou spojeny sériově.

Srovnání světelných zdrojů klasická a halogenová žárovka

Srovnání světelných zdrojů LED a zářivka

Př. 3: Srovnejte světelné zdroje z hlediska finančních výdajů pořizovací ceny a provozních nákladů. Potřebujeme svítivost stejnou jako dává 100 W žárovka. Dobu svícení zvolte podle nejdelší životnosti. Za 1 kwh zaplatíme 5 Kč. Žárovka klasická 100 W, závit E27, životnost 1 000 hod, svítivost 1350 lm, 20 Kč. Žárovka halogen 75 W, patice E27, halogenová žárovka G9, napětí 230 V, svítivost 1350 lm, životnost 2 000 hod., 35 Kč. Úsporná žárovka úsporná zářivka tvar lotos, provedení 24W s paticí E27, životnost 8 000 hodin, 1450 lm, dostupné v barvě žluté 2700 K, 120 Kč. LED žárovka Inoxled E27, 230V, 9W, 660 lm, teplá bílá, 56 000 h, 450 Kč.

Fotodioda Fotodioda v odporovém režimu (v propustném směru) se chová se jako rezistor citlivý na světlo. Využití podobné jako fotorezistor (ten nemá PN přechod) měření množství světla apod. Fotodioda v hradlovém (fotovoltaickém) režimu se chová jako zdroj elektrické energie. Osvětlený přechod PN diody je vodivý i v závěrném směru a stává se zdrojem napětí.

Světlo (foton), který dopadá na přechod PN narazí do elektronu ve valenční vrstvě atomu a předá mu svoji energii. Elektron energii fotonu absorbuje, čímž získá dostatek energie k opuštění valenčního pásu a přeskočí do pásu vodivostního generuje se pár elektrondíra.

Fotovoltaický panel se skládá z křemíkových destiček, zpravidla o velikosti 12 12 cm. Jejich základem je tenká vrstva s vodivostí typu P, která vznikne rozřezáním křemíkového ingotu na plátky o tloušťce kolem 0,3 mm. Horní strana destičky se pak obohacuje fosforem, čímž vznikne PN přechod. Na každém článku vzniká napětí asi 0,5 V.

Počet článků na panelu je např. 96 (12 řad po 8). Na panelu jsou články zapojené do série napětí panelu 96 0,5 = 48 V 10 panelů zapojíme do série a získáme napětí 480 V. Velikost proudu závisí na množství světla. Př. 4: Jaký výkon budou dodávat výše uvedené panely, protékáli při max. osvětlení do měniče proud 5 A? 2 400 W

Údaje konkrétního panelu z roku 2012. Výstavba malé fotovoltaické elektrárny na dalších snímcích.

Př. 5: Se kterými polovodičovými součástkami jsme se seznámili? Uveďte, zda mají přechod PN. Poslední polovodičová součástka, se kterou se seznámíme bude tranzistor se dvěma přechody PN. Jiná součástka tyristor má tři přechody PN.

3.7 Tranzistor Kromě pasivních komponent jako jsou odpory, kondenzátory, cívky, apod., jsou v elektronice potřeba součástky aktivní, které jsou schopny zesilovat proud. Např. elektrický signál z mikrofonu na zesílený signál do reproduktorů. Tuto funkci plní bipolární tranzistory. Tranzistorové zesilovače mohou zesilovat výkon vstupního signálu v mikrowattech na výstupní signál v kilowattech.

Bipolární tranzistor (řízený proudem) je polovodičová součástka se dvěma přechody PN. Jsou 2 možnosti PNP nebo NPN. Rozlišují se směrem šipky. (en pé en, šipka ven) Vývody (elektrody) se nazývají emitor, báze, kolektor.

5.226 Při kontrole funkce tranzistoru typu NPN byl ke kolektoru a bázi připojen obvod podle obr. Bude obvodem procházet proud? Odpověď zdůvodněte.

Př. 2: Může v zapojení na obrázku protékat proud? Mohl by protékat, jestliže otočíme polaritu zdroje? Kolektorový obvod je vždy zapojen přes NP přechod nemůže v něm protékat proud. I c = 0 Připojímeli další obvod přes společný emitor na bázi, bude přes velký odpor rezistoru protékat malý proud. Ten způsobí, že kolektorovým obvodem začne protékat velký proud. Např.: I c = 100 I b

Zesílený kolektorový proud kopíruje průběh proudu na bázi. Bipolární tranzistor zesiluje proud i napětí. Protože výkon je součin proudu a napětí, může zesílení výkonu dosáhnout i několika desítek tisíc. Např. signál z mikrofonu na signál do reproduktorů.

Tranzistorový jev objevili v roce 1947 J. Bardeen, W. H. Brattain a W. Shockley v Bellových laboratořích (New Jersey, USA). V roce 1956 obdrželi za objev tranzistorového jevu a výzkum polovodičů Nobelovu cenu. Tento objev se považuje za nejvýznamnější fyzikální objev 20. století.

Prostý občan vzal existenci polovodičové techniky na vědomí až 18. října 1954, kdy společnost Texas Instruments uvedla na předvánoční trh malinké rádio Regency TR1, které mohl mít každý kdekoliv u sebe. Zázrak techniky stál 50 dolarů (dnes by to odpovídalo částce 6 500 korun) a do Vánoc se jich prodalo 100 tisíc kusů. První československé tranzistorové rádio Tesla 2800B T58 vyráběné v letech 1958 až 1960 si až na mírné časové zpoždění nezadalo se zahraničními výrobky. Cena přijímače činila v roce 1959 celých 460 Kčs. Průměrná hrubá měsíční mzda přitom v roce 1960 byla 1 303 Kčs. Dnes jsou mikroskopické tranzistory o velikosti zrníček nejjemnějšího prachu součástí veškeré elektroniky. Vyrábí se technologií označovanou jako 22 nanometrů, tedy 22 miliardtin metru. Pro představu: na tloušťku jednoho lidského vlasu by se vedle sebe dalo nasázet dva tisíce takto malých tranzistorů. Zdroj: http://technet.idnes.cz/tranzistor65let0k8 /tec_technika.aspx?c=a121220_143704_tec_technika_kuz

Unipolární tranzistory (řízené elektrickým polem) mají jinou funkci než zesilovat. Jsou to součástky, které dokážou velmi rychle spínat elektrický odvod (miliardkrát za sekundu). Desítky miliónů takových tranzistorů najdeme v počítačích. Př. 3: K čemu je potřeba tak rychlé spínání? Dnes digitalizujeme téměř veškeré informace. Jakoukoliv informaci můžeme vyjádřit pomocí 1 a 0. Sepnutý stav tranzistoru vyjadřuje 1, vypnutý 0. Tranzistory umožňují s minimální energií rychle spínat, informace zpracovávat, provádět výpočty apod.

Autor prezentace a ilustrací: Ing. Jakub Ulmann Fotografie použité v prezentaci: Na snímku 1: Ing. Jakub Ulmann Na snímku 6: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:gediode.jpg?uselang=cs Na snímku 9: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:silicon_covalent_bond.png? uselang=cs Na snímku 27: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:conservation_ quantit%c3%a9_mouvement.svg Na snímku 46: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:transistorsthree_types.jpg?uselang=cs

Použitá literatura a zdroje: [1] RNDr. Milan Bednařík, CSc., doc. RNDr. Miroslava Široká, CSc.: Fyzika pro gymnázia Elektřina a magnetismus, Prometheus, Praha 2007 [2] Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., RNDr. Milan Bednařík, CSc., doc. RNDr. Miroslava Široká, CSc.: Fyzika Sbírka úloh pro střední školy, Prometheus, Praha 2010 [3] Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, Doc. PaedDr. Václav Havel, CSc., RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, Plzeň 2007 [4] Mgr. Jaroslav Reichl: Klíč k fyzice, Albatros, Praha 2005 [5] Mgr. Jaroslav Reichl, www.fyzika.jreichl.com [6] Mgr. Martin Krynický, www.realisticky.cz