Det grundlæggende i transistorer:
* en transistor er som en kontrolleret switch. Det kan tændes eller slukkes ved at anvende et lille elektrisk signal på dets base (for en bipolar krydstransistor eller BJT) eller GATE (til en felteffekttransistor eller FET).
* Når den er på, tillader transistoren strøm at strømme gennem den. Dette ligner en lukket switch.
* Når det er væk, blokerer transistoren strømstrøm. Dette ligner en åben switch.
Repræsenterer binære med transistorer:
* på staten repræsenterer 1: Når en transistor gennemfører strøm, repræsenterer den en logisk "1" i binær.
* off stat repræsenterer 0: Når en transistor blokerer strøm, repræsenterer den en logisk "0" i binær.
hvordan det fungerer i praksis:
1. logiske porte: Transistorer bruges til at skabe logiske porte (og, eller ikke osv.), Der udfører grundlæggende operationer på binære data. Disse porte er byggestenene i komplekse digitale kredsløb.
2. hukommelse: Transistorer kan bruges til at gemme binære data i hukommelsesceller. Hver celle bruger typisk flere transistorer til at opbevare en enkelt bit.
3. databehandling: I processorer bruges transistorer til at manipulere binære data. For eksempel kan de udføre aritmetiske operationer eller kontrollere informationsstrømmen.
Nøglepunkter:
* ON/OFF -tilstand af en transistor er ikke absolut, men snarere relativ. Der er en tærskelspænding, der bestemmer, hvornår transistoren betragtes som "på" eller "slukket."
* transistorer kan kombineres i forskellige konfigurationer til at opbygge komplekse digitale kredsløb.
* Transistorers evne til at repræsentere binær information er grundlaget for moderne computing.
Kortfattet:
Transistorer er som små elektriske switches, der kan tændes (repræsenterer 1) eller slukket (repræsenterer 0), hvilket gør dem til de grundlæggende byggesten til lagring og behandling af binære data i computere.