Les applications
communes transistor incluent des
commutateurs numériques et analogiques, amplificateurs de signaux, régulateurs
de puissance et les contrôleurs de matériel. Transistors sont également les
blocs de construction de circuits intégrés et la plupart des appareils
électroniques modernes. Microprocesseurs comprennent souvent plus d'un milliard
d'entre eux dans chaque puce. Transistors sont utilisés dans presque tous,
depuis les cuisinières à des ordinateurs et les stimulateurs cardiaques aux
aéronefs.
Les premiers
transistors ont été produits dans les années 1940 en remplacement de
semi-conducteurs pour les tubes à vide. Applications de transistors inclus
premiers appareils téléphoniques, les radios et les appareils auditifs. Les ordinateurs
de la chambre de taille ont été re-conçus pour utiliser des transistors, de
réduire leur taille et problèmes de surchauffe. Par rapport à tubes, transistors
ne sont petits, pas cher et léger: ils sont aussi durables et insensible aux
vibrations ou des chocs. N'ayant pas le temps d'échauffement, une faible
tension de fonctionnement et une longue durée de vie, le transistor a
rapidement remplacé la plupart des technologies de tube.
Portabilité
croissante a conduit à de nombreuses nouvelles applications de transistors dans
les années 1950 et 1960. Calculatrices, des téléviseurs et des mégaphones sont
devenus plus petits et plus abordables; certains d'entre eux n'étaient même pas
possible jusqu'à ce que le transistor a été inventé. L’accueil stéréo et
émetteur de radio amateurs est également devenus plus accessibles. L'armée a
utilisé de haute puissance de transistor la fréquence radio (RF) capacités en
radar et des radios bidirectionnelles portatives. Comme la technologie
améliorée, certains fabricants d'ordinateurs offerts modèles tout-transistors
qui ne remplit toute une salle.
Au début des
années 1960, le circuit intégré (IC) a été créée en combinant des centaines de
transistors interconnectés sur une petite puce. Bientôt, CI tenu des milliers
de transistors de faible puissance, ce qui rend les ordinateurs et
l'électronique grand public très portable. De nombreuses applications de
transistors discrets restent pour les appareils de moyenne et forte puissance,
cependant. La taille de la matière et de la dissipation thermique nécessaire
pour une plus grande intensité et la tension nécessitent simplement un
dispositif plus grand. La plupart des amplificateurs audio, les alimentations à
découpage et contrôleurs de moteurs utilisent des transistors de puissance
individuels, par exemple.
De nombreuses
applications de plus de transistors de puissance existent, y compris les
allumages de véhicules, de systèmes de contrôle et d'accessoires. Les
dispositifs médicaux, les commandes de machines et d'équipements industriels de
navigation reposent toutes sur les caractéristiques des transistors. Onduleur
pour l'exécution des appareils de climatisation domestiques de courant continu
(DC) de batteries de voiture utilisent des transistors à courant élevé.
Certaines applications peuvent également inclure numérique, analogique ou CI à
signaux mixtes avec des transistors de puissance. Même circuits de moyenne
puissance comme les conducteurs de la bobine et d'affichage utilisent souvent
transistors discrets ou un petit réseau de transistors.
Les applications
de transistors à usage spécial utilisent aussi des appareils individuels. Les
téléphones mobiles et les systèmes de micro-ondes comprennent des transistors
capables de fréquences allant jusqu'à des centaines de gigahertz. Les transistors
résistant aux rayonnements sont généralement utilisés dans les satellites et
autres applications aérospatiales. Extrêmement sensibles paires de transistors
Darlington sont souvent trouvés dans les appareils tactiles et de détection de
lumière. Dans le cadre d'un opto-coupleur, un phototransistor peut également
isoler électriquement un circuit d'un autre tout en la contrôlant.
Les
nanotechnologies et les matériaux organiques sont l'introduction de nouveaux
types de transistors. Plus d'un milliard de transistors discrets sont produites
chaque année ainsi. Avec près d'un milliard dans chaque microprocesseur
fabriqué, les applications de transistors semblent presque infinies.