반도체는 도체와 절연체의 특성을 갖는 장치 유형입니다. 전기 전도도 값은 절연체와 도체의 값 사이에 있습니다. 도체 (예 :구리 와이어)와 같은 전기에는 전기가 전도되지 않지만 절연체 (예 :유리)보다 전기를 더 많이 전도 할 수 있습니다.
이제 접합 트랜지스터 3 개의 터미널과 2 개의 접합부가있는 반도체 유형입니다. 스위치 역할을하거나 신호를 증폭시키는 데 사용될 수 있습니다. 그것들은 양극 트랜지스터로도 알려져 있습니다.
이 기사에서는 다양한 유형의 접합 트랜지스터와 그 특성에 대해 더 많이 배울 것입니다.
접합 트랜지스터 란 무엇입니까?
접합 트랜지스터 절연체와 도체 사이의 전기 전도성을 갖는 반도체로 구성된 3 개의 말단 활성 장치입니다.
.트랜지스터는 1947 년 W. Bratterin으로 구성된 과학자 팀에 의해 발명되었습니다.
- Barden과 W. Shockley.
접합 트랜지스터 또는 양극성 접합 트랜지스터 2 개의 단일 PN- 접합선 다이오드를 연속적으로 결합하여 형성됩니다. 이렇게하면 공통 양성 (P) 또는 음성 (N) 터미널을 공유하는 시리즈가됩니다.
트랜지스터라는 단어는 두 단어로 구성됩니다. 이는 트랜지스터의 기능이 저항 회로에서 높은 저항 회로로 입력 전류를 전송하므로 정의합니다. 이 용어는 John R. Pierce에 의해 만들어졌습니다.
접합 트랜지스터 의 3 개의 터미널 즉,
- 이미 터 (e)
- base (b)
- collector (c)
접합 트랜지스터 전류로 제어되는 장치입니다. 전자 (음전하를 구성 함)와 구멍 (양전하를 구성)을 모두 전하 담체로 사용합니다.
외부 DC 전원 공급 장치 소스를 적용하면 기본에 작은 진폭의 신호가 적용됩니다. 이 신호는 트랜지스터의 수집기 터미널에서 증폭됩니다.
접합 트랜지스터의 유형
접합 트랜지스터는 두 가지 유형으로 분류 할 수 있습니다 :
- npn 트랜지스터
- PNP 트랜지스터
위의 두 범주를 자세히 살펴 보겠습니다.
NPN 바이폴라 접합 트랜지스터
NPN 트랜지스터는 N- 타입 반도체의 2 층 사이에 P- 타입 반도체의 얇은 층을 넣어 형성된다. NPN은 음성 양성 음성 유형의 바이폴라 접합 트랜지스터 를 나타냅니다 .
이 유형의 트랜지스터의 대부분의 전하 운반체는 전자입니다. 동시에 소수는 구멍입니다.
여기서, 전자는 이미 터 터미널에서 전류 터미널로 흐릅니다. 따라서 전기는 수집기 터미널에서 이미 터 터미널로 흐릅니다.
NPN은 전자가 빠른 전하 캐리어이므로 가장 일반적으로 사용되는 바이폴라 접합 트랜지스터 유형입니다. 모터와 같은 고출력 장치의 스위치로 사용할 수 있으며 앰프로도 사용할 수 있습니다. 앰프로서 작은 입력 전압을 적용하면 큰 출력 전압으로 증폭됩니다.
PNP 양극성 접합 트랜지스터
PNP 바이폴라 접합 트랜지스터 2 개의 P 형 반도체 사이에 N 형 반도체를 샌드위치함으로써 형성 될 수있다. PNP는 양성 음성 양성 트랜지스터를 나타냅니다.
여기서, 충전 운송 업체의 대부분은 구멍이며 소수는 전자입니다. 전류는 이미 터 터미널에서 트랜지스터의 수집기 터미널로 흐릅니다.
PNP 트랜지스터는 또한 NPN 트랜지스터와 동일한 응용 프로그램을 갖습니다. 그러나 후자는 전자의 이동성이 높기 때문에 선호됩니다.
접합 트랜지스터 특성
접합 트랜지스터 특성은 접합 트랜지스터의 구성의 다른 모드를 기반으로 정의 될 수 있습니다. 정션 트랜지스터 특성은 전류와 전압 사이의 관계의 다양한 그래픽 형태로 표시 될 수 있습니다.
양극성 정션 트랜지스터에는 3 개의 터미널이 있으므로 세 가지 방법으로 연결할 수 있습니다.
공통 기본 구성
여기서 기본 터미널은 입력 및 출력 신호 모두에 공통적입니다. 입력 신호는 이미 터베이스 터미널에 적용되며 출력 신호는 수집기에 미터 터미널에서 가져옵니다.
베이스는 고정 전압에 연결되어 있습니다. 이것은 기준 전압 지점입니다.
이것은 P-N-P 트랜지스터에 사용됩니다. 여기에는 전압 게인이 있지만 현재 이득은 없습니다.
공통 이미 터 구성
여기서 이미 터 터미널은 입력 및 출력 신호 모두에 공통적입니다. 입력 신호는베이스에 미터 터미널에서 주어지고 출력 신호는 이미 터 수집기 터미널에서 가져옵니다.
이것은 가장 일반적인 구성 유형의 구성입니다. NPN 바이폴라 접합 트랜지스터에서 사용됩니다.
트랜지스터의 세 가지 구성 중에서 가장 많은 전력과 전류를 생성하기 때문에 주로 증폭 목적으로 사용됩니다. 이는 전방 바이어스 정션 다이오드에 연결되어 있기 때문에 임피던스 수준이 낮기 때문입니다.
공통 수집기 구성
여기서 수집기 터미널은 입력 및 출력 신호 모두에 공통적입니다. 베이스는 입력을 수신하기위한 선택된 터미널입니다. 이미 터로드 저항기 터미널은 출력 신호를 담당합니다.
전압 추종자 또는 이미 터 추종자 회로라고도합니다.
입력 임피던스가 매우 높은 임피던스 매칭 장치에서 종종 사용됩니다.
결론
이 기사에서 가져 오는 키는 트랜지스터가 두 가지 유형 일 수 있다는 것입니다. 바이폴라 정션 트랜지스터와 필드 효과 트랜지스터.
바이폴라 정션 트랜지스터는 유형으로 분류됩니다 :PNP 및 NPN 트랜지스터.
트랜지스터에는 3 개의 터미널, 즉 수집기, 이미 터 및베이스가 있습니다. 접합 트랜지스터의 다른 구성에서 입력 신호는 다른 단자에 적용됩니다.
바이폴라 정션 트랜지스터는 다양한 방식으로 적용됩니다. 앰프, 스위치, 온도 센서 등에 사용할 수 있습니다.