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트랜지스터의 특성 곡선 및 전류 게인 및 전압 게인 찾기


트랜지스터는 전류 및 전압의 흐름을 제어하는 ​​전기 장치입니다. 전기 신호의 스위치 또는 게이트 역할을합니다. 트랜지스터는 일반적으로 전류를 운반하는 3 개의 반도체 구성 요소로 구성됩니다. 대부분의 트랜지스터는 순수한 실리콘으로 만들어졌으며 일부는 게르마늄으로 만들어졌지만 때로는 다른 반도체 재료를 사용합니다. 트랜지스터는 응답과 정확도가 높기 때문에 앰프, 스위치, 전압 안정 장치, 신호 스위치 및 발진기를 포함한 많은 디지털 및 아날로그 기능에 사용할 수 있습니다. 트랜지스터는 개별적으로 또는 작은 공간에 포장하여 최대 1 억 개의 통합 회로를 통합 할 수 있습니다.

트랜지스터 특성

물리학에서, 구성의 트랜지스터의 전류와 전압 사이의 관계를 나타내는 그래프를 트랜지스터 특성이라고합니다. 트랜지스터 서스펜션 회로와 같은 2 홀 네트워크는 세 가지 유형의 피처 곡선을 사용하여 분석 할 수 있습니다. 그들은

입니다

입력 신호 :곡선은 출력 전압을 일정하게 유지하는 입력 전압 값에 대한 현재 입력 값의 변화를 설명합니다.

출력 신호 :출력 전압에 대해 출력 전력을 조정하고 입력을 일정하게 유지하여 곡선을 얻습니다.

전류 전송 신호 :이 기능 스윙은 현재 입력과 관련하여 현재 출력을 정의하여 출력 전압을 일정하게 유지합니다.

트랜지스터 구성

모든 트랜지스터 회로는 세 가지 유형의 구성을 사용하여 설계 할 수 있습니다. 트랜지스터의 세 가지 구성은 트랜지스터 터미널의 연결에 기초합니다. 트랜지스터 회로 구성의 세 가지 유형은 다음과 같습니다.

공통 이미 터 트랜지스터

공통 기본 트랜지스터

공통 수집기 트랜지스터 (이미 터 추종자).

이 세 가지 회로 각각에는 자체 곡선 기능이 있습니다. 필요에 따라 회로에 대한 유형이 선택됩니다. 각 영역의 구성마다 기능 곡선이 다릅니다. 지역 요구 사항에 따라 트랜지스터 구성이 그에 따라 선택됩니다. 적절한 회로 트랜지스터를 사용할 때 고려되는 것은 거의 없습니다. 이는 이미 터와 컬렉터 (UCE Max), 높은 회로 용량 및 현재 대형 수집기 (Ice Max) 사이의 최대 전압 속도입니다. 전기 회로는 제대로 작동하기 위해서는 이러한 최대 값을 초과해서는 안됩니다. 사이클에 대한 영구 손상은 값을 초과하면 발생할 수 있습니다. 적절한 전류 증폭 및 주파수를 유지하는 것도 중요합니다.

PNP 트랜지스터

PNP 트랜지스터는 하나의 N- 타입 물체가 2 개의 p 형 객체와 함께 삽입되는 트랜지스터의 유형입니다. 현재 전력으로 제어되는 장치입니다. 이미지와 수집기 전류는 소량의 전류베이스에 의해 제어됩니다. PNP 트랜지스터에서 2 개의 크리스탈 다이오드가 뒤로 연결됩니다.

하나의 N- 타입 물체가 2 개의 p 형 객체를 장착하는 트랜지스터는 이러한 유형의 트랜지스터를 PNP 트랜지스터로 알려져 있습니다. 현재 제어 장치입니다. 소량의 전류베이스는 이미 터와 수집기 전류를 모두 제어합니다. PNP 트랜지스터에는 뒷면에 2 개의 결정 다이오드가 연결되어 있습니다. 다이오드의 왼쪽은 이미 터베이스 다이오드로 알려져 있으며 다이오드의 오른쪽은 수집기 기반 다이오드로 알려져 있습니다.

구멍은 전류를 운반하는 PNP 트랜지스터의 캐리어입니다. 트랜지스터 내부의 전류는 전자의 흐름으로 인해 구멍의 모양과 트랜지스터 소스의 변화로 인해 형성됩니다. 작은 전류가베이스로 흐르면 PNP 트랜지스터가 열립니다. PNP 트랜지스터의 현재 방향은 이미 터에서 수집기까지입니다.

PNP 트랜지스터 매뉴얼은 트랜지스터의 이미 터, 컬렉터 및베이스에 필요한 전압을 나타냅니다. PNP 트랜지스터의 기초는 발신자 및 수집가와 관련하여 항상 부정적인 것입니다. PNP 트랜지스터에서 전자는베이스 회로에서 가져옵니다. 베이스에 들어가는 전류는 수집가의 끝에 증폭됩니다.

반도체 접합 트랜지스터

트랜지스터는 전기 및 에너지 신호를 증폭 시키거나 변환하는 데 사용되는 반도체 장치입니다. 트랜지스터는 현대 전자 제품의 기본 빌딩 블록 중 하나입니다. 그것은 반도체에 의해 사용되는 재료로 만들어졌으며, 일반적으로 전기 회로에 최소 3 개의 터미널이 연결되어 있습니다.

트랜지스터 및 기타 여러 전기 부품은 반도체로 만들어집니다. 특정 조건에서 전기를 약하게 전달하는 장치. 제 2 차 세계 대전 중에 개발 된 레이더 기술은 자성 반도체 인 게르마늄 및 실리콘을 사용하여 단파 라디오 신호를 감지했습니다.

트랜지스터 사용 방법

트랜지스터는 전류 제어에 사용되거나 입력 신호를 큰 출력 신호로 증폭시키는 3 기 반도체 장치입니다. 트랜지스터는 또한 전기 신호를 전환하는 데 사용됩니다. 모든 유형의 트랜지스터의 전기 순환은 전자를 추가하여 조정됩니다. 트랜지스터는 일반적으로 "ON"또는 "OFF"모드에있을 수있는 전자 스위치와 같은 디지털 회로에서 일반적으로 사용됩니다. 스위칭 모드 전원과 같은 고전력 시스템 및 Snescile Gates와 같은 저전력 응용 프로그램에서

.

결론

트랜지스터는 우수한 전자 스위치를 만듭니다. 그들은 2 초에 10 억 번 스트림을 켜거나 끕니다. 디지털 컴퓨터는 트랜지스터를 데이터 저장 및 전송하는 주요 수단으로 사용합니다

간단한 설계로 인해 트랜지스터 아키텍처의 작은 접합부가 실리콘이없는 반도체 재료로 변환됩니다. 외부 환경에서 반도체와 게이트 재료의 성능 차이로 인해 채널이 완전히 소진됩니다.



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