목차
1. 트랜지스터의 동작 및 기능
2. 트랜지스터의 종류
3. 트랜지스터의 사용용도
4. 트랜지스터를 선택하는 기준
5. 트랜지스터 (Emitter, Base, Collector)
6. FET & BJT 특성비교
2. 트랜지스터의 종류
3. 트랜지스터의 사용용도
4. 트랜지스터를 선택하는 기준
5. 트랜지스터 (Emitter, Base, Collector)
6. FET & BJT 특성비교
본문내용
트랜지스터의 동작 및 기능
-트랜지스터는 기본적으로 전류를 증폭할 수 있는 부품. 디지털 회로에서는 ON 또는 OFF의 신호만 받기 때문에 트랜지스터의 증폭 특성의 차이는 문제가 되지 않는다. 회로 기능은 대부분이 IC로 처리하는 경우가 많다. 회로 기호는 PNP 타입, NPN 타입으로 표시한다. PNP타입과 NPN타입에서는 전류방향이 다르다.
-핀치오프 : 공핍층을 늘리다 보면, 공핍층이 반대쪽 영역에 도달 할 때쯤 되어서 영역 전체를 막지 않고 옆으로 공핍층이 퍼지게 되는 현상이 생기는데, 이렇게 되면 공핍층을 늘려 주어도 전류 소통량이 그대로인 상태가 된다. 이를 핀치오프라 한다.
트랜지스터의 종류
-트랜지스터는 동작시의 전류방향으로 보아 크게 나누면, 컬렉터에 음의 전압을 걸어 사용하는 PNP형과 양전압을 걸어 사용하는 NPN형이 있으며, PNP형은 주로 게르마늄(Ge), NPN형은 주로 실리콘제의 경우가 많다.
- 종류는 대표적으로 BJT와 MOSFET, JFET이 있는데 이를 응용한 소자들 HBT, MESFET, INFET, MODFET등 많다.
-트랜지스터는 기본적으로 전류를 증폭할 수 있는 부품. 디지털 회로에서는 ON 또는 OFF의 신호만 받기 때문에 트랜지스터의 증폭 특성의 차이는 문제가 되지 않는다. 회로 기능은 대부분이 IC로 처리하는 경우가 많다. 회로 기호는 PNP 타입, NPN 타입으로 표시한다. PNP타입과 NPN타입에서는 전류방향이 다르다.
-핀치오프 : 공핍층을 늘리다 보면, 공핍층이 반대쪽 영역에 도달 할 때쯤 되어서 영역 전체를 막지 않고 옆으로 공핍층이 퍼지게 되는 현상이 생기는데, 이렇게 되면 공핍층을 늘려 주어도 전류 소통량이 그대로인 상태가 된다. 이를 핀치오프라 한다.
트랜지스터의 종류
-트랜지스터는 동작시의 전류방향으로 보아 크게 나누면, 컬렉터에 음의 전압을 걸어 사용하는 PNP형과 양전압을 걸어 사용하는 NPN형이 있으며, PNP형은 주로 게르마늄(Ge), NPN형은 주로 실리콘제의 경우가 많다.
- 종류는 대표적으로 BJT와 MOSFET, JFET이 있는데 이를 응용한 소자들 HBT, MESFET, INFET, MODFET등 많다.
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