双極ジャンクショントランジスタ(BJT)は、電子回路の基本的なコンポーネントです。その動作は、それが偏見される領域に依存します。これらの領域を理解することは、回路の設計と分析のために不可欠です。

活動的な地域

ベースエミッタ接合が前面偏面で、ベースコレクタ接合が逆偏差しているときに有効領域が発生します。この状態では、BJTはアンプとして機能します。コレクター電流はベース電流で制御され、リレー[]]]IC ≈≈ βI]B [FLT] [FLT] [FLT]] [FLT] [FLT] [FLT]] [FLT: [FLT:] [FLT:] [FLT: [FLT: [FLT:] [FLT:] [F] [FLT:] [FLT:] [F] [F] [FLT: [FLT: [FLT:] [F] [F] [F] [FLT: [F] [F] [FLT: [F] [FLT: [F] [FLT: [F] [F] [F] [F

この領域は、オーディオやラジオ周波数回路などの増幅アプリケーションで使用されます。 適切な偏見は、動作中にトランジスタがアクティブな領域に残っていることを確認します。

カットオフ地域

ベースエミッタとベースコレクタの接合が逆偏りであるときにカットオフ領域が発生します。この状態では、BJTは基本的にオフであり、最小限または無コレクター電流です。デジタル回路でトランジスタをオフに切り替えるために使用されます。

飽和地域

飽和領域は、基幹エミッタとベースコレクタの接合部の両方が前面偏差されている特徴があります。トランジスタは、外部回路だけに限らず、最大電流を伝導します。この状態は、BJTが完全にオンであるアプリケーションを切り替えるのに典型的です。

これらの領域を理解することは、現在のフローの正確な制御と動作の切り替えを必要とする回路の設計に役立ちます。