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양극 접속 트랜지스터 (BJT)는 전자 회로에 있는 기본적인 성분입니다. 그것은 증폭과 엇바꾸기 신청을 위해 널리 이용됩니다. 그것의 가동을 이해하는 것은 효과적인 전자 체계를 디자인하기를 위해 근본적입니다.
BJT의 기본 구조
BJT는 3개의 지구로 이루어져 있습니다: 이미터, 기초 및 수집가. 이 지구는 반도체 물자로, 전형적으로 실리콘 만듭니다. 이 지역의 배열은 트랜지스터의 가동 형태를 결정합니다.
BJT 운영 원리
BJT는 수집가와 이미터 사이 현재 교류를 통제해서 기초를 통해서 작동합니다. 작은 현재가 기초에 적용될 때, 그것은 수집가에서 이미터까지 교류하는 더 큰 현재를 허용합니다. 이 과정은 현재 증폭으로 알려집니다.
운영의 형태
BJT 가동의 3개의 주요 형태가 있습니다:
- Active Mode: 증폭에 사용. 기본 정량은 전달되고, 기본 수집가 접합은 역방향으로 반전된다.
- Cut-off 모드: 트랜지스터가 꺼져 있습니다. 두 접합 모두 반전을 얻고, 현재 흐름이 없습니다.
- 주요 모드: 트랜지스터는 완전히 위에 있습니다. 두 접합 모두 앞으로 biased, 최대 전류 흐름을 허용.
회로 설계에 있는 신청
회로 설계에서 BJTs는 증폭, 전환 및 신호 변조에 사용됩니다. Proper biasing은 트랜지스터가 원하는 모드에서 작동하도록 결정됩니다. 디자이너는 트랜지스터의 행동을 제어하기 위해 적절한 저항기 값과 전압 수준을 선택합니다.