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トランジスタの用途


トランジスタは、検出、整流、増幅、スイッチング、電圧安定化、信号の変調など、さまざまなタスクを実行する固体半導体デバイスです。トランジスタは可変電流スイッチであるため、入力電圧に応じて出力電流を調整できます。これは、真空を必要とせずに電流の流れを調整する、ゲルマニウム、シリコンなどの半導体材料で作られた固体電子デバイスです。トランジスタは、電子管と同様に機能しますが、よりコンパクトで、長持ちし、電力効率が高くなります。

トランジスタの使用-

トランジスタ-

ドーピングは、半導体材料に特定の機能を与える化学技術です。ドーピングは、余分な電子を追加する材料(したがって、追加の負電荷キャリアのためにN型と呼ばれる)または結晶構造に「正孔」を発生させる材料を生成します(より正になるため、P型と呼ばれます)電荷キャリア)。

トランジスタの3層構造は、N型半導体層をP型層間に挟んだ構造(PNP構成)またはP型層をN型層間に挟んだ構造(PNP構成)(NPN構成)です。 /P>

制御電極 (内部半導体層) での電流または電圧のわずかな変化により、コンポーネント全体を流れる電流が大きく急速に変化します。その結果、コンポーネントはスイッチとして動作し、高速で電気ゲートを開閉します。

今日のコンピューターでは、相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) 技術が使用されています。 CMOS のゲートごとに、2 つの相補型トランジスタが使用されます (1 つは N 型材料、もう 1 つは P 型材料)。単一のトランジスタを論理状態に保つのに必要な電力は、実質的に最小限です。

トランジスタには 2 種類あります-

ジャンクション トランジスタ - バイポーラ ジャンクション トランジスタは、ジャンクション トランジスタ (BJT) の一種です。 「バイポーラ」という語句は、電流伝導に電子と正孔の両方が必要であるという事実を指し、「ジャンクション」という用語は PN ジャンクション (2 つのジャンクション) の存在を指します。

FET は、(電界効果トランジスタ) を説明するために使用される用語です。トランジスタの一般的な形式は、電界効果トランジスタ (FET) です。 FET は一般的に 3 つの端子を持っています (BJT のように)。ゲート (G)、ドレイン (D)、ソース (S) が 3 つの端子 (S) です。ジャンクション電界効果トランジスタ (JFET) と絶縁ゲート電界効果トランジスタ (IG-FET) または金属酸化物半導体電界効果トランジスタは、2 種類の電界効果トランジスタ (MOSFET) です。

フォト トランジスタの用途-

最初に、フォト トランジスタの意味を確認し、次にその用途について説明します。これは、光を検出し、取得した光の量に基づいてエミッタとコレクタの間の電流を調整できる半導体デバイスです。

フォトトランジスタとフォトダイオードはどちらも光を検出できますが、フォトトランジスタはバイポーラトランジスタによって提供されるゲインにより感度が高くなります。その結果、フォトトランジスタはさまざまなアプリケーションにより適しています。

フォトトランジスタは、電子部品の卸売業者から容易に入手でき、安価です。それらは、多数の電子回路およびアプリケーションで広く使用されているため、標準の半導体デバイス インベントリに含まれています。

1. 回転速度と回転方向を提供する明るいストライプと暗いストライプのある回転ディスクで構成されるエンコーダー。

2.カードリーダー

3.セキュリティ対策

4.赤外線を検出する検出器。

5.照明の制御

6.フォトカプラ

7.計数システム – 集計されたアイテムごとに、光または赤外線ビームが遮断されます。

これらはトランジスタの用途です。

シリコン トランジスタの用途-

ここでまず、シリコン トランジスタの意味とその用途について説明します。

シリコンベースの半導体は、シリコントランジスタとして知られています。テレビや電話など、さまざまな電子機器の電流の流れを制御します。シリコンは高温で動作する能力があるため、トランジスタでは本質的にゲルマニウムに取って代わりました。製造コストなど、他の材料に対するシリコン トランジスタのその他の利点は、現在先進国で大量生産されていることを意味します。

このデバイスは MIOS (金属絶縁体-酸化シリコン) トランジスタ ファミリに属し、主に読み取り専用メモリの不揮発性素子として使用されます。電源を切ってもデータを保持できます。金属窒化物酸化シリコン トランジスタは、金属窒化物と酸化シリコン (MNOS) で構成される一種のトランジスタです。

用途-

テレビや電話など、さまざまな電子機器の電流の流れを制御します。シリコンは高温で動作する能力があるため、トランジスタでは本質的にゲルマニウムに取って代わりました。この種のトランジスタの使用が私たちの生活に広まっていることがわかります.

結論

この記事では、トランジスタの意味とそのさまざまな種類を学び、シリコン トランジスタとフォトトランジスタの意味を読み、私たちの生活におけるこれらのトランジスタの使用についても読みました。トランジスタは、アプリケーションによっては非常に小さく製造される場合があります。 2009 年、トランジスタは 10 億分の 1 メートル単位で測定されました。

シリコンチップに詰め込まれた多数の小さなトランジスタのおかげで、ポケットサイズの携帯電話や MP3 プレーヤーを作ることができます。トランジスタは非常に少ないエネルギーを使用するように作られている場合があります。小さな電池で、時計や電卓に搭載された数百万個の電池に何年も電力を供給できます。軍事、宇宙、および産業では、機器にトランジスタが使用されています。高レベルのストレスと振動に耐える能力があります。



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