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트랜지스터(BJT, FET) 완벽정리 보고서1. 트랜지스터의 사용용도4. 단순히 그냥 스위치 하나만을 구현하고자 한다면 그냥 칩에 있는 I/O 포트만으로도 충분할 것이다. 회로 기능은 대부분이 IC로 처리하는 경우가 많다. 트랜지스터 (Emitter, Base, Collector)6. 트랜지스터를 선택하는 기준5. 디지털 회로에서는 ON 또는 OFF의 신호만 받기 때문에 트랜지스터의 증폭 특성의 차이는 문제가 되지 않는다. 트랜지스터의 종류3.트랜지스터의 사용용도-트랜지스터를 사용하는 목적은 증폭 또는 스위치로 사용된다.-단순히 논리적인 On/Off 만 필요한 것이 아니라.- 종류는 대표적으로 BJT와 MOSFET, JFET이 있는데 이를 응용한 소자들 HBT, MESFET, INFET, MODFET등 많다. 트랜지스터의 동작 및 기능2.-사실 트랜지스는 주로 스위치와 전류공급기를 연결해주는 기능을 한다는 것이 좀 더 정확한 표현이 될 것이다. 그냥 그 IO를 통해서 High 나 Low를 보내기만하면 될 것이기 때문이다. PNP타입과 NPN타입에서는 전류방향이 다르다. 전압을 증폭 하거나, 전류를 증폭 한다. FET & BJT 특성비교 트랜지스터의 동작 및 기능-트랜지스터는 기본적으로 전류를 증폭할 수 있는 부품. 그리고, 전류공급기가 필요할 경우에는 그냥 베터리 하나만 연결하면 될 것이기 때문이다. 이를 핀치오프라 한다. 회로 기호는 PNP 타입, NPN 타입으로 표시한다.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.dalbong.-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