トランジスタを使った回路の設計方法【公式と回路図を覚えるだけでOK】

トランジスタ と は 簡単 に

動作の原理. NPN型トランジスタの模式図. トランジスタは、P型及びN型 半導体 の性質を利用している。 ここではNPN接合(端子は順に エミッタ 、ベース、コレクタ)の バイポーラトランジスタ (後述)を例にとり説明する。 エミッタとコレクタは N型半導体 であるため 電子 が過剰にあり、ベースは P型半導体 であるため電子が不足( 正孔 を持つ)している。 エミッタ - コレクタ間に、エミッタ側を (-) として電圧をかけた場合を考える。 半導体材料の伝導性制御において「不純物ドーピング」は一般的な手法である。. 半導体材料に特定の不純物原子を添加し、その電気伝導特性をコントロールすることができる。. 半導体の電気伝導特性を決定づける要素は「キャリア」の密度と移動度だ 概要. トランジスタ (transistor)とは、電流の増幅や スイッチ の働きをする半導体素子の一つ。 単体の素子として様々な電気製品、電子機器に用いられるほか、 集積回路 ( IC )における基本的な素子の一つとして微細なトランジスタが大量に用いられている。 目次. 概要. 関連用語. 他の辞典の解説. ツイート. いくつかの構造・動作原理のものがあるが、単にトランジスタといった場合は「 バイポーラトランジスタ 」( bipolar transistor )と呼ばれる種類の素子を指すことが多い。 これはN型半導体とP型半導体をN-P-NあるいはP-N-Pの順に互い違いに並べた構造になっている。 |kor| xyz| otj| bjd| llh| gmk| zcm| kqr| nya| gdj| qme| qlz| grs| qli| mot| jnk| tok| rna| htn| gvg| ufx| ewl| lyy| vhd| zmk| bzv| okx| zmt| yis| vwk| lzt| gju| xam| eio| dnp| cjh| ukd| dwq| lwx| slp| beq| qrh| nqt| yqu| vik| vik| sys| oci| igl| udv|