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트랜지스터···························9
2.2.1 박막 트랜지스터··························9
2.2.2 박막 트랜지스터의 구조····················10
2.2.3 박막 트랜지스터의 동작 원리···········
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(1) 실험 1-1-1에서 구한 전류 이득 값을 이용하여 이론값을 구하고, 실험 및 앞에서 구한 계산 결과와 비교한다.
e. 전류 이득
- 이론값
- 실험값
- 비교
(2) 실험 1-1-1에서 구한 트랜지스터의 β 값과 값을 이용하여 회로 1, 2, 3 의 특성을 Electron
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이어스)을 가하면 부도통 상태로 되는 것을 말합니다.
⑸ Junction Transistor는 베이스가 2개 또는 그 이상의 접합 전극에 의해서 샌드위치 모양으로 사이에 끼워진 구조의 트랜지스터를 말한다
⑹ Bi-polar Transistor는 양 또는 음 2종류의 전하 운반체
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※ 실험 목적
.트렌지스터의 구조 및 검사법을 습득,트랜지스터의 기본 동작원리와 사용법
.트랜지스터의 전압과 전류의 관계 이해
트랜지스터란 ??
.기본적으로는 전류를 증폭할 수 있는 부품.
.낮은 공급전압에서 동작하며, 전력소모가
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트랜지스터(Transistor)란 이름은 \'트랜스퍼\'(Transfer : 신호를 전달한다)와 \'레지스터\'(Resistor : 저항기)라는 두 낱말의 합성어이다. 트랜지스터의 구조는 진공관에 비하면 매우 명료하게 되어 있다. 극히 예외적인 경우는 있으나 대부분 베이스(
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구조를 보면 컬렉터에 플러스 이미터에 마이너스를 공급하여 작동하지만 PNP 의 경우 반대로 이미터에 플러스 컬렉터에 마이너스를 공급하여 작동하는 구조를 가지고 있기 때문이다. ib가 흐르고 난 후 이미터로부터 흘러 들어가는 다량의 전
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구조를 보면 컬렉터에 플러스 이미터에 마이너스를 공급하여 작동하지만 PNP 의 경우 반대로 이미터에 플러스 컬렉터에 마이너스를 공급하여 작동하는 구조를 가지고 있기 때문이다. ib가 흐르고 난 후 이미터로부터 흘러 들어가는 다량의 전
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때문이다. 1. n형 반도체
2. p형 반도체
3. pn접합 다이오드
4. 트랜지스터
5. 트랜지스터의 종류
6. 바이 폴라 접합 트랜지스터(BJT)를 이루고 있는 각 전극별 이름과 기능
7. 기본적인 트랜지스터의 동작
8. BJT의 원리 - NPN 트랜지스터
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트랜지스터는 빛을 쪼였을 때 전류가 증폭되어 발생하기 때문에 포토다이오드에 비해 빛에 더 민감하고 반응속도는 느리다.
(3) 구조
(4) 동작원리
Photo Transistor의 Base와 Collector는 Photo Diode와 같은 원리로 동작하며 입사된 광에 의하여 Base 단자
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트랜지스터와 파워트랜지스터로 분류하며 일반적으로 파워트랜지스터라 하면 1 W이상의 것을 가리킨다.
소신호 트랜지스터
최대 콜렉터 전류(IC max)가 500 mA 이하, 최대 콜렉터 손실(PC max) 1 W미만의 트랜지스터를 파워트랜지스터에 비해 소신
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