12.4
BJTの共通エミッタ構成について考えてみます。
電圧と電流の依存性は、電流-電圧特性を理解するために実験的に測定されます。
入力特性については、コレクタ-エミッタ間電圧を一定に保ちながら、ベース-エミッタ間電圧を変化させます。
結果のグラフは、コレクタ電流のベース-エミッタ電圧に対するショックレータイプの依存性を示しています。
出力特性は、コレクタ-エミッタ間電圧の関数としてコレクタ電流を表し、ベース電流を一定に保ちます。
飽和領域は、コレクタ電流がゼロに向かって低下する小さなコレクタ-エミッタ間電圧に対応します。ここでは、コレクタ端子とエミッタ端子の間のトランジスタの抵抗は小さくなっています。
コレクタ-エミッタ間電圧が増加すると、トランジスタはアクティブ領域に入ります。ここでは、トランジスタのコレクタ-エミッタ間抵抗は無限に高くなり、コレクタ電流はコレクタ-エミッタ間電圧とは無関係のままです。
しかしながら、実際には、コレクタ電流のわずかな増加が認められるが、これは枯渇領域の拡大およびベース長の短縮
によるものである。これはアーリー効果として知られており、トランジスタの出力抵抗が有限になります。
バイポーラ接合トランジスタ (BJT)、特に共通エミッタ構成では、電子回路での動作を理解する上で重要な明確な電流電圧特性を示します。これらの特性は、電圧と電流の関係を実験的に測定することで確立されます。
入力特性については、ベース エミッタ電圧が変化し、コレクタ-エミッタ間電圧は一定に保たれます。こ…
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