[트랜지스터][트랜지스터 구조][트랜지스터 동작원리]트랜지스터의 기원, 트랜지스터의 분류, 트랜지스터의 구조와 트랜지스터의 동작원리, 트랜지스터의 기본동작 및 트랜지스터의 장단점, 트랜지스터의 판별법
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- 목차
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Ⅰ. 개요
Ⅱ. 트랜지스터의 기원
Ⅲ. 트랜지스터의 분류
1. 일반 트랜지스터
1) 성장형 접합 트랜지스터(GROW JUNCTION TRANSISTOR)
2) 합금형 접합 트랜지스터(ALLOY JUNCTION TRANSISTOR)
3) 확산형 트랜지스터(DIFFUSION TRANSISTOR)
4) 에피탁형 트랜지스터
5) 플레나형 트랜지스터
6) 드리프트형 트랜지스터
2. 특수 트랜지스터
1) 전계 효과 트랜지스터(Field Effect Transistor)
2) 접합 게이트형(Junctcion gate type: JFET)
3) 절연 게이트(Insulated gate type : IGFET)
Ⅳ. 트랜지스터의 구조
Ⅴ. 트랜지스터의 동작원리
1. 무신호때의 동작 상태
2. 양신호때의 동작 상태
3. 음신호때의 동작 상태
Ⅵ. 트랜지스터의 기본동작
Ⅶ. 트랜지스터의 장단점
1. 장점
2. 단점
Ⅷ. 트랜지스터의 판별법
참고문헌
- 본문내용
-
Ⅰ. 개요
반도체 물질에서 전기를 나르는 물질에는 전자와 홀(Hole: 구멍, 즉 전자가 빠진 자리라는 뜻) 이라는 것도 있다. 전자는 마이너스(Negative)전기를 가지고 있다. 전자가 많은 반도체를 N타입 반도체라 하고 홀이 많은 반도체를 P타입 반도체라고 한다. N타입이나 P타입 반도체는 반도체에 첨가하는 불순물의 종류에 따라 마음대로 만들 수 있고, 그 불순물의 양에 따라 전자나 홀의 수도 조절할 수 있다. 반도체는 여러 가지 특징을 가지고 있으므로 이것들을 이용하여 특별한 성능을 가진 부품을 만들 수 있다. 집적회로는 사진기술과 밀접히 연관 개인용 컴퓨터나 핸드폰처럼 제품을 소형으로 만들 수 있는 것은 바로 집적화 기술 덕분이다. 트랜지스터나 다이오드를 개별 소자라고 부르는 것에 비해 소자들을 모은 반도체를 집적회로라고 한다. 집적회로는 플래너(Planar) 기술이 개발된 이래 눈부시게 발전하였다. 플래너 기술이란 웨이퍼라고 하는 평평한 반도체판 표면에 트랜지스터 등의 소자를 새겨 넣는 것을 말한다. 이 집적회로 기술에는 사진 기술이 밀접하게 연관되어 있다. 인화지에 해당하는 웨이퍼위에 필름 역할을 하는 마스크를 놓고 빛 대신 자외선을 쬐어 아주 정밀하고 복잡한 회로를 새겨 넣는 것이다. 집적회로의 중요한 역할을 정보의 저장 또는 기억(Memory)과 연산(여러 가지 조건에 의한 계산)이다. 기억용량이 핵심인 메모리 IC에는 램(RAM)과 롬(ROM)이 있다. 집적회로의 연산 작용을 가장 잘 발휘하는 것이 마이크로프로세서(Microprocessor)인데, 컴퓨터의 두뇌인 중앙 처리장치 (CPU: Central Processing Unit)에 사용된다.
Ⅱ. 트랜지스터의 기원
트랜지스터는 1947년에 벨 연구소의 J.바딘, W.H. 브라텐, W.쇼클리에 의해서 발명된「증폭 작용을 가진 반도체 소자」인데, 현재의 반도체 전자 시대는 여기서부터 시작되었다고 할 수 있다. 이 최초의 점접촉형 트랜지스터에서 곧 실용적인 접합형이 등장하고, 또한 잇따라 신형이 개발되며 예전의 진공관을 대신하여, 초소형은 물론 저소비 및 가볍고 긴 수명, 더불어 양산이 용이한 특징으로 널리 전자 회로의 주역으로서 활용되어 왔다. 또 트랜지스터 제조 기술의 진보로 더욱 작고, 복잡한 회로를 종합한 집적회로…IC, LSI의 시대로 진행해 온 것이다.
- 참고문헌
-
○ 김영태 외, 알기쉬운전자회로, 복두출판사
○ 김종훈(1998), 전자공학개론, 정림사
○ 반도체공학, 일진사
○ 이형옥, 집적회로를 위한 반도체 소자
○ 정학기, 알기쉬운 반도체 세미나
○ 천흥지, 반도체의 동료들, Gb 기획센터
○ Sedra·Smith, 마이크로 전자회로
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