私の先生はBJTフォトトランジスターに基盤がないと言いました


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しかし、私はそれが完全に間違っていると思います。BJTトランジスタは、ベースがなくてもどのように機能しますか?ベースのないトランジスタは単なる半導体(PP、NN)であるべきではありませんか?ベースのない特別なNASA陸軍グレードの実験用BJTトランジスタはありますか?

では、私と教師のどちらが正しいのでしょうか。


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ベース接続はしばしば省略されますが、ベースはまだあります。
アンディaka

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彼は「ベース」または「ベース接続」と言いましたか?
CL。

彼はちょうどベースについて述べました
qwerty12456

あなたが正しいです。3ピンフォトトランジスタにはベースワイヤがありますが、2ピンパッケージのPTにはありません。しかし、すべてのPTにはベースリージョンがあります。3ピンパッケージTIL99のデータシート、またはこのNTE交換weisd.com/store2/NTE3032.pdf
wbeaty

回答:


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明らかに、ここでの混乱の原因は、ベースが何を意味するかです。あなたはそれを「ベースリージョン」であると想定し、教師は「ベースターミナル」であると想定しているようです。

BJTトランジスタを定義するのは、NPNまたはPNP構造です。端子を介してこれらの領域がいくつ露出しているかは関係ありません。ほとんどのトランジスタには3つありますが、フォトトランジスタには2つしかなく、寄生トランジスタ構造はまったく露出していない場合がありますが、動作は同じで、同じデバイスに属していると見なされます。クラス。

フォトトランジスタは、キャリアがベース自体で生成されるため、厳密にはベース電流がないという点で少し特殊です。ただし、構造は通常のBJTと非常に似た動作をするため、この事実は通常無視され、光によって生成されるフォトダイオード電流はベース電流と見なされます。


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私はあなたとあなたの教師はどちらも正しいと思います-あなたは同じ定義を使用していないだけなので、あなたの言い回しは反対です。

あなたの説明から:

ベースのないトランジスタは単なる半導体(PP、NN)であるべきではありませんか?

「ベース」は、通常のBJTの真ん中の半導体-NPNのPドープ領域またはPNPのNドープ領域-として定義します。この点であなたは正しいです:フォトトランジスタはまだこのPNPまたはNPN構造を持っています。

先生はベースを別の方法で定義するかもしれません-コレクター-エミッター電流を達成するために電流を流す端子。あなたがこのようにそれを見るとき、彼はまた正しいです-ほとんどのフォトトランジスター(私はいくつかのオプトカプラーを除いて、このルールを破る私自身は誰も知りません)には「ベース」リードがありません。電流フローをトリガーする唯一の方法は、ベース領域に光子が当たるようにし、そうすることで電子を放出させ、デバイスをオンにすることです。

どちらも意味がありますが、「ベースなし」は「ppまたはnn」半導体を意味すると考えるときは注意が必要だと私は主張します。多くの領域を持ちながら、リードが少ない複雑な半導体構造が数多く存在します。トライアックまたはIGBTを見てください。


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「トランジスタ」は、バイポーラ、JFET、MOSfetデバイスを含む3端子半導体として定義されているようです。しかし、私はJorenと側見をしています-フォトトランジスタはこの定義の亀裂の間にあります-ベース接続は必要ありませんが、「ベース」ドーピング領域が必要です
glen_geek

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ベースピンが通常のトランジスタにある底部に金のドットが付いている多くのフォトトランジスタを見るのに使用されました。私はいつも工場でそれらを切り取ることを考えました。
JRE 2017年

彼の先生はただ間違っている。TIL-99にはベースワイヤーがあります。「2ピンパッケージのフォトトランジスタには、ベース端子がありません。」これは彼の先生が言っていたことではないかと思います。
wbeaty

8

通常、ベース接続は使用されないため、主にノイズを拾うのに役立ちます。

ベース接続のないオプトカプラー(4ピン)と、ベース接続を引き出すオプトカプラー(例:4N35)を見つけることができます(使用される場所です)。

ここに画像の説明を入力してください

同様に、個々のフォトトランジスタは、レンズと2ピンリードフレームを備えたLEDのようなパッケージにパッケージされることがよくあります。


「それが時々使用される場所」...その場合、光信号をオーバーライドまたはオフセットする目的は何ですか?
dlatikay

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@dlatikay光信号の「または」への入力として使用できます。BからEに(通常は比較的高い値の)抵抗を追加すると、感度が低下し(通常は良いことではありません)、動作が高速化します(通常は望ましい)。CとBだけを使用する場合、フォトダイオードがあり、トランジスタと比較して非常に高速である-外部トランスインピーダンスアンプを使用します。たくさんの可能性。
Spehro Pefhany 2017年

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先生の権利です。BJTフォトトランジスタがベース接続することはほとんどありません。

コレクターからエミッターへの電流フローを制御するのは、ベース領域に当たる光です。光が多いほど、電流の流れが大きくなります。それがフォトトランジスタであり、単なるトランジスタではありません。


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ベース接続はありませんが、ベースは存在します:)
rackandboneman 2017年

@rackandboneman、かなり、そして私の答えに従って...
TonyM '10

教師が「まれに」と言わなかった場合、それはすべての違いを生みます。そして、最近数十年でのみ、それはまれになりました。数年前、3ピンPTが一般的でした。古いテキサスインストを参照してください。TIL-99
wbeaty

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@wbeaty、私は迷っています。私は上記のように「めったに」と言った。ベース接続とベースリージョンについて話しました。はい、何年も前からはっきりと覚えていますが、これは現代的な問題です。
TonyM

@TonyM The OPとその教師は「まれに」とは言いませんでした。彼らの質問は「決して」を意味しません。彼らの教師は実際には間違っているか、少なくとも誤ってクラスに誤った情報を提供していた可能性があります。OPは、クラス内の他のメンバーも同様に混乱する可能性があるため、公開ディスカッションでそれを明確にしたい場合があります。
wbeaty

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ベースはすでに存在しています。ベースへの接続も存在しますが、電気からではなく、光から機能します。エネルギーがどのようにトランジスタに入っても、それを機能させるためには何らかの方法で来なければならないので、ベース接続を太陽へのワイヤレスと考えることができます)


感光領域を「接続」と呼ぶことは、対応する電流がないためほとんど意味がありません。
ドミトリーグリゴリエフ2017年

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フォトトランジスターのベースピンを使用して、太陽からのDC電流、または白熱照明からの60Hzの電流を処理します。

概略図

この回路のシミュレーションCircuitLabを使用して作成された回路

DCエラーをゼロにすることにより、高い値のコレクタ抵抗を使用して、高いゲインを実現できます。

別の方法としては、コレクター抵抗と並列に描いた電流源を使用し、たとえばVDD / 2より低いVoutでアクティブにします。

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