আমাদের মধ্যে ইলেকট্রনিক উপাদান বিভাগ আমরা ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরণের বাণিজ্যিক ট্রানজিস্টর সম্পর্কে যথেষ্ট কথা বলেছি। এখন এটি একটি বহুল ব্যবহৃত ট্রানজিস্টরের গভীরে অনুসন্ধান করার সময়, এটি এর পরিবার BJT ট্রানজিস্টর, অর্থাৎ, বাইপোলার ট্রানজিস্টর, তাই অনেক ইলেকট্রনিক ডিভাইসে উপস্থিত থাকে যা আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি।
তাই আপনি যা করতে পারেন এই ট্রানজিস্টর এবং ইউনিপোলারের সাথে পার্থক্য সম্পর্কে আরও জানুন...
সেমিকন্ডাক্টর কি?
- SONY DSC
- SONY DSC
The অর্ধপরিবাহী এগুলি এমন উপাদান যা কন্ডাক্টর এবং ইনসুলেটরের মধ্যে বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা রয়েছে। ধাতু (ভাল পরিবাহী) এবং অ-ধাতু (অন্তরক বা ডাইলেকট্রিক্স) থেকে ভিন্ন, সেমিকন্ডাক্টর একটি অনন্য অবস্থান দখল করে যা তাদের বৈদ্যুতিক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে ম্যানিপুলেট করার অনুমতি দেয়।
Su স্ফটিক গঠন, সাধারণত সিলিকন বা জার্মেনিয়ামের মতো উপাদান দিয়ে গঠিত, এর আচরণ বোঝার জন্য অপরিহার্য। এই উপাদানগুলির পরমাণুগুলি একটি স্ফটিক কাঠামো গঠন করে যেখানে ইলেকট্রনগুলি শক্তি ব্যান্ডগুলিতে পরমাণুর মধ্যে ভাগ করা হয়। ভ্যালেন্স ব্যান্ডে এমন ইলেকট্রন থাকে যা পরমাণুর সাথে শক্তভাবে আবদ্ধ থাকে, অন্যদিকে কন্ডাকশন ব্যান্ডে ইলেকট্রন থাকে যা অবাধে চলাচল করতে পারে।
The অর্ধপরিবাহী উপকরণ উন্নত ইলেকট্রনিক ডিভাইস তৈরিতে এগুলো অপরিহার্য। সিলিকন, সর্বাধিক ব্যবহৃত সেমিকন্ডাক্টরগুলির মধ্যে একটি, শিল্পে সর্বব্যাপী এবং চিপস এবং মাইক্রোপ্রসেসরগুলির ভিত্তি তৈরি করে। সিলিকন ছাড়াও, জার্মেনিয়াম হল আরেকটি সাধারণ অর্ধপরিবাহী উপাদান যা পুরানো প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা হয়েছে। গ্যালিয়াম আর্সেনাইড (GaAs) এবং ফসফোরিনের মতো সেমিকন্ডাক্টর যৌগগুলিও গুরুত্ব পেয়েছে, বিশেষ করে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি এবং অপটোইলেক্ট্রনিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে। এই উপকরণগুলি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের অগ্রভাগে সেমিকন্ডাক্টরগুলির বহুমুখীতা এবং প্রাণশক্তি প্রদর্শন করে আলো-নির্গত ডায়োড (এলইডি), উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রানজিস্টর এবং উন্নত সেন্সরগুলির মতো ডিভাইস তৈরি করতে সক্ষম করে৷
পণ্যসম্ভার বাহক এবং ইলেকট্রনিক ড্রাইভিং
La সেমিকন্ডাক্টরের বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ক্ষমতা চার্জ ক্যারিয়ার তৈরি করার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। চার্জ ক্যারিয়ারগুলি নেতিবাচকভাবে চার্জযুক্ত ইলেকট্রন বা ধনাত্মক চার্জযুক্ত "গর্ত" হতে পারে, যা ভ্যালেন্স ব্যান্ড থেকে পরিবাহী ব্যান্ডে স্থানান্তরিত ইলেকট্রনগুলির ফলে।
যখন একটি অর্ধপরিবাহীতে ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, তখন ইলেকট্রন ভ্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেতে পারে, বৈদ্যুতিক বর্তমান তৈরি. এই ঘটনাটি ইলেকট্রনিক পরিবাহী হিসাবে পরিচিত এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইসের অপারেশনের জন্য অপরিহার্য।
ডোপ্যান্টস (অমেধ্য)
সেমিকন্ডাক্টরগুলির বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে উন্নত এবং নিয়ন্ত্রণ করতে, ডোপিং নামক একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত অমেধ্য গ্লাসে প্রবেশ করানো হয়. ডোপান্ট পরমাণুগুলি দাতা ধরনের হতে পারে (অতিরিক্ত ইলেকট্রন যোগ করা) বা গ্রহণকারী প্রকারের (গর্ত তৈরি করা), অর্থাৎ, প্রথমটি তথাকথিত এন-টাইপ সেমিকন্ডাক্টর এবং দ্বিতীয়টি পি-টাইপ সেমিকন্ডাক্টর হতে পারে।
Dopants মধ্যে অতিরিক্ত শক্তি স্তর প্রবর্তন নিষিদ্ধ ব্যান্ড, ইলেকট্রনিক ড্রাইভিং এর উপর বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয়। ডোপ্যান্টের কিছু সাধারণ উদাহরণ হল সিলিকনের জন্য ফসফরাস (দাতা) এবং বোরন (গ্রহণকারী)। এইভাবে, জোন বা জংশন তৈরি করে ডিভাইস তৈরি করা যেতে পারে যেমন একটি ডায়োড, যা মূলত একটি একক পিএন জংশন বা সেমিকন্ডাক্টর, যা সাধারণত তিনটি জোন হয় যা আমরা পরে দেখব।
সেমিকন্ডাক্টরের প্রকার: অভ্যন্তরীণ এবং বহির্মুখী
অন্যদিকে, বিজেটি বোঝার জন্য, কী তা জানাও গুরুত্বপূর্ণ অর্ধপরিবাহী প্রকার তারা বিদ্যমান, যেমন:
- অন্তর্নিহিত: যখন কোনো অমেধ্য একটি অর্ধপরিবাহী যোগ করা হয় না, এটি অন্তর্নিহিত হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়. এই ক্ষেত্রে, বৈদ্যুতিক সঞ্চালন শুধুমাত্র চার্জ বাহকের তাপীয় প্রজন্মের (ইলেক্ট্রন-হোল জোড়া) কারণে হয়।
- বহির্মুখী: তারা অমেধ্য সঙ্গে ইচ্ছাকৃত ডোপিং ফলাফল. এন-টাইপ (নেতিবাচক) সেমিকন্ডাক্টরগুলি ডোনার ডোপেন্ট যোগ করে প্রাপ্ত হয়, যখন পি-টাইপ (পজিটিভ) সেমিকন্ডাক্টরগুলি গ্রহণকারী ডোপ্যান্টগুলির সাথে গঠিত হয়। এই প্রক্রিয়াগুলি সেমিকন্ডাক্টরগুলির বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে অ্যাপ্লিকেশনগুলির নির্দিষ্ট চাহিদা অনুসারে সামঞ্জস্য করার অনুমতি দেয়।
পিএন জংশনের ভূমিকা

La পিএন জংশন এটি সেমিকন্ডাক্টর ইলেকট্রনিক্সের একটি অপরিহার্য ধারণা যা ডায়োড এবং ট্রানজিস্টরের মতো ডিভাইস তৈরির ভিত্তি তৈরি করে। একটি PN জংশন গঠিত হয় যখন একটি অর্ধপরিবাহী পদার্থের দুটি অঞ্চল একত্রিত হয়। এই অঞ্চলগুলি হল পি-টাইপ অঞ্চল (যেখানে ধনাত্মক চার্জ বাহক বা গর্তের ঘনত্ব প্রধান) এবং এন-টাইপ অঞ্চল (যেখানে নেতিবাচক চার্জ বাহক বা ইলেকট্রনের ঘনত্ব প্রধান)। এই দুটি অঞ্চলের মধ্যে পরিবর্তন বিশেষ বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য সহ একটি অনন্য ইন্টারফেস তৈরি করে।
La PN জংশন গঠন এটি সাধারণত ডোপিং নামক একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে, যেখানে ইচ্ছাকৃত অমেধ্য সেমিকন্ডাক্টর উপাদানে প্রবেশ করানো হয়। পি-টাইপ অঞ্চলে, গ্রহণকারী ডোপান্ট (যেমন বোরন) ব্যবহার করা হয়, যখন এন-টাইপ অঞ্চলে, দাতা ডোপান্ট (যেমন ফসফরাস) ব্যবহার করা হয়, যেমনটি আমি আগে উল্লেখ করেছি। এই প্রক্রিয়াটি জংশন জুড়ে চার্জ ক্যারিয়ারগুলির একটি ঘনত্ব গ্রেডিয়েন্ট তৈরি করে, এইভাবে সম্ভাব্য বাধা স্থাপন করে।
জন্য হিসাবে আচরণ এই পিএন জংশনের, বিভিন্ন দিকে মেরুকরণের সময় অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে:
- En ফরোয়ার্ড মেরুকরণ, একটি ভোল্টেজ সেই দিকে প্রয়োগ করা হয় যা সংযোগের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহকে সমর্থন করে। এই ক্ষেত্রে, চার্জ বাহকগুলি সম্ভাব্য বাধা অতিক্রম করে, বৈদ্যুতিক পরিবাহনের অনুমতি দেয়।
- বিপরীতে, মধ্যে বিপরীত মেরুকরণ, প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ সম্ভাব্য বাধার বিরুদ্ধে কাজ করে, কারেন্ট প্রবাহকে বাধা দেয়। এই অবস্থায়, পিএন জংশন একটি ডায়োডের মতো কাজ করে, যা এক দিকে সঞ্চালনের অনুমতি দেয় এবং এটি বিপরীত দিকে ব্লক করে।
PN জংশন অনেক ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ভিত্তি। ডায়োডগুলি, উদাহরণস্বরূপ, পিএন জংশনের বৈশিষ্ট্যের সুবিধা গ্রহণ করে এক দিকে কারেন্ট প্রবাহের অনুমতি দেয় এবং অন্য দিকে ব্লক করে। ট্রানজিস্টর, ডিজিটাল লজিক এবং সিগন্যাল পরিবর্ধনের জন্য মৌলিক, এছাড়াও বিভিন্ন PN জংশন ব্যবহার করে তৈরি করা হয়, যেমন BJT-এর ক্ষেত্রে NPN বা PNP জংশন থাকতে পারে...
একটি BJT ট্রানজিস্টর কি?

El বাইপোলার জংশন ট্রানজিস্টর (BJT বা বাইপোলার জংশন ট্রানজিস্টর) এটি একটি সলিড-স্টেট ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা দুটি খুব কাছাকাছি পিএন জংশনের সমন্বয়ে গঠিত, যা এর টার্মিনালের মাধ্যমে কারেন্ট বৃদ্ধি, ভোল্টেজ হ্রাস এবং কারেন্ট প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়। এই ধরনের ট্রানজিস্টরে পরিবাহী উভয় পোলারিটি (ধনাত্মক ছিদ্র এবং নেতিবাচক ইলেকট্রন) এর চার্জ বাহক জড়িত। BJT ব্যাপকভাবে এনালগ ইলেকট্রনিক্স এবং কিছু ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স অ্যাপ্লিকেশন, যেমন TTL বা BiCMOS প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত হয়।
La বাইপোলার ট্রানজিস্টরের ইতিহাস 1947 সালের, যখন জন বারডিন এবং ওয়াল্টার হাউসার ব্র্যাটেন বেল টেলিফোন কোম্পানিতে পয়েন্ট-কন্টাক্ট বাইপোলার ট্রানজিস্টর আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে, উইলিয়াম শকলি 1948 সালে বাইপোলার জংশন ট্রানজিস্টর তৈরি করেন। যদিও তারা কয়েক দশক ধরে অপরিহার্য ছিল, তবুও ডিজিটাল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটে CMOS প্রযুক্তির পক্ষে তাদের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে।
একটি BJT গঠন গঠিত তিনটি অঞ্চল:
- বিকিরণকারী (অত্যধিক ডোপড এবং চার্জ নির্গমনকারী হিসাবে কার্যকরী)
- ভিত্তি (সংগ্রাহক থেকে নির্গমনকারীকে সংকীর্ণ এবং পৃথক করে)
- সংগ্রাহক (বৃহত্তর এক্সটেনশন)।
এপিটাক্সিয়াল ডিপোজিশন হল সাধারণ উৎপাদন কৌশল। স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে, বেস-ইমিটার জংশনটি সামনের দিকে পক্ষপাতদুষ্ট, যখন বেস-সংগ্রাহক জংশনটি বিপরীত পক্ষপাতী। অপারেটিং নীতি জড়িত মেরুকরণ বেস-ইমিটার জংশনের সরাসরি মেরুকরণ এবং বেস-কালেক্টর জংশনের বিপরীত মেরুকরণ। ইমিটার থেকে সংগ্রাহকের কাছে ইলেকট্রন ইনজেকশন দেওয়া হয়, যা সংকেত পরিবর্ধনের অনুমতি দেয়। BJT এর কম ইনপুট প্রতিবন্ধকতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং এটি একটি ভোল্টেজ-নিয়ন্ত্রিত বর্তমান উত্স বা একটি বর্তমান-নিয়ন্ত্রিত বর্তমান উত্স হিসাবে মডেল করা যেতে পারে।
বাইপোলার ট্রানজিস্টর অপারেশন
অপারেশনের জন্য, আমাদের এনপিএন কনফিগারেশনে একটি বাইপোলার জংশন ট্রানজিস্টর (বিজেটি) আছে, বেস-ইমিটার জংশনটি ফরওয়ার্ড পোলারাইজড এবং বেস-কালেক্টর জংশনটি বিপরীত মেরুকৃত।. থার্মাল অ্যাজিটেশন ইমিটার থেকে চার্জ বাহককে ইমিটার-বেস সম্ভাব্য বাধা অতিক্রম করতে এবং সংগ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে দেয়, বেস এবং সংগ্রাহকের মধ্যে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দ্বারা চালিত হয়। সাধারণ ক্রিয়াকলাপে, বেস-ইমিটার জংশনটি সামনের দিকে পক্ষপাতিত্ব করে, ইলেকট্রনগুলিকে বেস অঞ্চলে ইনজেকশন করতে এবং সংগ্রাহকের দিকে যেতে দেয়। বেস-সংগ্রাহক জংশনে পৌঁছানোর আগে ক্যারিয়ারের পুনর্মিলন কমাতে বেস অঞ্চলটি পাতলা হতে হবে। সংগ্রাহক-ইমিটার কারেন্ট বেস-ইমিটার কারেন্ট (কারেন্ট কন্ট্রোল) বা বেস-ইমিটার ভোল্টেজ (ভোল্টেজ কন্ট্রোল) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। একটি পিএনপি ট্রানজিস্টরে এটি বিপরীত উপায় ...
ইউনিপোলার ট্রানজিস্টরের সাথে পার্থক্য
ট্রানজিস্টর দুটি প্রধান বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে: বাইপোলার এবং ইউনিপোলার। দ্য মূল পার্থক্য আমরা দুটির মধ্যে যা পাই তা হল:
- BJT বা বাইপোলার: ইউনিপোলার ট্রানজিস্টরের মতোই, বাইপোলার ট্রানজিস্টরেরও ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক চার্জ বাহক থাকে, অর্থাৎ তাদের গঠনে P এবং N ডোপড অঞ্চল থাকে। মেরুকরণের জন্য, এগুলি সরাসরি বা বিপরীতভাবে মেরুকরণ করা যেতে পারে, যা প্রয়োজন তার উপর নির্ভর করে এবং NPN বা PNP প্রকার হতে পারে। অপারেটিং মোডগুলির জন্য, তারা সক্রিয় মোড, কাট মোড এবং স্যাচুরেশন মোডে কাজ করতে পারে। এগুলি বর্তমান নিয়ন্ত্রিত, এবং β (বিটা) অক্ষর দ্বারা উপস্থাপিত একটি বর্তমান লাভ রয়েছে। এই ক্ষেত্রে পাওয়ার লস ইউনিপোলার ট্রানজিস্টরের চেয়ে বেশি এবং এর গতি সাধারণত ইউনিপোলার ট্রানজিস্টরের চেয়ে কম। অতএব, এগুলি প্রায়শই অ্যানালগ সংকেত পরিবর্ধক এবং কম-ফ্রিকোয়েন্সি স্যুইচিং-এ ব্যবহৃত হয়। বিজেটিগুলি শব্দের জন্য বেশি সংবেদনশীল।
- FET বা ইউনিপোলার: ইউনিপোলার বা ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টরও চার্জ ক্যারিয়ার ব্যবহার করে, কিন্তু এখানে আমাদের ইলেকট্রন বা ছিদ্র আছে, প্রকারভেদে। এখানে প্রধান মেরুকরণ হল বিপরীত, এবং অপারেটিং মোডগুলি মূলত স্যাচুরেশনে। এক্ষেত্রে আমাদের ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রিত ট্রানজিস্টর আছে। বর্তমান লাভ এই ক্ষেত্রে ট্রান্সকন্ডাক্টেন্স দ্বারা উপস্থাপিত হয়, বিদ্যুতের ক্ষতি বাইপোলারের তুলনায় কম এবং সেগুলি দ্রুততর হয়। এই কারণে, তারা প্রায়শই উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি স্যুইচিং এবং ডিজিটাল সার্কিটের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইউনিপোলারগুলি শব্দের জন্য কম সংবেদনশীল।
BJT প্রকার (NPN এবং PNP)
আমি নিবন্ধের বিভিন্ন অংশে মন্তব্য করেছি, আছে দুটি প্রধান প্রকার BJT ট্রানজিস্টর:
- এনপিএন ট্রানজিস্টর: এগুলি বাইপোলার ট্রানজিস্টরের দুটি মৌলিক প্রকারের একটির অংশ, যেখানে "N" এবং "P" অক্ষরগুলি ডিভাইসের বিভিন্ন অঞ্চলে উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ চার্জ বাহককে নির্দেশ করে। বর্তমানে, বেশিরভাগ বাইপোলার ট্রানজিস্টর এনপিএন ধরনের, যেহেতু ইলেকট্রনের গতিশীলতা সেমিকন্ডাক্টরের "গর্ত" এর চেয়ে বেশি, এইভাবে উচ্চতর স্রোত এবং উচ্চতর অপারেটিং গতির অনুমতি দেয়। একটি এনপিএন ট্রানজিস্টরের গঠনে পি-ডোপড সেমিকন্ডাক্টর উপাদানের একটি স্তর রয়েছে, যাকে "বেস" বলা হয়, যা এন-ডোপড উপাদানের দুটি স্তরের মধ্যে অবস্থিত। সাধারণ-ইমিটার কনফিগারেশনে, বেসের মধ্যে প্রবাহিত একটি ছোট কারেন্টকে বিবর্ধিত করা হয় বহুগুণ আউটপুট এনপিএন ট্রানজিস্টর প্রতীকে একটি তীর রয়েছে যা ইমিটার টার্মিনালের দিকে নির্দেশ করে এবং ডিভাইসের সক্রিয় ক্রিয়াকলাপের সময় প্রচলিত প্রবাহের দিক নির্দেশ করে।
- পিএনপি ট্রানজিস্টর: দ্বিতীয় ধরণের বাইপোলার ট্রানজিস্টর, তাদের "P" এবং "N" অক্ষর রয়েছে যা ডিভাইসের বিভিন্ন অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ চার্জ নির্দেশ করে। যদিও বর্তমানে কম সাধারণ, PNP ট্রানজিস্টরগুলি P-ডোপড পদার্থের দুটি স্তরের মধ্যে N-ডোপড সেমিকন্ডাক্টর উপাদানের একটি স্তর নিয়ে গঠিত। সাধারণ ক্রিয়াকলাপে, সংগ্রাহকটি মাটির সাথে সংযুক্ত থাকে এবং বিকিরণকারী উৎসের ধনাত্মক টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত থাকে। বাহ্যিক বৈদ্যুতিক লোডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ। ভিত্তির মধ্যে প্রবাহিত একটি ছোট কারেন্ট ইমিটার থেকে সংগ্রাহকের দিকে প্রবাহিত হতে একটি উল্লেখযোগ্যভাবে বড় কারেন্টকে সক্ষম করে। PNP ট্রানজিস্টর চিহ্নের তীরটি ইমিটার টার্মিনালে অবস্থিত এবং ডিভাইসের সক্রিয় ক্রিয়াকলাপের সময় প্রচলিত কারেন্টের দিকে নির্দেশ করে। তাদের কম প্রসার থাকা সত্ত্বেও, NPN ট্রানজিস্টরগুলি তাদের ভাল কর্মক্ষমতার কারণে বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে পছন্দ করা হয়।
আপনি উপরের চিত্রগুলিতে সমস্ত বিবরণ দেখতে পারেন।
একটি BJT অ্যাপ্লিকেশন
বাইপোলার জংশন ট্রানজিস্টর (BJTs) বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার করা হয় ইলেকট্রনিক্সে অ্যাপ্লিকেশন, আমি ইতিমধ্যে কিছু ক্ষেত্রে মন্তব্য করেছি, কিন্তু এখানে আমি আপনাকে কিছু প্রধান অ্যাপ্লিকেশন বা এই ট্রানজিস্টরগুলির ব্যবহার সহ একটি তালিকা দেখাচ্ছি:
- সংকেত পরিবর্ধন: অডিও এবং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি সার্কিটে সেন্সর বা মাইক্রোফোনের মতো দুর্বল সংকেতগুলিকে প্রসারিত করতে BJTগুলি সাধারণত ব্যবহৃত হয়।
- পরিবর্তন: এগুলি ডিজিটাল এবং লজিক সার্কিটে বর্তমান সুইচিং নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়, যেমন ইলেকট্রনিক সুইচ, লজিক গেটগুলি বাস্তবায়নের জন্য।
- পাওয়ার এমপ্লিফায়ার: তারা অডিও সিস্টেম এবং RF (রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি) পরিবর্ধক শক্তি পরিবর্ধন পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়. প্রকৃতপক্ষে, এই ট্রানজিস্টরগুলির জন্য ডিজাইন করা প্রথম অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে একটি ছিল পূর্ববর্তী ভ্যাকুয়াম টিউবগুলি প্রতিস্থাপন করা।
- শক্তির উত্স: এগুলিকে কনফিগার করা যেতে পারে আউটপুট ধ্রুবক কারেন্ট, যা নির্দিষ্ট বর্তমান রেফারেন্স সার্কিট এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে কার্যকর। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের আউটপুটে একটি ধ্রুবক ভোল্টেজ বজায় রাখার জন্য আপনি ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রক সিস্টেম বা সার্কিটেও তাদের খুঁজে পাবেন।
- অসিলেটর: এগুলি পর্যায়ক্রমিক সংকেত তৈরি করতে অসিলেটর সার্কিটে ব্যবহৃত হয়, যেমন সাইন ওয়েভ জেনারেটরে।
- আরএফ পরিবর্ধন: যোগাযোগ ব্যবস্থায়, BJTগুলি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি সংকেত পরিবর্ধন পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়।
- প্রশস্ততা এবং ফ্রিকোয়েন্সি মড্যুলেশন: এগুলি অডিও বা আরএফ সিগন্যালের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তন করতে মডুলেশন সার্কিটে ব্যবহৃত হয়। এগুলি সংকেতগুলি প্রক্রিয়া করার জন্য কিছু সেন্সর বা ডিটেক্টরগুলিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
কিভাবে একটি BJT ট্রানজিস্টর চেক করবেন
একটি BJT ট্রানজিস্টর পরীক্ষা করা তার সঠিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি এটি কীভাবে করবেন তা জানতে চান তবে বাইপোলার ট্রানজিস্টরগুলি পরীক্ষা করার জন্য আপনার শুধুমাত্র একটি মাল্টিমিটার বা মাল্টিমিটারের প্রয়োজন হবে যা এই ফাংশনটি রয়েছে। এবং এগিয়ে যাওয়ার উপায়টি খুব সহজ, আপনাকে কেবল এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে হবে:
- বিজেটি এনপিএন: প্রথমে আপনাকে ইমিটার (E), বেস (B) এবং কালেক্টর (C) টার্মিনাল বা পিনগুলি সনাক্ত করতে হবে যা আপনার ট্রানজিস্টর অন্তর্ভুক্ত। মডেলের উপর নির্ভর করে, আপনি আরও বিস্তারিত জানার জন্য ডেটাশীটগুলির সাথে পরামর্শ করতে পারেন, যদিও এটি জানা সহজ। একবার আপনি হাতের টার্মিনাল এবং মাল্টিমিটার শনাক্ত করলে, পরবর্তী কাজটি হল এই উদ্দেশ্যে স্লটে সঠিকভাবে পিন ঢোকানো। যদি আপনার মাল্টিমিটারে এই ফাংশনটি না থাকে তবে আপনি এই অন্য বিকল্পটি ব্যবহার করতে পারেন:
- মাল্টিমিটারটিকে ট্রানজিস্টর টেস্ট মোডে রাখুন, অর্থাৎ, ডিসি ভোল্টেজ (ভি —) পরিমাপের জন্য প্রতীক নির্বাচন করতে চাকাটি ঘুরিয়ে দিন।
- মাল্টিমিটার প্রোবগুলির সাথে পছন্দসই পিনগুলি স্পর্শ করুন:
- আপনি যখন BE বা Base-Emitter জংশন চেক করেন, তখন আপনি ট্রানজিস্টরের উপর নির্ভর করে 0.6 এবং 0.7v এর মধ্যে স্ক্রিনে একটি ভোল্টেজ রিডিং দেখতে পাবেন।
- আপনি যখন BC বা বেস-কালেক্টর জংশন চেক করেন, তখন আপনি এই অন্যান্য টার্মিনালগুলিকে স্পর্শ করেন এবং ভোল্টেজ রিডিং উপরের মত হওয়া উচিত।
- বর্তমান লাভ (hFE) পরীক্ষা করতে, নির্বাচন ডায়ালটিকে hFE ফাংশনে ঘুরিয়ে দিন। এবং ইমিটার এবং বেস, এবং ইমিটার এবং সংগ্রাহককে প্রোবের সাথে স্পর্শ করে গেইন hFE নির্ণয় করুন, যা উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক হবে।
- বিজেটি পিএনপি: এই অন্য ক্ষেত্রে, যাচাইকরণ অনুরূপ, শুধুমাত্র একটি NPN এর বিপরীত উপায়ে।
যদি প্রাপ্ত ফলাফলগুলি প্রত্যাশার বাইরের মান হয় তবে ট্রানজিস্টরটি নির্দেশ করবে যে এটি কাজ করে না বা ত্রুটিপূর্ণ এবং প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন।
যেখানে একটি BJT কিনতে
কিনতে চাইলে সস্তা BJT ট্রানজিস্টর, আপনি এটি যেকোনো ইলেকট্রনিক্স স্টোর বা বিশেষায়িত অনলাইন প্ল্যাটফর্মে করতে পারেন। একটি জায়গা যেখানে আপনি এই BJT ডিভাইসগুলি পাবেন তা হল অ্যামাজনে, এবং আমরা এইগুলি সুপারিশ করি: