- پی این پی ٹرانجسٹروں کا کام:
- اندرونی آپریشن:
- آپریٹنگ ریجن بمقابلہ آپریشن:
- بطور سوئچ ٹرانجسٹر:
- ٹرانجسٹر بطور یمپلیفائر:
- جزوی مقصد:
پہلا بائولر جنکشن ٹرانجسٹر 1947 میں بیل لیبارٹریوں میں ایجاد ہوا تھا۔ "دو قطعات" کو بائپولر کے ساتھ مختص کیا جاتا ہے ، لہذا اس کا نام بائپولر جنکشن ٹرانجسٹر ہے ۔ بی جے ٹی ایک تین ٹرمینل ڈیوائس ہے جس میں کلکٹر (سی) ، بیس (بی) اور ایمیٹر (ای) ہے۔ ٹرانجسٹر کے ٹرمینلز کی نشاندہی کرنے کے لئے کسی خاص بی جے ٹی حصے کی پن آریھوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ڈیٹاشیٹ میں دستیاب ہوگا۔ بی جے ٹی کی دو اقسام ہیں - این پی این اور پی این پی ٹرانجسٹر ۔ اس ٹیوٹوریل میں ہم PNP ٹرانجسٹروں کے بارے میں بات کریں گے۔ آئیے ، ہم PNP ٹرانجسٹروں کی دو مثالوں پر غور کریں - 2N3906 اور PN2907A ، جو اوپر کی تصاویر میں دکھائے گئے ہیں۔
من گھڑت عمل کے بنیاد پر پن کی تشکیل بدل سکتی ہے اور یہ تفصیلات ٹرانجسٹر کے اسی ڈیٹاشیٹ میں دستیاب ہیں۔ زیادہ تر PNP ٹرانجسٹر اوپر کی کنفیگریشن کے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ٹرانجسٹر کی بجلی کی درجہ بندی میں اضافہ ہوتا ہے ضروری حرارت کے سنک کو ٹرانجسٹر کے جسم سے منسلک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک غیرجانبدار ٹرانجسٹر یا ٹرانجسٹر کے بغیر ٹرمینلز پر لگائے گئے ممکنہ طور پر دو ڈایڈڈ جیسا ہی ہے جو نیچے کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ پی این پی ٹرانجسٹر کی سب سے اہم درخواست ہائی سائیڈ سوئچنگ اور کلاس بی مشترکہ یمپلیفائر ہے۔
ڈایڈڈ D1 میں ڈایڈڈ D2 کے آگے لے جانے کی بنیاد پر ایک الٹ کنڈکٹنگ پراپرٹی ہوتی ہے۔ جب موجودہ ڈایڈٹ D2 کے ذریعہ امیٹر سے بیس کی طرف بہتا ہے تو ، ڈایڈڈ D1 موجودہ کو سمجھتا ہے اور ایک متناسب موجودہ کو المیٹ سمت میں امیٹر ٹرمینل سے کلیکٹر ٹرمینل تک جانے کی اجازت ہوگی بشرطیکہ زمینی صلاحیت کا اطلاق کلیکٹر ٹرمینل پر ہوتا ہے۔ متناسب مستقل فائدہ (β) ہے۔
پی این پی ٹرانجسٹروں کا کام:
جیسا کہ اوپر تبادلہ خیال کیا گیا ہے ، ٹرانجسٹر ایک حالیہ کنٹرول شدہ ڈیوائس ہے جس میں دو کمی کی پرتیں ہوتی ہیں جن میں مخصوص رکاوٹ کی صلاحیت ہوتی ہے جس کی کمی کو ختم کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ جرمنیئم ٹرانجسٹر کے لئے سلیکن ٹرانجسٹر کے ل at رکاوٹ کی صلاحیت 25 ° C پر 0.7V اور 25 ° C پر 0.3V ہے۔ زیادہ تر عام طور پر استعمال شدہ ٹرانجسٹر سلیکن ہے کیونکہ یہ آکسیجن کے بعد زمین پر سب سے زیادہ پرچر عنصر ہے۔
اندرونی آپریشن:
پی این پی ٹرانجسٹر کی تعمیر یہ ہے کہ کلکٹر اور ایمیٹر علاقوں کو پی قسم کے مادے سے ڈوپڈ کیا جاتا ہے اور بیس ریجن کو ن-ٹائپ میٹریل کی چھوٹی سی پرت سے ڈوپڈ کیا جاتا ہے۔ جب جمعکاروں کے خطے کے مقابلے میں امیٹر کا علاقہ بھاری اکثریت سے پڑتا ہے۔ یہ تینوں خطے دو سنگت کی تشکیل کرتے ہیں۔ وہ کلکٹر بیس جنکشن (سی بی) اور بیس امیٹر جنکشن ہیں۔
جب 0V سے کم ہونے والے بیس امیٹر جنکشن کے پار ایک منفی ممکنہ VBE کا اطلاق ہوتا ہے تو ، الیکٹران اور سوراخ کم ہونے والے خطے میں جمع ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ جب ممکنہ مزید 0.7V سے کم ہوجاتا ہے تو ، رکاوٹ وولٹیج تک پہنچ جاتی ہے اور بازی ہوجاتی ہے۔ لہذا ، الیکٹرانز مثبت ٹرمینل کی طرف بہتے ہیں اور بیس موجودہ بہاؤ (IB) الیکٹران کے بہاؤ کے برخلاف ہیں۔ اس کے علاوہ ، emitter سے کلیکٹر کرنے کے لئے موجودہ بہاؤ شروع ہوتا ہے ، بشرطیکہ کلکٹر ٹرمینل میں وولٹیج VCE لاگو ہوجائے۔ PNP ٹرانجسٹر سوئچ اور ایک یمپلیفائر کی حیثیت سے کام کرسکتا ہے۔
آپریٹنگ ریجن بمقابلہ آپریشن:
1. فعال علاقہ ، آایسی = × × IB– یمپلیفائر آپریشن
2. سنترپتی خطہ ، آئی سی = سنترپتی موجودہ - سوئچ آپریشن (مکمل طور پر)
3. کٹ آف خطہ ، آئی سی = 0 - سوئچ آپریشن (مکمل طور پر بند)
بطور سوئچ ٹرانجسٹر:
ایک PNP ٹرانجسٹر کا اطلاق ایک اعلی سائیڈ سوئچ کے طور پر کام کرنا ہے۔ PSPICE ماڈل کی وضاحت کرنے کے لئے ، PN2907A ٹرانجسٹر منتخب کیا گیا ہے۔ بنیاد پر موجودہ محدود لوازم کو استعمال کرنے کے لئے ذہن میں رکھنا پہلی اہم بات۔ اعلی بیس دھاروں سے ایک بی جے ٹی کو نقصان پہنچے گا۔ ڈیٹاشیٹ سے زیادہ سے زیادہ مستقل جمعاکار موجودہ -600 ایم اے ہے اور اس سے متعلقہ فائدہ (ایچ ایف ای یا β) ٹیسٹ کی حالت کے طور پر ڈیٹا شیٹ میں دیا گیا ہے۔ اسی سنترپتی وولٹیجز اور بیس کرینٹس بھی دستیاب ہیں۔
اجزاء کو منتخب کرنے کے اقدامات:
1. جمع کرنٹ موجودہ وزٹ کا پتہ لگائیں موجودہ آپ کے بوجھ سے کھا گیا۔ اس معاملے میں یہ 200 ایم اے (متوازی ایل ای ڈی یا بوجھ) اور ریزٹر = 60 اوہم ہوگا۔
the. ٹرانجسٹر کو سنترپتی حالت میں ڈرائیو کرنے کے ل base کافی تعداد میں بیس موجودہ تیار کرنا ہوگا تاکہ ٹرانجسٹر مکمل طور پر آن ہو۔ بیس موجودہ اور اس سے متعلق رزسٹر استعمال کرنے کے لئے حساب لگانا۔
مکمل سنترپتی کے لئے بیس موجودہ 2.5mA (بہت زیادہ یا بہت کم نہیں) کے قریب ہے۔ اس طرح نیچے 12V کے ساتھ سرکٹ ہے جس کی بنیاد اسی طرح کی جاسکتی ہے جس کے دوران زمین کو جس کے دوران سوئچ بند ہوجائے۔
نظریاتی طور پر سوئچ مکمل طور پر کھلا ہے لیکن عملی طور پر رساو کا موجودہ بہاؤ دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ موجودہ نہ ہونے کے برابر ہے کیوں کہ وہ پی اے یا این اے میں ہیں۔ موجودہ کنٹرول پر بہتر تفہیم کے ل a ، ایک ٹرانجسٹر کو متغیر مزاحم کے طور پر کلیکٹر (سی) اور ایمیٹر (ای) کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے جس کی مزاحمت بیس (B) کے ذریعہ موجودہ کی بنیاد پر مختلف ہوتی ہے۔).
ابتدائی طور پر جب کوئی بہاؤ اساس سے نہ بہہ رہا ہو تو ، عیسویہ کے پار مزاحمت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بہاؤ نہیں بہتا ہے۔ جب 0.7V اور اس سے اوپر کا ممکنہ فرق بیس ٹرمینل پر ظاہر ہوتا ہے تو بی ای جنکشن پھیلا ہوا ہے اور سی بی جنکشن کو پھیلا دیتا ہے۔ اب emitter سے جمع کرنے والے کے لئے موجودہ بہاؤ متناسب طور پر emitter سے اساس تک موجودہ بہاؤ ، بھی فائدہ۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح موجودہ کرنٹ کو کنٹرول کرکے آؤٹ پٹ کرنٹ کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ 200mA بوجھ ہونے کے باوجود آئی سی = 100mA طے کریں ، ڈیٹاشیٹ سے متعلقہ فائدہ کہیں 100 اور 300 کے درمیان ہے اور اسی فارمولے کی پیروی کرتے ہیں جو ہمیں ملتا ہے
حسابی قیمت سے عملی قدر کی تغیر اس وجہ سے ہے کہ ٹرانجسٹر کے پار وولٹیج ڈراپ اور مزاحمتی بوجھ جو استعمال ہوتا ہے۔ نیز ، ہم نے بیس ٹرمینل میں 12.5kHhm کے بجائے 13kOhm کی ایک معیاری رزسٹر قدر استعمال کی ہے۔
ٹرانجسٹر بطور یمپلیفائر:
تقویت ایک کمزور سگنل کو قابل استعمال شکل میں تبدیل کرنا ہے۔ پروردن کا عمل بہت سے ایپلی کیشنز جیسے وائرلیس سے منتقل کردہ سگنلز ، وائرلیس موصول ہونے والے سگنلز ، MP3 پلیئرز ، موبائل فونز وغیرہ میں ایک اہم مرحلہ رہا ہے ، ٹرانجسٹر مختلف ترتیب میں طاقت ، وولٹیج اور موجودہ کو بڑھا سکتا ہے۔
ٹرانجسٹر یمپلیفائر سرکٹس میں استعمال ہونے والی کچھ ترتیبیں یہ ہیں
1. عام emitter یمپلیفائر
عام کامپلیفائر
3. کامن بیس یمپلیفائر
مذکورہ بالا اقسام میں عمومی ایمٹر قسم عام اور زیادہ تر استعمال شدہ ترتیب ہے۔ یہ عمل متحرک خطے میں ہوتا ہے ، سنگل مرحلے میں عام امیٹر یمپلیفائر سرکٹ اس کی مثال ہے۔ ایک مستحکم DC تعصب نقطہ اور ایک مستحکم AC حاصل ایک یمپلیفائر ڈیزائن کرنے کے لئے اہم ہیں۔ نام سنگل اسٹیج ایمپلیفائر جب صرف ایک ٹرانجسٹر استعمال ہو رہا ہو۔
اوپر سنگل اسٹیج یمپلیفائر ہے جہاں بیس ٹرمینل پر لاگو ایک کمزور سگنل کلیکٹر ٹرمینل پر اصل سگنل سے کئی گنا زیادہ ہوجاتا ہے۔
جزوی مقصد:
CIN یوگنگ کیپسیسیٹر ہے جو ٹرانجسٹر کی بنیاد پر ان پٹ سگنل کو جوڑتا ہے۔ اس طرح یہ کاپاکیٹر ٹرانجسٹر سے منبع کو الگ کرتا ہے اور صرف اے سی سگنل کو ہی گزرنے دیتا ہے۔ عیسوی بائی پاس کاپاکیسیٹر ہے جو ایمپلیفائڈ سگنل کیلئے کم مزاحمت والے راستے کا کام کرتا ہے۔ کوٹ یوگمن کیپسیسیٹر ہے جو ٹرانجسٹر کے کلکٹر سے آؤٹ پٹ سگنل جوڑتا ہے۔ اس طرح یہ کاپاکیٹر ٹرانجسٹر سے آؤٹ پٹ کو الگ کرتا ہے اور صرف اے سی سگنل کو ہی گزرنے دیتا ہے۔ R2 اور R یمپلیفائر کو استحکام فراہم کرتے ہیں جبکہ R1 اور R2 مل کر ایک امکانی تقسیم کے طور پر کام کرکے ڈی سی تعصب نقطہ میں استحکام کو یقینی بناتے ہیں۔
آپریشن:
پی این پی ٹرانجسٹر کی صورت میں ، عام لفظ منفی فراہمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ لہذا ، جمعکار کے ساتھ موازنہ کرتے وقت ایمٹر منفی ہوگا۔ سرکٹ ہر وقت وقفہ کے لئے فوری طور پر کام کرتا ہے۔ آسانی سے سمجھنے کے لئے ، جب بیس ٹرمینل میں اے سی وولٹیج ایمیٹر ریسٹر کے ذریعہ موجودہ بہاؤ میں اسی اضافے کو بڑھاتا ہے۔
اس طرح ، امیٹر کرنٹ میں یہ اضافہ ٹرانجسٹر کے ذریعہ بہاؤ کے ل. اعلی کلیکٹر موجودہ میں اضافہ کرتا ہے جس سے وی سی ای کلیکٹر ایمٹر ڈراپ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ان پٹ اے سی وولٹیج تیزی سے کم ہوجاتا ہے تو ایم سیٹر کرنٹ میں کمی کی وجہ سے وی سی ای وولٹیج میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ وولٹیج میں یہ ساری تبدیلی آؤٹ پٹ پر فوری طور پر ظاہر ہوتی ہے جو ان پٹ کی الٹی موج ہو گی ، لیکن اس میں اضافہ ہوتا ہے۔
خصوصیات |
کامن بیس |
کامن ایمیٹر |
کامن کلکٹر |
وولٹیج کا فائدہ |
اونچا |
میڈیم |
کم |
موجودہ فائدہ |
کم |
میڈیم |
اونچا |
بجلی کا فائدہ |
کم |
بہت اونچا |
میڈیم |
ٹیبل: موازنہ کی میز
مذکورہ جدول کی بنیاد پر ، اسی ترتیب کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔