PNP ट्रांजिस्टर का समतुल्य परिपथ क्या है?
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पीएनपी ट्रांजिस्टर की मूल संरचना
सबसे पहले, आइए PNP ट्रांजिस्टर की मूल संरचना की समीक्षा करें। PNP ट्रांजिस्टर दो P-प्रकार अर्धचालक सामग्रियों से बने होते हैं जो एक N-प्रकार अर्धचालक सामग्री को सैंडविच करते हैं, जिससे एक "PNP" व्यवस्था अनुक्रम बनता है। यह संरचना PNP ट्रांजिस्टर की ध्रुवीयता विशेषताओं को निर्धारित करती है, जिसमें एमिटर (E) और कलेक्टर (C) P-प्रकार होते हैं और बेस (B) N-प्रकार होता है। PNP ट्रांजिस्टर बेस करंट को नियंत्रित करके, सिग्नल एम्पलीफिकेशन और स्विच कंट्रोल प्राप्त करके एमिटर और कलेक्टर के बीच करंट को नियंत्रित करते हैं।
पीएनपी ट्रांजिस्टर का समतुल्य सर्किट मॉडल
PNP ट्रांजिस्टर का समतुल्य सर्किट मॉडल एक सर्किट मॉडल है जो ट्रांजिस्टर की गैर-रेखीय विशेषताओं को रैखिक विशेषताओं के करीब लाता है। इस मॉडल के माध्यम से, विभिन्न सर्किटों में PNP ट्रांजिस्टर के व्यवहार का विश्लेषण और गणना करना आसान है, जिससे डिज़ाइन प्रक्रिया सरल हो जाती है और डिज़ाइन सटीकता में सुधार होता है। PNP ट्रांजिस्टर के समतुल्य सर्किट मॉडल में आमतौर पर तीन भाग शामिल होते हैं: इनपुट नेटवर्क, गेन नेटवर्क और आउटपुट नेटवर्क।
इनपुट नेटवर्क PNP ट्रांजिस्टर समतुल्य सर्किट का पहला भाग है, जो बेस और एमिटर के बीच स्थित होता है। यह मुख्य रूप से एक इनपुट रेसिस्टर (R_in) और एक इनपुट कैपेसिटर (C_in) से बना होता है।
इनपुट प्रतिरोध (R_in): इनपुट प्रतिरोध उस प्रतिरोध को संदर्भित करता है जो एक छोटे सिग्नल वोल्टेज को लागू करने पर बेस एमिटर जंक्शन पर एक छोटे सिग्नल करंट परिवर्तन का कारण बनता है। यह प्रतिरोध बेस एमिटर जंक्शन पर अंतर प्रवेश को मापकर प्राप्त किया जा सकता है, जो इनपुट वोल्टेज के लिए बेस करंट की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
इनपुट कैपेसिटेंस (C_in): इनपुट कैपेसिटेंस बेस और एमिटर के बीच अंतर कैपेसिटेंस को संदर्भित करता है। जब बेस एमिटर जंक्शन पर एक छोटा सिग्नल वोल्टेज लगाया जाता है, तो कैपेसिटर पर एक अंतर चार्ज उत्पन्न होता है, जो सिग्नल के संचरण को प्रभावित करता है।
लाभ नेटवर्क PNP ट्रांजिस्टर समतुल्य सर्किट का मुख्य भाग है, जो कलेक्टर और बेस के बीच स्थित होता है। यह मुख्य रूप से प्रवर्धन कारक ( ) और आउटपुट प्रवेश (Yout) से बना होता है।
प्रवर्धन कारक ( ): प्रवर्धन कारक PNP ट्रांजिस्टर के आउटपुट पर कलेक्टर करंट और इनपुट पर बेस एमिटर जंक्शन पर छोटे सिग्नल करंट के अनुपात को संदर्भित करता है। यह पैरामीटर ट्रांजिस्टर की प्रवर्धन क्षमता के मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है और इसे प्रयोगों के माध्यम से मापा जा सकता है।
आउटपुट प्रवेश (यूट): आउटपुट प्रवेश कलेक्टर करंट और बेस एमिटर जंक्शन पर छोटे सिग्नल वोल्टेज के बीच संबंध को दर्शाता है। यह आउटपुट टर्मिनल पर ट्रांजिस्टर की चालकता विशेषताओं का वर्णन करता है, जो ट्रांजिस्टर के गतिशील प्रदर्शन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
आउटपुट नेटवर्क
आउटपुट नेटवर्क PNP ट्रांजिस्टर समतुल्य सर्किट का अंतिम भाग है, जो कलेक्टर और बाहरी लोड के बीच स्थित होता है। यह मुख्य रूप से आउटपुट रेसिस्टर (R_out) से बना होता है।
आउटपुट प्रतिरोध (R_out): आउटपुट प्रतिरोध उस प्रतिरोध को संदर्भित करता है जो कलेक्टर क्षेत्र में एक छोटे सिग्नल करंट परिवर्तन का कारण बनता है जब कलेक्टर पर एक छोटा सिग्नल वोल्टेज लगाया जाता है। यह प्रतिरोधक आउटपुट टर्मिनल पर ट्रांजिस्टर की लोड क्षमता को दर्शाता है और स्थिर सर्किट डिजाइन करने के लिए महत्वपूर्ण है।
मापदंडों का मापन
PNP ट्रांजिस्टर के समतुल्य सर्किट में विभिन्न मापदंडों के संख्यात्मक मान प्राप्त करने के लिए, प्रायोगिक माप की आवश्यकता होती है। इन मापों में आम तौर पर शामिल हैं:
इनपुट नेटवर्क मापदंडों का मापन: PNP ट्रांजिस्टर को स्थिर धारा स्रोत पर रखें और एक उपयुक्त बायस पॉइंट सेट करें। बेस एमिटर जंक्शन पर एक छोटा AC सिग्नल लागू करें और इनपुट प्रतिरोध और इनपुट कैपेसिटेंस की गणना करने के लिए बेस एमिटर जंक्शन पर अंतर प्रवेश को मापें।
लाभ नेटवर्क मापदंडों का मापन: इसी तरह, PNP ट्रांजिस्टर को एक स्थिर धारा स्रोत पर रखें और एक उपयुक्त बायस बिंदु सेट करें। बेस एमिटर जंक्शन पर एक छोटा सिग्नल AC सिग्नल लागू करें और एम्पलीफिकेशन फैक्टर और आउटपुट एडमिटेंस की गणना करने के लिए बेस एमिटर जंक्शन पर कलेक्टर करंट और छोटे सिग्नल करंट को मापें।
आउटपुट नेटवर्क मापदंडों का मापन: कलेक्टर क्षेत्र पर एक छोटा सिग्नल एसी सिग्नल लागू करें और आउटपुट प्रतिरोध की गणना करने के लिए कलेक्टर क्षेत्र के अंतर प्रवेश को मापें।
व्यावहारिक अनुप्रयोग
PNP ट्रांजिस्टर के समतुल्य सर्किट मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इसका उपयोग PNP ट्रांजिस्टर वाले विभिन्न सर्किटों, जैसे एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, फ़िल्टर आदि का अनुकरण और विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। समतुल्य सर्किट मॉडल के माध्यम से, इंजीनियर सर्किट में ट्रांजिस्टर की भूमिका के बारे में अधिक सहज समझ प्राप्त कर सकते हैं, सर्किट डिज़ाइन को अनुकूलित कर सकते हैं और सर्किट प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।
इसके अलावा, PNP ट्रांजिस्टर के समतुल्य सर्किट मॉडल को अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों के समतुल्य सर्किट मॉडल के साथ जोड़कर अधिक जटिल सर्किट मॉडल का निर्माण किया जा सकता है। ये मॉडल न केवल सैद्धांतिक विश्लेषण में योगदान करते हैं, बल्कि सिमुलेशन सॉफ़्टवेयर और सर्किट डिज़ाइन सॉफ़्टवेयर के विकास के लिए एक आधार भी प्रदान करते हैं।
https://www.trrsemicon.com/transistor/silicon-npn-power-transistors-bu407.html







