Kio estas Tranzistoraj Karakterizaĵoj?
Tranzistoraj karakterizaĵoj difinas la rilaton inter la elektra fluo kaj la voltadoj en diversaj tranzistoraj konfiguroj. Ĉi tiuj konfiguroj, similaj al duportaj retoj, estas analizitaj per karakterizaĵaj kurboj, klasifikitaj jene:
Eniga Karakterizaĵo: Ĉi tiuj priskribas la ŝanĝojn de la eniga fluo kun la vario de la valoroj de la eniga voltado, dum la eliga voltado restas konstanta.
Eliga Karakterizaĵo: Ĉi tio estas grafika prezento de la eliga fluo kontraŭ la eliga voltado kun konstanta eniga fluo.
Flua Transdonada Karakterizaĵo: Ĉi tiu karakterizaĵa kurbo montras la varion de la eliga fluo laŭ la eniga fluo, dum la eliga voltado restas konstanta.
Komuna Bazkonfiguro (KB) de Tranzistoro
En KB-konfiguro, la bazterminalo de la tranzistoro estos komuna inter la eniga kaj eliga terminaloj, kiel montrite en Figuro 1. Ĉi tiu konfiguro proponas malaltan enigan impedancan, altan eligan impedancan, altan rezistancon de gajno kaj altan voltadan gajnon.

Eniga Karakterizaĵo por KB-konfiguro de Tranzistoro
Eniga Karakterizaĵo por KB-konfiguro: Figuro 2 ilustras kiel la emitera fluo, IE, varias kun la Bazo-Emitera voltado, VBE, dum la Kolektoro-Baza voltado, VCB, restas konstanta.

Ĉi tio kondukas al la esprimo por la eniga rezisto kiel

Eliga Karakterizaĵo por KB-konfiguro de Tranzistoro
Eliga Karakterizaĵo por KB-konfiguro: Figuro 3 montras la ŝanĝojn en kolektora fluo, IC, relative al VCB, daŭrigante konstantan emiteran fluon, IE. Ĉi tiu grafikaĵo ankaŭ permesas al ni kalkuli la eligan reziston.

Flua Transdonada Karakterizaĵo por KB-konfiguro de Tranzistoro
Flua Transdonada Karakterizaĵo por KB-konfiguro: Figuro 4 prezentas kiel la kolektora fluo, IC, varias kun la emitera fluo, IE, dum VCB restas konstanta. Ĉi tio rezultas en flua gajno malpli ol 1, esprimita matematike sube.

Komuna Kolektorkonfiguro (KK) de Tranzistoro
Ĉi tiu tranzistora konfiguro havas la kolektorterminalon de la tranzistoro komunan inter la eniga kaj eliga terminaloj (Figuro 5) kaj estas ankaŭ referita kiel emitera sekva konfiguro. Ĉi tio proponas altan enigan impedancan, malaltan eligan impedancan, voltadan gajnon malpli ol unu kaj grandan fluan gajnon.

Eniga Karakterizaĵo por KK-konfiguro de Tranzistoro
Eniga Karakterizaĵo por KK-konfiguro: Figuro 6 skizas kiel la bazfluo, IB, ŝanĝiĝas rilate al la Kolektoro-Baza voltado, VCB, kun konstanta Kolektoro-Emitera voltado, VCE.

Eliga Karakterizaĵo por KK-konfiguro de Tranzistoro
Sube montras la eliga karakterizaĵo por la KK-konfiguro, kiu prezentas la variojn de IE kontraŭ la ŝanĝoj en VCE por konstantaj valoroj de IB.

Flua Transdonada Karakterizaĵo por KK-konfiguro de Tranzistoro
Ĉi tiu karakterizaĵo de KK-konfiguro (Figuro 8) montras la varion de IE kun IB, dum VCE restas konstanta.

Komuna Emiterkonfiguro (KE) de Tranzistoro
En ĉi tiu konfiguro, la emiterterminalo estas komuna inter la eniga kaj eliga terminaloj, kiel montrite en Figuro 9. Ĉi tiu konfiguro proponas mezan enigan impedancan, mezajn eligajn impedancojn, mezan fluan gajnon kaj voltadan gajnon.

Eniga Karakterizaĵo por KE-konfiguro de Tranzistoro
Figuro 10 montras la enigajn karakterizaĵojn por la KE-konfiguro de tranzistoro, kiu ilustras la varion de IB laŭ VBE, kiam VCE estas tenata konstanta.

El la grafikaĵo montrita supre en Figuro 10, la eniga rezisto de la tranzistoro povas esti akirita kiel

Eliga Karakterizaĵo por KE-konfiguro de Tranzistoro
La eligaj karakterizaĵoj de KE-konfiguro (Figuro 11) estas ankaŭ referitaj kiel kolektora karakterizaĵoj. Ĉi tiu grafikaĵo montras la varion de IC kun la ŝanĝoj en VCE, kiam IB estas tenata konstanta. El la grafikaĵo montrita, la eliga rezisto povas esti akirita kiel:
Flua Transdonada Karakterizaĵo por KE-konfiguro de Tranzistoro
Ĉi tiu karakterizaĵo de KE-konfiguro montras la varion de IC kun IB, dum VCE restas konstanta. Ĉi tio povas esti matematike donita kiel

Ĉi tiu proporcio estas referita kiel komuna-emitera flua gajno kaj estas ĉiam pli ol 1.

Fine, notu ke kvankam la karakterizaĵaj kurboj priskribitaj estas por BJT, simila analizo validas ankaŭ por FET.