Kādas ir tranzistora īpašības?
Tranzistora īpašības definē strāvas un sprieguma attiecības dažādās tranzitoru konfigurācijās. Šīs konfigurācijas, līdzīgi divportu tīkliem, tiek analizētas ar raksturojuma līknēm, kas ir šādi kategorizētas:
Ievades īpašības: Šīs apraksta ievades strāvas izmaiņas atkarībā no ievades sprieguma vērtībām, saglabājot izvades spriegumu nemainīgu.
Izvades īpašības: Tas ir izvades strāvas pret izvades spriegumu grafiks ar nemainīgu ievades strāvu.
Strāvas pārneses īpašības: Šis raksturojuma līkums parāda izvades strāvas izmaiņas atkarībā no ievades strāvas, saglabājot izvades spriegumu nemainīgu.
Tranzitora kopīgā bāzes (CB) konfigurācija
CB konfigurācijā tranzitora bāzes terminālis ir kopīgs starp ievades un izvades termināļiem, kā parādīts 1. diagrammā. Šī konfigurācija piedāvā zemu ievades impedanci, augstu izvades impedanci, lielu pretestības guvumu un augstu sprieguma guvumu.

Ievades īpašības CB konfigurācijai
Ievades īpašības CB konfigurācijai: 2. diagramma ilustrē, kā emitera strāva IE mainās atkarībā no Bāzes-Emitera sprieguma VBE, saglabājot Kolktora-Bāzes spriegumu VCB nemainīgu.

Tas ved pie ievades pretestības izteiksmes:

Izvades īpašības CB konfigurācijai
Izvades īpašības CB konfigurācijai: 3. diagramma rāda kolktora strāvas IC izmaiņas atkarībā no VCB, saglabājot nemainīgu emitera strāvu IE. Šis grafiks ļauj mums aprēķināt izvades pretestību.

Strāvas pārneses īpašības CB konfigurācijai
Strāvas pārneses īpašības CB konfigurācijai: 4. diagramma parāda, kā kolktora strāva IC mainās atkarībā no emitera strāvas IE, saglabājot VCB nemainīgu. Tas rezultē strāvas guvumā, kas ir mazāks par 1, kas matemātiski izteikts zemāk.

Tranzitora kopīgā kolktora (CC) konfigurācija
Šajā tranzitora konfigurācijā kolktora terminālis ir kopīgs starp ievades un izvades termināļiem (5. diagramma) un to sauc arī par emitera sekotāju konfigurāciju. Šī piedāvā augstu ievades impedanci, zemu izvades impedanci, sprieguma guvumu, kas ir mazāks par 1, un lielu strāvas guvumu.

Ievades īpašības CC konfigurācijai
Ievades īpašības CC konfigurācijai: 6. diagramma apraksta, kā bāzes strāva IB mainās atkarībā no Kolktora-Bāzes sprieguma VCB, saglabājot nemainīgu Kolktora-Emitera spriegumu VCE.

Izvades īpašības CC konfigurācijai
Zemāk redzamā 7. diagramma parāda izvades īpašības CC konfigurācijai, kas demonstrē IE izmaiņas atkarībā no VCE, saglabājot nemainīgu IB vērtību.

Strāvas pārneses īpašības CC konfigurācijai
Šī CC konfigurācijas īpašība (8. diagramma) parāda IE izmaiņas atkarībā no IB, saglabājot nemainīgu VCE.

Tranzitora kopīgā emiters (CE) konfigurācija
Šajā konfigurācijā emitera terminālis ir kopīgs starp ievades un izvades termināļiem, kā parādīts 9. diagrammā. Šī konfigurācija piedāvā vidēju ievades impedanci, vidēju izvades impedanci, vidēju strāvas guvumu un sprieguma guvumu.

Ievades īpašības CE konfigurācijai
10. diagramma parāda ievades īpašības CE konfigurācijai, kas demonstrē IB izmaiņas atkarībā no VBE, saglabājot nemainīgu VCE.

No diagrammas 10 var iegūt tranzitora ievades pretestību:

Izvades īpašības CE konfigurācijai
CE konfigurācijas izvades īpašības (11. diagramma) tiek arī sauktas par kolktora īpašībām. Šis grafiks parāda IC izmaiņas atkarībā no VCE, saglabājot nemainīgu IB. No diagrammas var iegūt izvades pretestību:
Strāvas pārneses īpašības CE konfigurācijai
Šī CE konfigurācijas īpašība parāda IC izmaiņas atkarībā no IB, saglabājot nemainīgu VCE. To matemātiski var izteikt kā:

Šis attiecība saukta par kopīgā-emitera strāvas guvumu un vienmēr ir lielāka par 1.

Beidzot, jāatzīmē, ka, lai gan raksturojuma līkumi, kas izskaidroti, attiecas uz BJT, līdzīga analīze ir piemērojama arī FET gadījumā.