Différence entre le transistor NPN et PNP

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Les transistors PNP et NPN sont des BJT et c'est un composant électrique de base, utilisé dans divers circuits électriques et électroniques pour construire les projets . Le fonctionnement des transistors PNP et NPN utilise principalement des trous et des électrons. Ces transistors peuvent être utilisés comme amplificateurs, commutateurs et oscillateurs. Dans le transistor PNP, les porteurs de charge majoritaires sont des trous, alors que dans le NPN, les porteurs de charge majoritaires sont des électrons. Sauf, Les FET n'ont qu'un seul type de support de charge . La principale différence entre les transistors NPN et PNP est qu'un transistor NPN obtient la puissance lorsque le flux de courant traverse la borne de base du transistor.

Dans le transistor NPN, le flux de courant va de la borne du collecteur à la borne de l'émetteur. Un transistor PNP passe à l'état passant lorsqu'il n'y a pas de circulation de courant à la borne de base du transistor. Dans le transistor PNP, le flux de courant va de la borne d'émetteur à la borne de collecteur. En conséquence, un transistor PNP passe à l'état passant par un signal bas, où le transistor NPN passe à l'état passant par un signal haut.




Différence entre PNP et NPN

Différence entre PNP et NPN

Différence entre le transistor NPN et PNP

La principale différence entre Transistors NPN et PNP comprend ce que sont les transistors PNP et NPN, la construction, le fonctionnement et ses applications.



Qu'est-ce qu'un transistor PNP?

Le terme «PNP» signifie positif, négatif, positif et également appelé sourcing. Le transistor PNP est un BJT dans ce transistor la lettre «P» spécifie la polarité de la tension nécessaire à la borne de l'émetteur. La deuxième lettre «N» spécifie la polarité de la borne de base. Dans ce type de transistor, la majorité des porteurs de charge sont des trous. Principalement, ce transistor fonctionne de la même manière que le transistor NPN.

Transistor PNP

Transistor PNP

Les matériaux requis utilisés pour construire les bornes d'émetteur (E), de base (B) et de collecteur (C) dans ce transistor sont différents de ceux utilisés dans le transistor NPN. Les bornes BC de ce transistor sont constamment polarisées en inverse, alors la tension –Ve doit être utilisée pour la borne du collecteur. Par conséquent, la borne de base du transistor PNP doit être –Ve par rapport à la borne d'émetteur- et la borne de collecteur doit être –Ve que la borne de base

Construction du transistor PNP

La construction du transistor PNP est illustrée ci-dessous. Les principales caractéristiques des deux transistors sont similaires, sauf que la polarisation des directions courant et tension est inversée pour l'une quelconque des 3 configurations réalisables, à savoir la base commune, l'émetteur commun et le collecteur commun.


Construction du transistor PNP

Construction du transistor PNP

La tension entre le VBE (base et borne d'émetteur) est –Ve à la borne de base & + Ve à la borne d'émetteur. Puisque pour ce transistor, la borne de base polarise constamment -Ve par rapport à la borne d'émetteur. De plus, le VBE est positif par rapport au collecteur VCE.

Les sources de tension connectées à ce transistor sont représentées sur la figure ci-dessus. La borne d’émetteur est connectée au «Vcc» avec la résistance de charge «RL». Cette résistance arrête la circulation du courant dans l'appareil, qui est associé à la borne du collecteur.

La tension de base «VB» est connectée à la résistance de base «RB», qui est polarisée en négatif par rapport à la borne d’émetteur. Pour faire passer le courant de base à travers un transistor PNP, la borne de base du transistor doit être plus négative que la borne de base d'environ 0,7 volts (ou) un dispositif en Si.

Le différence principale entre le transistor PNP et NPN est la polarisation correcte des joints de transistor. Les directions du courant et les polarités de tension sont constamment inversées.

Qu'est-ce qu'un transistor NPN?

Le terme «NPN» signifie négatif, positif, négatif et également appelé naufrage. Le transistor NPN est un BJT , dans ce transistor, la lettre initiale «N» spécifie un revêtement chargé négativement du matériau. Où, «P» indique une couche complètement chargée. Les deux transistors ont une couche positive, qui est située au milieu de deux couches négatives. Généralement, le transistor NPN est utilisé dans divers circuits électriques pour la commutation et renforce les signaux qui les dépassent.

Transistor NPN

Transistor NPN

Le transistor NPN comprend trois bornes comme la base, l'émetteur et le collecteur. Ces trois bornes peuvent être utilisées pour connecter le transistor au circuit imprimé. Lorsque le courant traverse ce transistor, la borne de base du transistor reçoit le signal électrique. Le terminal collecteur crée un courant électrique plus fort , et la borne d'émetteur dépasse ce courant plus fort sur le circuit. Dans le transistor PNP, le courant traverse le collecteur jusqu'à la borne d'émetteur.

Habituellement, le transistor NPN est utilisé car il est si simple à générer. Pour qu'un transistor NPN fonctionne correctement, il doit être créé à partir d'un objet semi-conducteur, qui contient du courant. Mais pas la quantité maximale en tant que matériaux extrêmement conducteurs tels que le métal. Le silicium est l'un des plus couramment utilisés dans les semi-conducteurs. Ces transistors sont les transistors simples à construire en silicium.

Le transistor NPN est utilisé sur une carte de circuit imprimé pour traduire les informations en code binaire, et cette procédure est efficace grâce à une pléthore de minuscules commutateurs basculant sur les cartes. Un signal électrique puissant fait tourner l'interrupteur, tandis que l'absence de signal provoque la désactivation.

Construction du transistor NPN

La construction de ce transistor est illustrée ci-dessous. La tension à la base du transistor est + Ve et –Ve à la borne d’émetteur des transistors. La borne de base du transistor est positive à tout moment par rapport à l'émetteur, et également l'alimentation en tension du collecteur est + Ve par rapport à la borne d'émetteur du transistor. Dans ce transistor, la borne du collecteur est reliée au VCC via le RL

Construction du transistor NPN

Construction du transistor NPN

Cette résistance limite le passage du courant à travers le courant de base le plus élevé. Dans le transistor NPN, le flux d'électrons à travers la base représente l'action du transistor. La principale caractéristique de cette action de transistor est la connexion entre les circuits i / p et o / p. Car, les propriétés d'amplification du transistor proviennent de la commande résultante que la base utilise sur le collecteur pour émettre du courant.

Le transistor NPN est un dispositif activé par le courant. Lorsque le transistor est activé, l'énorme circuit intégré de courant alimente les bornes du collecteur et de l'émetteur dans le transistor. Mais cela ne se produit que lorsqu'un minuscule courant de polarisation 'Ib' traverse la borne de base du transistor. C'est un transistor bipolaire dont le courant est la relation de deux courants (Ic / Ib), nommés gain de courant continu de l'appareil.

Il est spécifié avec «hfe» ou bêta de nos jours. La valeur bêta peut être énorme jusqu'à 200 pour les transistors typiques. Lorsque le transistor NPN est utilisé dans une région active, alors le courant de base «Ib» offre le i / p et le courant de collecteur «IC» donne le o / p. Le gain de courant du transistor NPN du C au E est appelé alpha (Ic / Ie), et c'est un objectif du transistor lui-même. Comme le Ie (courant d'émetteur) est la somme d'un petit courant de base et d'un énorme courant de collecteur. La valeur de l'alpha est très proche de l'unité, et pour un transistor de signal de faible puissance typique, la valeur varie d'environ 0,950 à 0,999.

PrincipaleDifférence entre PNP et NPN

Les transistors PNP et NPN sont des dispositifs à trois bornes, constitués de matériaux dopés, fréquemment utilisés dans les applications de commutation et d'amplification. Il existe une combinaison de Diodes de jonction PN dans chaque transitor à jonction bipolaire . Lorsque le couple de diodes est connecté, il forme un sandwich. Cela siège une sorte de semi-conducteur au milieu des deux types similaires.

Différence entre le transistor NPN et PNP

Différence entre le transistor NPN et PNP

Donc, il n'y a que deux types de sandwich bipolaire, à savoir PNP et NPN. Dans les dispositifs à semi-conducteurs, le transistor NPN a généralement une mobilité électronique élevée évaluée à la mobilité d'un trou. Ainsi, il permet une énorme quantité de courant et fonctionne très rapidement. Et aussi, la construction de ce transistor est simple en silicium.

  • Les deux transistors sont rassemblés dans des matériaux spéciaux et le flux de courant dans ces transistors est également différent.
  • Dans un transistor NPN, le courant de circulation va de la borne de collecteur à la borne d'émetteur, tandis que dans un PNP, le flux de courant va de la borne d'émetteur à la borne de collecteur.
  • Le transistor PNP est composé de deux couches de matériau de type P avec une couche de sandwich de type N. Le transistor NPN est composé de deux couches de matériau de type N avec une couche de sandwich de type P.
  • Dans un transistor NPN, une tension + ve est fixée à la borne du collecteur pour générer un flux de courant à partir du collecteur. Pour le transistor PNP, une tension + ve est réglée sur la borne de l'émetteur pour générer un flux de courant de la borne de l'émetteur au collecteur.
  • Le principe de fonctionnement principal d'un transistor NPN est que, lorsque le courant est augmenté vers la borne de base, le transistor s'allume et fonctionne pleinement de la borne du collecteur à la borne de l'émetteur.
  • Lorsque vous réduisez le courant vers la base, le transistor s'allume et le flux de courant est si faible. Le transistor ne fonctionne plus entre la borne du collecteur et la borne de l'émetteur et s'éteint.
  • Le principe de fonctionnement principal d'un transistor PNP est, lorsque le courant existe à la base du transistor PNP, puis le transistor se désactive. Lorsqu'il n'y a pas de circulation de courant à la base du transistor, le transistor se met en marche.

C'est tout à propos de la principale différence entre les transistors NPN et PNP qui sont utilisés pour concevoir des circuits électriques et électroniques et diverses applications. De plus, tout doute sur ce concept ou sur en savoir plus sur les différents types de configurations de transistors , vous pouvez donner votre avis en commentant dans la section commentaires ci-dessous. Voici une question pour vous, quel transistor a une mobilité électronique plus élevée?