ベストアンサー 電界効果トランジスタ 2006/06/14 05:36 最近習い始めましたが、電界効果トランジスタの特徴がよくわからないのですが、いったいどういうものなのでしょうか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー arahig9ah4 ベストアンサー率31% (31/98) 2006/06/15 21:31 回答No.2 素人的に説明します。トランジスタは、微弱な電流の変化で大きな電流の変化がおきます。(増幅) 電界効果トランジスタは、微弱な電圧の変化で大きな電圧の変化を起こします。(増幅) 電界効果トランジスタと真空管(3極管、5極管)が同じ働きをします。 質問者 お礼 2006/06/16 00:06 トランジスタと電界効果トランジスタは別物なんですね! とてもわかりやすい説明ありがとうございます。 参考にさせていただきますね! 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) Pesuko ベストアンサー率30% (2017/6702) 2006/06/14 10:06 回答No.1 http://www.cqpub.co.jp/toragi/TRBN/trsample/2003/tr0304/0304sp2.pdf http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rls=GGLG%2CGGLG%3A2006-10%2CGGLG%3Aja&q=FET%E3%81%A8%E3%81%AF&lr= >電界効果トランジスタの特徴がよくわからないのですが 標準のトランジスタの特徴と比べれば解ると思うけど この質問するという事は普通のトランジスタの特徴を理解していない? 質問者 補足 2006/06/16 00:03 はい、実はトランジスタの仕組みすらわかっていないのです。すいません… 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ [技術者向] コンピューターITシステム運用・管理ハードウェア・サーバー 関連するQ&A 有機電界効果トランジスタ 有機電界効果トランジスタについて質問させて頂きます。 有機電界効果トランジスタにおいて、移動度はゲート電圧に依存してしまい、無機では依存しないとのことですが、どういう原理なのでしょうか??よろしくお願い致します。 MOS型電界効果トランジスタ MOS型電界効果トランジスタをパワートランジスタまたは、トランジスタで置き換えたいのですが、その方法を教えてください。できれば回路図も知りたいので、そういうページなども教えてもらいたいです。ほとんど何も分かってないので分かりやすく教えてもらえれば幸いです。 電界効果トランジスタ 電界効果トランジスタ(FET)は高入力インピーダンスであり、心電計などの増幅器によく用いられているのは何故でしょうか? 皮膚抵抗による電圧降下を少なくするためだと思ったのですが、自信がないのでアドバイスよろしくお願いします。 ネットワークエンジニアとは?技術職の未来を考える OKWAVE コラム トランジスタと、電界効果トランジスタ(FET)の違い いわゆる一般的なトランジスタと、電界効果トランジスタ(FET)の違いについてできるだけ分かりやすく教えてください。またどのような場合によって使い分けるのでしょうか?例えば許容範囲さえ超えなければ、どちらでも増幅のために用いても構わないのでしょうか?よろしくお願いします。 電界効果トランジスタ(FET) 電界効果トランジスタ(FET)で、トップコンタクト型とボトムコンタクト型がありますが、両者には構造以外にどのような違いがあるのでしょうか? トランジスタについて 電界効果トランジスタは、接合トランジスタとくらべて大電流を取り扱うのが通常困難なのはなぜなんでしょうか?また、この困難さを克服する構造をもつ電界効果トランジスタはどんなものがあるのでしょうか?教えてください。 接合型電界効果トランジスタの増幅率 先日、接合型電界効果トランジスタを用いで実験を行いました。 第1象限に接合型電界効果トランジスタの静特性のId-Vds特性を書きました。 (各Vgsについて書きました。) 第2象限にはId-Vgs特性を書きました。 この第2象限のグラフから、Vgs=-0.8Vのときの傾きを求めて 相互コンダクタンスを求めました。(-0.8が動作点) 同様に第1象限から出力抵抗を求め、相互コンダクタンスと掛け合わせると 約10倍となりました。 しかし、オシロスコープで入出力信号の波形を観測して、 振幅比をみると約5倍にしかなりません。 なぜなのでしょうか? 負荷抵抗があっていなく、頭打ちになっているのでしょうか? 電界効果トランジスタの特性について 有機の電界効果トランジスタのトランジスタ特性(SD電流-G電圧特性)を先日測定したところ、ゲート電圧をプラスへ上げていくとOFF状態になってソース・ドレイン電流が減少しました。そして何となくそのG電圧+50Vから折り返してマイナス-50Vの方にまで同様に電圧を掛けて測定してみたのですが、グラフが行きと帰りでは一致しておらず、グラフが縦の楕円のような曲線になりました。行きの+50Vの時のSD電流値より帰りの+40Vの時の電流値の方が下がるという妙な現象が起きたのですが、これはどのような原因が考えられますか。 参考書をいくつか漁ってみましたが、そのような内容は見当たりません。どなたか教えてもらえないでしょうか。ちなみに半導体層はp型です。 トランジスタについて 初歩的な質問で申し訳ないのですが、 電界効果トランジスタ(FET)とバイポーラトランジスタの使い分けを教えて下さい。FETとバイポーラのメリットデメリットやそれぞれの用途などについて教えていただければ幸いです。 MOSトランジスタ(電界効果トランジスタ)のバックゲート電圧について教 MOSトランジスタ(電界効果トランジスタ)のバックゲート電圧について教えてください。 よくMOSの2段縦積み回路(カスコード接続)で2段目のバックゲート電圧を1段目のバックゲート(1段目のソース電位)に接続している回路を目にするのですが。 2段目のバックゲート電圧を2段目のソース電位ではなく1段目のソース電位に接続する目的はどのようなことがあるのでしょうか?どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。 自分の考えた結論としてはVth電圧を低くしてVdsを確保できるようにかな??っと思っているのですがあっていますでしょうか?もうひとつの疑問点としてその時の2段目と1段目Vgs電圧に違いはでるのでしょうか? ご教授よろしくお願いいたいます。 トランジスタの問題 正しいものを選んでください 1)ベース接地のトランジスタは入カインピーダンスが低い。 2)トランジスタはベース接地で使用しなければならない。 3)接合型電界効果トランジスタは電圧制御型の素子で、ゲート電圧により空乏層の広がりを調節 する。 4)モノポーラトランジスタは電力消費が小さく、増幅率の温度特性が安定している 5)MOS型FET は、入カインピーダンスが高く静電気に強いので、集積回路 (IC)に よく使われる。 6)トランジスタを利用した増幅回路の最大出力は電源に依存する 私の解答は1.5です。 合っているでしょうか? FET 電解効果トランジスタについて 電解効果トランジスタのチェック方法が知りたくて困っています 普通トランジスタのように アナログテスタで簡単にチェックできるようなものなのでしょうか・・・? ちなみにK30Aです AIは使う人の年齢や市場にも影響する?人工知能の可能性 OKWAVE コラム 電界について 電界について 1)電界は物質ですか 2)電界は空間の状態ですか 3)電界を作るのに素粒子は必要ですか 4)真空中にも電界は作れますか 電界緩和効果とは何ですか?また、空間電荷との関係は 電界緩和効果とは何ですか?また、空間電荷との関係は? 電界について 平等電界と不平等電界はわかるのですが、 準平等電界の意味がわかりません。 よろしくお願いします。 電界について 電界はE=V/dで表されますが、電界が大きいとはどのような事を言うのでしょうか。 また電界が大きくなると、モノにどのような不具合が出てくるのでしょうか。具体的に「これがこうなってしまう」というような例を教えて頂けないでしょうか。 あと、電界強度とは何でしょうか。 知っておられる方、よろしくお願いします。 一様な電界 電界はkQ/r^2と表されるのにどうやって一様な電界がつくれるのでしょうか???? 電界 xy平面上の点(-a,0)に-Qが、点(a,0)に+Qが置かれている。 (a,a)での電界を求めよ。 ただし、x、y成分に分けて答えよ +Qが作る電界の強さE1=kQ/a^2 -Qが作る電界の強さE2=kQ/5a^2 はわかりますが、x成分の電界のExとy成分の電界Eyの求め方がわかりません 教えてください トランジスタ回路について分からない事があります>< 2つあるのですが、 (1)ゲルマニウムトランジスタとシリコントランジスタの特徴(違い)を教えてください。この2つのコレクタ遮断電流の大きさの違いは何でしょうか。 (2)電力用のトランジスタと小信号用のトランジスタの違いは何でしょうか。 分かる方がいらっしゃれば、回答よろしくお願いします。 電界の強さ 避雷針のように先の尖ったところに電界が集中すると聞いたことがあります。 その理由を教えてください。 また面よりも角(尖った所)に電界が集中するのであれば、平行平面の電極板ではその四隅が一番電界強度が高くなると考えていいのですか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ [技術者向] コンピューター ITシステム運用・管理 ハードウェア・サーバーネットワークセキュリティ対策その他(ITシステム運用・管理) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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