Pengertian Transistor, Cara Kerja dan Fungsinya

Pengertian Transistor adalah komponen semikonduktor yang digunakan sebagai alat penguat pengendali, penyearah, modulator, stabilisasi tegangan. Transistor dapat juga berfungsi sebagai kran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya (BJT) atau tegangan inputnya (FET), memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. 

Transistor merupakan komponen yang sangat penting dalam dunia elektronik modern. Dalam rangkaian analog, transistor digunakan dalam amplifier (penguat). Rangkaian analog melingkupi pengeras suara, sumber listrik stabil (stabilisator) dan penguat sinyal radio. 

Dalam rangkaian-rangkaian digital, transistor digunakan sebagai saklar berkecepatan tinggi. Beberapa transistor juga dapat dirangkai sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai logic gate, memori dan fungsi rangkaian-rangkaian lainnya.

Pengertian Transistor, Cara Kerja dan Fungsinya

Pada umumnya, transistor memiliki 3 terminal, yaitu Basis (B), Emitor (E) dan Kolektor (C). Tegangan yang di satu terminalnya misalnya Emitor dapat dipakai untuk mengatur arus dan tegangan yang lebih besar daripada arus input Basis, yaitu pada keluaran tegangan dan arus output Kolektor.

Cara Kerja Transistor

Dari sekian banyak type transistor modern yang beredar di pasaran, pada awalnya hanya ada dua type dasar transistor, yaitu Bipolar Junction Transistor (BJT atau transistor bipolar) dan Field Effect Transistor (FET), yang masing-masing transistor memiliki cara kerja yang berbeda-beda.

Bipolar Junction Transistor (BJT) disebut Transistor bipolar karena kanal konduksi utamanya menggunakan dua polaritas pembawa muatan: elektron dan lubang, untuk membawa arus listrik. Dalam BJT, arus listrik utama harus melewati satu daerah/lapisan pembatas dinamakan depletion zone, dan ketebalan lapisan ini dapat diatur dengan kecepatan tinggi dengan tujuan untuk mengatur aliran arus utama tersebut.

Field Effect Transistor (FET) juga dinamakan transistor unipolar dikarenakan hanya menggunakan satu jenis pembawa muatan (elektron atau hole, tergantung dari tipe FET). Dalam FET, arus listrik utama mengalir dalam satu kanal konduksi sempit dengan depletion zone di kedua sisinya (dibandingkan dengan transistor bipolar di mana daerah Basis memotong arah arus listrik utama). Dan ketebalan dari daerah perbatasan ini dapat diubah dengan perubahan tegangan yang diberikan, untuk mengubah ketebalan kanal konduksi tersebut.

Jenis-jenis Transistor

Pengertian Transistor, Cara Kerja dan Fungsinya

Gambar diatas adalah bentuk Simbol Transistor dari berbagai type yang beredar dipasaran secara umum, Transistor dapat dibedakan berdasarkan banyak kategori, seperti:

  • Materi semikonduktor: Germanium, Silikon, Gallium Arsenide
  • Kemasan fisik: Through Hole Metal, Through Hole Plastic, Surface Mount, IC, dan lain-lain
  • Tipe: UJT, BJT, JFET, IGFET (MOSFET), IGBT, HBT, MISFET, VMOSFET, MESFET, HEMT, SCR serta pengembangan dari transistor yaitu IC (Integrated Circuit) dan lain-lain.
  • Polaritas: NPN atau N-channel, PNP atau P-channel
  • Maximum kapasitas daya: Low Power, Medium Power, High Power
  • Maximum frekuensi kerja: Low, Medium, atau High Frequency, RF transistor, Microwave, dan lain-lain
  • Aplikasi: Amplifier, Saklar, General Purpose, Audio, Tegangan Tinggi, dan lain-lain

Pengertian Bipolar Junction Transistor (BJT)

adalah salah satu dari dua jenis transistor. Cara kerja BJT dapat dibayangkan sebagai dua diode yang terminal positif atau negatifnya berdempet, sehingga ada tiga terminal. Ketiga terminal tersebut adalah emiter (E), kolektor (C), dan basis (B). Perubahan arus listrik dalam jumlah kecil pada terminal basis dapat menghasilkan perubahan arus listrik dalam jumlah besar pada terminal kolektor. 

Prinsip inilah yang mendasari penggunaan transistor sebagai penguat elektronik. Rasio antara arus pada koletor dengan arus pada basis biasanya dilambangkan dengan β atau . β biasanya berkisar sekitar 100 untuk transistor-transisor BJT.

PengertianField Effect Transistor

FET dibagi menjadi dua keluarga: Junction FET (JFET) dan Insulated Gate FET (IGFET) atau juga dikenal sebagai Metal Oxide Silicon (atau Semiconductor) FET (MOSFET). Berbeda dengan IGFET, terminal gate dalam JFET membentuk sebuah diode dengan kanal (materi semikonduktor antara Source dan Drain). Secara fungsinya, ini membuat N-channel JFET menjadi sebuah versi solid-state dari tabung vakum, yang juga membentuk sebuah diode antara grid dan katode. Dan juga, keduanya (JFET dan tabung vakum) bekerja di "depletion mode", keduanya memiliki impedansi input tinggi, dan keduanya menghantarkan arus listrik di bawah kontrol tegangan input.

FET lebih jauh lagi dibagi menjadi tipe enhancement mode dan depletion mode. Mode menandakan polaritas dari tegangan gate dibandingkan dengan source saat FET menghantarkan listrik. Jika kita ambil N-channel FET sebagai contoh: dalam depletion mode, gate adalah negatif dibandingkan dengan source, sedangkan dalam enhancement mode, gate adalah positif. Untuk kedua mode, jika tegangan gate dibuat lebih positif, aliran arus di antara source dan drain akan meningkat. Untuk P-channel FET, polaritas-polaritas semua dibalik. Sebagian besar IGFET adalah tipe enhancement mode, dan hampir semua JFET adalah tipe depletion mode.

Transistor PNP

Transistor PNP adalah bagian semikonduktor di mana daerah-N diapit di antara dua daerah-P, memberi kita perangkat dengan tiga daerah berbeda dan dua sambungan PN:

Persimpangan basis-emitor - Di mana emitor yang didoping sangat positif bertemu dengan basis yang didoping negatif

Transistor PNP dapat direpresentasikan menggunakan dua dioda yang mengarah satu sama lain. Mnemonik yang bagus untuk mengingat bagaimana dioda menghadap dalam transistor PNP adalah 'Ditunjuk ke Runcing'.

Transistor NPN vs PNP

Simbol transistor PNP menunjukkan panah dari emitor ke basis. Artinya? Tanda panah menunjukkan arah aliran arus konvensional dari emitor ke basis. Transistor PNP ON ketika nilai sumber tegangan yang terhubung ke basis rendah dan dimatikan ketika tinggi.

Notes:
Penting untuk diingat bahwa arus didefinisikan sebagai aliran muatan positif. Meskipun sekarang kita tahu bahwa pergerakan elektronlah yang menghasilkan arus, secara historis diperkirakan bahwa arus disebabkan oleh pergerakan muatan positif.

Tegangan
Dengan menggunakan sumber tegangan eksternal, sambungan basis-kolektor bias balik, yang berarti bahwa basis ditahan pada potensial yang lebih tinggi daripada kolektor - (VBC); yaitu, tegangan pada basis, B, lebih besar bila bias terhadap kolektor, C. Karena bias balik, tidak ada difusi, dan tidak ada arus yang mengalir antara dua terminal.

Tegangan dalam transistor PNP
Catatan: Cara mudah untuk menentukan apakah dioda bias maju adalah dengan memeriksa apakah terminal positif dari sumber tegangan terhubung ke daerah-p dioda. Jika terhubung ke wilayah-n, maka persimpangan tersebut bias-balik.