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El Transistor
Cristal tipo N y tipo P
El Transistor
Tipos NPN y PNP
Funcionamiento de transistor
Como interruptor
Como amplificador
Par de Darlington
Encapsulados de transistores
Cristal de Silicio
● Tiene 4 atomos en su
capa exterior.
● Forma enlaces
covalentes con los
atomos vecinos
● En estas condiciones
es mal conductor
● Si añadimos atomos de
otros elementos
podemos hacer que
conduzca mejor
Cristal Tipo N
● El Arsénico (As)
tiene 5 e-
libres en
su última capa
● Si al Si se le añaden
átomos de As
– 4 e-
se combinan
entre si
– 1 e-
queda libre
● Obtenemos así un
cristal tipo N
Cristal Tipo P
● El Boro (Bo) tiene 2
e-
libres en su última
capa
● Si al Si se le añaden
átomos de Bo
– 3 e-
se combinan
entre si
– 1 hueco-
queda
libre
● Obtenemos así un
cristal tipo P
Transistor
● Componente electrónico formados por
materiales semicondutores, tipo N y tipo P.
● Uso muy habitual en todos los aparatos
electrónicos: radios, alarmas, ordenadores,
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●Está formado por 3 cristales semiconductores. Dos del
tipo N y uno del tipo P. Se conecta C(+) B(+) y E (-)
B
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IE
IC
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●Está formado por 3 cristales semiconductores. Dos del
tipo P y uno del tipo N. Se conecta C(-) B(-) y E (+)
B
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Transistor PPN
IE
IC
IB
●Está formado por 3 cristales semiconductores. Dos del
tipo P y uno del tipo N. Se conecta C(-) B(-) y E (+)
B
C
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Símbolo Polarización y corrientes
B
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C
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Estados del transistor
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– IB
= 0
– IC
= 0
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≈ 0,2 V
– VCE
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I B=
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hfe
V BE≈0,7V
VCE≈
V T
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● Saturación
V BE≈0,7V
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● Amplificador
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Par de Darlington
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el Transistor
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Transistor teoria

  • 1. El Transistor Cristal tipo N y tipo P El Transistor Tipos NPN y PNP Funcionamiento de transistor Como interruptor Como amplificador Par de Darlington Encapsulados de transistores
  • 2. Cristal de Silicio ● Tiene 4 atomos en su capa exterior. ● Forma enlaces covalentes con los atomos vecinos ● En estas condiciones es mal conductor ● Si añadimos atomos de otros elementos podemos hacer que conduzca mejor
  • 3. Cristal Tipo N ● El Arsénico (As) tiene 5 e- libres en su última capa ● Si al Si se le añaden átomos de As – 4 e- se combinan entre si – 1 e- queda libre ● Obtenemos así un cristal tipo N
  • 4. Cristal Tipo P ● El Boro (Bo) tiene 2 e- libres en su última capa ● Si al Si se le añaden átomos de Bo – 3 e- se combinan entre si – 1 hueco- queda libre ● Obtenemos así un cristal tipo P
  • 5. Transistor ● Componente electrónico formados por materiales semicondutores, tipo N y tipo P. ● Uso muy habitual en todos los aparatos electrónicos: radios, alarmas, ordenadores, etc
  • 6. Transistor NPN IC IE IB ●Está formado por 3 cristales semiconductores. Dos del tipo N y uno del tipo P. Se conecta C(+) B(+) y E (-) B C E Símbolo Polarización y corrientes B C E + - +
  • 7. Transistor PNP IE IC IB ●Está formado por 3 cristales semiconductores. Dos del tipo P y uno del tipo N. Se conecta C(-) B(-) y E (+) B C E Símbolo Polarización y corrientes B E C + - -
  • 8. Transistor PPN IE IC IB ●Está formado por 3 cristales semiconductores. Dos del tipo P y uno del tipo N. Se conecta C(-) B(-) y E (+) B C E Símbolo Polarización y corrientes B E C + - -
  • 9. Estados del transistor ● Corte – IB = 0 – IC = 0 – VBE ≈ 0,2 V – VCE ≈ VT ● Activa I B= IC hfe V BE≈0,7V VCE≈ V T 2 ● Saturación V BE≈0,7V VCE≈0V I CIB∗h fe
  • 10. Funcionamiento del transistor ● Interruptor – Corte (Interruptor abierto) – Saturación (Interruptor cerrado) ● Amplificador – Comportamiento Intermedio – Hay corriente de base y emisor pero no lo suficiente para ponerlo en saturación
  • 11. Par de Darlington ● A veces la corriente de Base no es lo suficiente par activar el Transistor ● Se recurre al Par de Darlington ● La base del 2º se alimenta con la corriente amplificada del primero T1 T2 IE IC IB
  • 12. Encapsulados TO-92 BC547 -BC548 TO-126 BD137 TO-3 2N3055 TO-18 BC107-BC108