TRANSISTORES

14
TRANSISTORES TRANSISTORES Introducción Introducción Generalidades Generalidades Aplicaciones Aplicaciones

description

TRANSISTORES. Introducción Generalidades Aplicaciones. INTRODUCCIÓN. En 1951 William Schockley inventó el primer transistor de Unión, un dispositivo semiconductor que permite amplificar señales electrónicas tales como señales de radio y televisión. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of TRANSISTORES

Page 1: TRANSISTORES

TRANSISTORESTRANSISTORES

IntroducciónIntroducción

GeneralidadesGeneralidades

AplicacionesAplicaciones

Page 2: TRANSISTORES

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

En 1951 William Schockley inventó el primer En 1951 William Schockley inventó el primer transistor de Unión, un dispositivo transistor de Unión, un dispositivo semiconductor que permite amplificar señales semiconductor que permite amplificar señales electrónicas tales como señales de radio y electrónicas tales como señales de radio y televisión. televisión.

El Transistor ha llevado a muchas otras El Transistor ha llevado a muchas otras invenciones basadas en semiconductores, invenciones basadas en semiconductores, incluyendo los Circuitos Integrados (que incluyendo los Circuitos Integrados (que contiene miles de transistores miniaturizados).contiene miles de transistores miniaturizados).

Page 3: TRANSISTORES

¿Qué es el Transistor?¿Qué es el Transistor?

Un Transistor es un dispositivo semiconductor (silicio, germanio), que permite amplificar señales de voltaje, es decir, utilizando pequeñas señales, puede controlar elementos que requieren mayor señal.

Un transistor es similar a dos diodos contrapuestos: Formado por tres zonas de dopado.

Page 4: TRANSISTORES

Zonas de DopajeZonas de DopajeUn transistor tiene tres zonas de Un transistor tiene tres zonas de

dopaje, como en el caso de los dopaje, como en el caso de los diodos está hecho de diodos está hecho de semiconductores dopados para semiconductores dopados para tener mayor número de electrones tener mayor número de electrones libres o huecos.libres o huecos.

La zona superior es el "COLECTOR“.La zona central es la "BASE" La zona inferior es el "EMISOR".

El Emisor está muy impurificado, la Base tiene una impurificación muy baja, mientras que el Colector posee una impurificación intermedia.

Page 5: TRANSISTORES

TIPOS DE TRANSISTORESTIPOS DE TRANSISTORESSegún el orden como se combinan Según el orden como se combinan

las zonas de dopaje, existen dos las zonas de dopaje, existen dos tipos de Transistores BJT.tipos de Transistores BJT.

Transistor NPNTransistor NPNTransistor PNPTransistor PNP

NOTA: Las siglas P y N, tienen el NOTA: Las siglas P y N, tienen el mismo significado que en los mismo significado que en los diodos, es decir: N (negativo: diodos, es decir: N (negativo: mayor número de electrones mayor número de electrones libres); y P (positivo: mayor libres); y P (positivo: mayor número de huecos).número de huecos).

Page 6: TRANSISTORES

SÍMBOLO ELÉCTRICOSÍMBOLO ELÉCTRICO

A los transistores se los representa con la letra Q A los transistores se los representa con la letra Q (mayúscula); y su símbolo eléctrico es el (mayúscula); y su símbolo eléctrico es el siguiente:siguiente:

Page 7: TRANSISTORES

ALGUNAS APLICACIONESALGUNAS APLICACIONESCorrientes pequeñas controlan corrientes grandes:Corrientes pequeñas controlan corrientes grandes:

Ejemplo: Un microprocesador desea controlar el encendido de una Ejemplo: Un microprocesador desea controlar el encendido de una lámpara: lámpara:

1. Uso Incorrecto1. Uso Incorrecto 2. Uso correcto con transistores2. Uso correcto con transistores

Page 8: TRANSISTORES

ALGUNAS APLICACIONESALGUNAS APLICACIONES

Amplifican pequeñas señales como: Amplifican pequeñas señales como: señales de sonido, o voltajes pequeños.señales de sonido, o voltajes pequeños.

Page 9: TRANSISTORES

EL TRANSISTOR EL TRANSISTOR POLARIZADO (Cómo POLARIZADO (Cómo conectarlo)conectarlo)

Existen tres configuraciones básicas para conectar o hacer funcionar un transistor.Hay 3 configuraciones:

Base común (BC). Emisor común (EC). Colector común (CC).

Page 10: TRANSISTORES

CONFIGURACIÓN EN B.CCONFIGURACIÓN EN B.C

Se llama Base Común, porque la base es el punto común Se llama Base Común, porque la base es el punto común entre las dos fuentes de voltaje.entre las dos fuentes de voltaje.

Page 11: TRANSISTORES

CONFIGURACIÓN EN E.CCONFIGURACIÓN EN E.C

Se llama configuración en Emisor Común, porque el Se llama configuración en Emisor Común, porque el emisor es el punto común entre las dos fuentes de emisor es el punto común entre las dos fuentes de voltaje. Es la configuración más usada, y la que se voltaje. Es la configuración más usada, y la que se estudiará con mayor profundidad.estudiará con mayor profundidad.

Page 12: TRANSISTORES

CORRIENTES EN UN CORRIENTES EN UN TRANSISTORTRANSISTOR

IIEE = I = ICC + I + IBB

Se considera que ISe considera que ICC ≈ I≈ IEE

Y que la corriente de base es mucho más pequeña que la Y que la corriente de base es mucho más pequeña que la corriente de colector. Icorriente de colector. IB B << I<< ICC

Page 13: TRANSISTORES

GANANCIA DE CORRIENTE GANANCIA DE CORRIENTE ββdc dc

ββdc dc se define como la ganancia de corriente de un transistor. Es la se define como la ganancia de corriente de un transistor. Es la relación entre la corriente de colector y la corriente de base.relación entre la corriente de colector y la corriente de base.

La ganancia de corriente es una gran ventaja de un transistor y ha La ganancia de corriente es una gran ventaja de un transistor y ha llevado a todo tipo de aplicaciones.llevado a todo tipo de aplicaciones.

Para transistores de baja potencia (menores a 1W, la Para transistores de baja potencia (menores a 1W, la ganancia de corriente es típicamente de 100 a 300.ganancia de corriente es típicamente de 100 a 300.

Los transistores de alta potencia (por encima de 1W) Los transistores de alta potencia (por encima de 1W) normalmente tienen ganancias de entre 20 y 100. normalmente tienen ganancias de entre 20 y 100.

Page 14: TRANSISTORES

Alfa de continua Alfa de continua ααdcdc

Otro parámetro de los transistores es el Otro parámetro de los transistores es el ααdc dc (alfa (alfa

en dc). Se define como la relación entre la corriente en dc). Se define como la relación entre la corriente de colector y la corriente de emisor.de colector y la corriente de emisor.

Como habíamos visto, estas dos corrientes son casi Como habíamos visto, estas dos corrientes son casi iguales, así que el valor de iguales, así que el valor de ααdc dc será ligeramente será ligeramente

menor que 1.menor que 1.