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Reporte de La Practica 4

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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

CAMPUS PUEBLA
INGENIERIA MECÁNICA
MATERIA: SISTEMAS ELECTRÓNICOS
DOCENTE: ING. JOSÉ ANTONIO RUIZ DE LA CRUZ
TEMA: TRANSISTOR BJT
EQUIPOS 5

REPORTE DE PRÁCTICA 4
INTEGRANTES
GARCÍA CORONA MAURICIO. 19221212
JORGE FLORES CARLOS. 19221223
JOSUÉ FLORES CONDE. 20221272
ARIAS VARGAS JUAN DANIEL. 19220154
VICENTE LUNA ESPAÑA. 19221089
HORARIO DE CLASE: MARTES, JUEVES Y VIERNES DE
5:00 a 7:00 Y DE 6:00 a 7:00
FECHA DE ENTREGA: 09/03/2021
ENERO-JULIO 2021
REPORTE DE PRÁCTICA 4
TEMA
Transistor BJT

Objetivos
 Medir y experimentar un circuito de un transistor BJT conectado en
emisor común.

Material
 1 transistor (2N3904 o BC548)
 1 transistor (2N3906 o BC558)
 2 LEDs (mismo color)
 Resistencias (ver valores en los diagramas)
 1 push button
 Fuente de voltaje de CD
 1 multímetro.
 Protoboard
 Cables de conexión
Marco teórico
¿Qué es un transistor BJT?
El transistor de unión bipolar o también llamado transistor (BJT) es un
dispositivo electrónico de estado sólido consistente en dos uniones PN muy
cercanas entre sí, que permite aumentar la corriente y disminuir el voltaje,
además de controlar el paso de la corriente a través de sus terminales.

La denominación de bipolar se debe a que la conducción tiene lugar gracias al


desplazamiento de portadores de dos polaridades (huecos positivos
y electrones negativos), y son de gran utilidad en gran número de aplicaciones;
pero tienen ciertos inconvenientes, entre ellos su impedancia de entrada
bastante baja.
Partes de un transistor BJT
El transistor tiene tres partes, como el tríodo. Una que
emite electrones (emisor), otra que los recibe o recolecta (colector) y otra con
la que se modula el paso de dichos electrones (base). Una pequeña señal
eléctrica aplicada entre la base y el emisor modula la corriente que circula entre
emisor y receptor.

 Emisor.
 Colector.
 Base.

¿COMO FUNCIONAN LOS TRANSISTORES BJT?


Los transistores BJT pueden funcionar en 2 formas, como interruptor
electrónico y como amplificador con ganancia variable.

¿DONDE SE UTILIZAN LOS TRANSISTORES BJT?


Los transistores BJT tienen muchas aplicaciones en el campo de la electrónica,
pero comúnmente son utilizados como interruptores electrónicos,
amplificadores de señales o como conmutadores de baja potencia. Como
ejemplo se usan para controlar motores, accionar reveladores y producir
sonidos en bocinas.

Ejemplos de transistores de Unión Bipolar


Emisor común Base común Colector común
Tipos de transistores (BJT)
Existen diferentes tipos de transistores BJT que puedes utilizar para tus
proyectos de electrónica, pero dependiendo de las características de tu
proyecto puedes utilizar el que más se acople a tus necesidades, a
continuación, se mencionaran las características de los transistores BJT más
utilizados:

Tipos de transistores (BJT)

TRANSISTOR BJT 2N2222 NPN DE


30V

TRANSISTOR BJT 2N3904 NPN 40V

TRANSISTOR BJT 2N3906 PNP 40V

TRANSISTOR BJT BC547B NPN 45V

TRANSISTOR BJT BC556B PNP 65V


TRANSISTOR BJT BC557B PNP 45V

Método
Objetivo A

 Transistores NPN.
Puedes utilizar alguno de los siguientes transistores:

El circuito a analizar será el siguiente...

a) Activar S1, llegará una cierta cantidad de corriente a la base del


transistor, esta controlará la cantidad de corriente que pasa del
Colector al Emisor, lo cual puedes notar en el brillo de los LED's.

b) Medir y registrar IB, IC, IE, VCE.

c) Con las mediciones obtenidas, calcular la beta del transistor.

d) Registrar los resultados en una tabla.


 Transistores PNP.
Aquí se utilizará uno de los dos transistores que se encuentran en el siguiente

cuadro.
En estos transistores, para obtener el mismo efecto que el anterior, su base
deberá ser ligeramente negativa. Observa que en este esquema tanto los
LED's como la fuente fueron invertidos.
a) Activar S1, llegará una cierta cantidad de corriente a la base del
transistor, esta controlará la cantidad de corriente que pasa del Colector
al Emisor, lo cual puedes notar en el brillo de los LED's.

b) Medir y registrar IB, IC, IE, VCE.

c) Con las mediciones obtenidas, calcular la beta del transistor.

d) Registrar los resultados en una tabla.


 Transistores NPN.

Activar S1, llegará una cierta cantidad de corriente a la base del transistor, esta
controlará la cantidad de corriente que pasa del Colector al Emisor, lo cual
puedes notar en el brillo de los LEDs.

Medir y registrar IB, IC, IE, VCE.


Con las mediciones obtenidas, calcular la beta del transistor.

Registrar los resultados en una tabla

PRENDIDO
964.034uA
31.824mA
32.788mA
148.794mV
 Transistores PNP.
Activar , llegará una cierta cantidad de corriente a la base del transistor, esta
controlará la cantidad de corriente que pasa del Colector al Emisor, lo cual
puedes notar en el brillo de los LEDs.

Medir y registrar IB, IC, IE, VCE.


Con las mediciones obtenidas, calcular la beta del transistor.

Registrar los resultados en una tabla

PRENDIDO
964.034uA
31.824mA
32.788mA
148.794mV
Conclusiones
De la siguiente práctica realizada. Podemos concluir lo siguiente:

Podemos decir que el funcionamiento de un transistor (BJT). Ya sea (NPN) o


(PNP), depende de la polarización que se le aplica en sus terminales, ya que
una mala polarización podría funcionar mal todo el circuito en el que se le
aplique o el usuario no podría tener los resultados satisfactorios.

También se pudo demostrar que si se aplica un voltaje entre el emisor y la base


se puede obtener una ganancia de voltaje en el colector y la base así se puede
comprobar que este tipo de dispositivos se pueden utilizar como
amplificadores.

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