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Transistor Bipolar y Transistor de Efecto de Campo
Transistor Bipolar y Transistor de Efecto de Campo
Transistor Bipolar y Transistor de Efecto de Campo
BIPOLAR Y EL
TRANSISTOR
EFECTO DE CAMPO
Fernando Josué Ureña Navarro
20300187 2°H
Electronica analógica 18/05/21
TRANSISTOR BIPOLAR
Definición
Activa
La región activa es la normal de funcionamiento del transistor.
Existen corrientes en todos sus terminales y se cumple que la unión
base-emisor se encuentra polarizada en directa y la colector-base en
inversa.
Saturación
En la región de saturación se verifica que tanto la unión base-emisor
como la base-colector se encuentran en directa. Se dejan de cumplir
las relaciones de activa, y se verifica sólo lo siguiente:
donde las tensiones base-emisor y colector-emisor de saturación
suelen tener valores determinados (0,8 y 0,2 voltios habitualmente).
Es de señalar especialmente que cuando el transistor se encuentra en
saturación circula también corriente por sus tres terminales, pero ya
no se cumple la relación: II CB = ⋅ β
Funcionamiento básico
Emisor común
En estos tipos de montajes en los que la entrada
de señal a amplificar y la salida amplificada se
toma con respecto a un punto común, en este caso
el negativo, conectado con el emisor del transistor.
Este circuito nos ayudará a comprender el
funcionamiento de un transistor tipo NPN.
En emisor común de entrada VBE, IB y VCE de
salida IC, VCE e IB
Configuraciones básicas
Colector común
Es otro tipo de configuración de transistor de
unión bipolar (BJT) donde la señal de entrada
se aplica al terminal base y la señal de salida se
toma del terminal emisor. Por lo tanto, el
terminal colector es común a los circuitos de
entrada y salida
En colector común de entrada VBE, IB y VCE
de salida IC, VCE e IB
Circuitos de las configuraciones
Zonas de trabajo
Se denominará punto de trabajo o punto Q
del transistor, a aquel par de valores IC, VCE
de la recta de carga, que el transistor tiene en
unas condiciones de trabajo determinadas
por el circuito en el que se encuentra.
Para determinar el punto Q, de manera
gráfica, dibujamos la recta de carga en la
gráfica IC, VCE de las curvas de salida que
da el fabricante, y en el punto de intersección
de esta recta con la curva característica cuya
IB coincida con la IBQ calculada
anteriormente, será el punto de trabajo.
Graficas de las zonas de
trabajo explicadas
•Estos son los tipos de transistores bipolares preferidos en los circuitos lógicos.
•Se utiliza en los circuitos de amplificación.
•Se prefieren en los circuitos de oscilación.
•Estos son los preferidos en los circuitos multivibradores.
•En los circuitos de recorte, estos son los preferidos para los circuitos de conformación de onda.
•Se utiliza en los circuitos del temporizador y los circuitos del tiempo de retardo.
•Estos se utilizan en los circuitos de conmutación.
•Utilizado en los circuitos de detector o como demodulación.
Estos tipos de transistores de bipolares se construyen de una manera más simple. Estos se
consideran como la clasificación básica de los transistores. La aplicación básica de este transistor
es evidente con frecuencia como los interruptores. La razón detrás de esto es que su diseño es
menos complejo en comparación con otros transistores.
¿Qué es hfe?
La ganancia de
voltaje se calcula
simplemente:
TRANSISTOR EFECTO
DE CAMPO
Definición
POLARIZACIÓN FIJA
Es la peor forma de polarizar al transistor JFET
puesto que depende mucho del transistor
empleado la cual es una de las pocas
configuraciones a FET que pueden resolverse
tanto por un método matemático como por uno
grafico
POLARIZACIÓN MEDIANTE DIVISOR DE
VOLTAJE Es la forma más segura de saber que
el punto de funcionamiento Q va a estar en el
punto que se estabilice. La forma de calcular es
exactamente igual que los transistores que se le
aplica Thevening
Funcionamiento básico,