Tipos De Transistores Bipolares, Aplicaciones Y Función

La invención de los tipos de transistores bipolares (BJT) se realizó en el año 1948. Los transistores son los dispositivos electrónicos básicos que se forman debido a la combinación de los diodos que se denominan transistores bipolares.

Estos compraron las revoluciones en el sistema electrónico moderno. Estos inventos de transistores son las principales razones para la sustitución de los tubos de vacío. Los diodos individuales de la unión PN que están conectados entre sí conducen a la formación del transistor.

Estos son los dispositivos de tres terminales. El emisor, la base y el colector se denominan terminales. La región base es la terminal común para la base y el colector. Estos transistores formados se incluyen en diferentes tipos de semiconductores. Esto hace que el transistor actúe en modo completamente ENCENDIDO o en modo APAGADO. Esto allanó el camino para que el transistor permita la aplicación de la conmutación.

Tipos De Transistores Bipolares
Tipos De Transistores Bipolares

A continuación te mostraremos los tipos de transistores bipolares, que son, sus aplicaciones y usos:

Índice De Contenidos
  1. 1.  ¿Qué es un transistor de unión bipolar?
  2. 2.  Tipos de transistores bipolares
  3. 3.  Polarización de transistores de unión bipolar
    1. Región de corte
    2. Región activa
    3. Región de saturación
    4. Sesgo fijo
    5. Sesgo de colector-base
    6. Auto-sesgo
  4. 4.  Características del transistor de unión bipolar
    1. Ganancia de voltaje
    2. Ganancia de corriente
  5. 5.  Aplicaciones de los tipos de transistores bipolares

1.  ¿Qué es un transistor de unión bipolar?

Los dos diodos con la unión de los tipos P y N están conectados de tal manera que conduce a la formación del transistor definido como el transistor de unión bipolar. Estas terminales son responsables del movimiento de los portadores de carga que resulta en el flujo de corriente.

2.  Tipos de transistores bipolares

Básicamente, los tipos de transistores bipolares se clasifican en función de su contacto, ya sea contacto puntual o la unión. Pero los transistores con las uniones se usan más comúnmente en estos días. Estos tipos de transistores bipolares se forman debido a que la combinación de los diodos semiconductores se clasifica en función de los tipos P y N tipos conectados.

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Si dos tipos P están conectados con un tipo en el medio, se define como transistor PNP. Si los dos tipos N están conectados con un tipo P en el medio, se define como el transistor NPN. Estos de transistores bipolares NPN y PNP pertenecen a la categoría de BJT o se conocen como los tipos de transistores bipolares BJT.

Hay otro tipo de BJT que se conoce como transistor de unión hetero bipolar en este material diferente de semiconductores que se prefieren según las diferentes uniones en el transistor que se diseñan. De esta forma, se clasifican los transistores de unión bipolar.

  • Las representaciones simbólicas de los transistores NPN y PNP son las siguientes:
Símbolo de transistor de unión bipolar
Símbolo de transistor de unión bipolar

La única diferencia entre los tipos de transistores bipolares PNP y NPN es que el movimiento de la corriente en función del cual se indican las flechas.

Principio de funcionamiento de BJT

Los tres terminales presentes en el BJT son responsables de la formación de las uniones del emisor y la base, así como de un colector y la base. Como se considera, la unión de la base y el emisor está en el sesgo hacia adelante y la unión de la base del colector está en el sesgo de reverencia. Debido a la polarización directa en la base y el emisor, el flujo de los portadores mayoritarios tiene lugar desde el emisor hasta la base.

Como la región en la base es de concentración ligera de dopaje, no todos los portadores mayoritarios combinan algunos de ellos tienden a fluir hacia el colector. De esta manera, se generan las corrientes en el emisor, la base y el colector. La corriente del emisor generada es la suma de la base y las corrientes del colector. La cantidad de corriente base generada es menor en comparación con la de las corrientes generadas en el emisor y el colector.

El principio de funcionamiento sigue siendo el mismo tanto para el PNP como para el transistor NPN, pero la única diferencia entre ellos es que hay operadores de carga mayoritarios. En PNP, la mayoría de los portadores son agujeros y en NPN la mayoría de los portadores son los electrones.

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Circuito equivalente de BJT

Como la discusión de los tipos de transistores bipolares deja muy claro que la formación del transistor se debe a la participación de los dos diodos conectados de nuevo a la parte posterior del mismo. Por lo tanto, estos diodos conducen a la formación de las dos uniones respectivas que se relaciona además con la presencia de terminales en el mismo.

Representación de circuito equivalente de transistor PNP (BJT)
Representación de circuito equivalente de transistor PNP (BJT)

Por lo tanto, el circuito de BJT puede ser representado por los dos diodos con la unión PN. Esto representa el circuito equivalente de BJT.

3.  Polarización de transistores de unión bipolar

La polarización de los tipos de transistores bipolares no es más que la aplicación del suministro externo de los voltajes a las uniones respectivas involucradas en él. Esta polarización conduce al proceso principal del transistor en función del cual se clasifican las regiones.

Región de corte

Como ambas uniones de los transistores no reciben suministro externo. Por lo tanto, no hay un suministro evidente de los voltajes vistos. La región formada se define como la región de corte.

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Región activa

En esto, una unión debe mantenerse en el modo de reenvío de polarización, la otra estará en la polarización inversa. Este tipo de región se conoce como la región activa. En esto, el punto q estará en el centro de la curva de características para que se use con mayor frecuencia durante las operaciones.

Región de saturación

En esto, ambas uniones deben estar en el modo directo que está en modo altamente conductor. Este tipo de región se conoce como la región de saturación.

Durante la aplicación del transistor como interruptor, se prefieren el modo de corte y los modos de saturación. Es decir, debería funcionar en modo completamente ON o en modo OFF. Por lo tanto, este concepto de punto Q en la región activa y en los otros modos para que sea estable existe el requisito de la polarización.

Sesgo fijo

Este sesgo también se conoce como el sesgo base. En este tipo de polarización, la conexión de la fuente de alimentación única se mantendrá entre la base y el colector con la ayuda de las dos resistencias. Si los valores de la resistencia varían en función de ella, se puede ajustar la corriente en la base del terminal. De esta manera, el punto Q también puede ser monitoreado.

Sesgo de colector-base

En esto, la resistencia de la base se recoge a través del colector en lugar de conectarla al suministro. Este tipo de sesgo se prefiere durante la estabilización del punto Q contra los cambios de temperatura.

Si la corriente del colector tiende a aumentar, puede haber una caída de voltaje en la resistencia que resulta en la reducción del valor del voltaje a través de la resistencia de la base. De esta manera, la corriente en la base se reduce simultáneamente, se reduce el valor actual en el colector. Esto reducirá el efecto de la temperatura en el punto Q al hacerlo estable

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Auto-sesgo

Este tipo de polarización también se conoce como polarización del divisor de voltaje. Este tipo de sesgo es el más utilizado. Las resistencias dispuestas en forma de circuitos divisores potenciales. Por lo tanto, las cantidades iguales o fijas de los voltajes se suministran al terminal base. De esta manera, se clasifican las técnicas de polarización para los transistores.

4.  Características del transistor de unión bipolar

Las características del BJT dependen de las configuraciones del mismo, ya sea del emisor común, la base común y el colector común. De esta manera, se comparan las características para las diversas configuraciones de los transistores bipolares.

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Ganancia de voltaje

La ganancia de voltaje se define como la relación entre los voltajes de salida y el voltaje de entrada aplicado. Esta ganancia de voltaje depende de las corrientes generadas en función de sus configuraciones y las resistencias conectadas a través de ella.

Ganancia de corriente

La relación de las corrientes generadas en la salida con respecto al valor de entrada de la corriente denominada ganancia de corriente del transistor particular. La mayor ganancia de corriente se obtiene en el colector común de la configuración. Con un valor de ganancia de voltaje muy menor, las ganancias de corriente más altas se obtienen en la configuración de colector común.

5.  Aplicaciones de los tipos de transistores bipolares

Las aplicaciones de los tipos de transistores bipolares son las siguientes:

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  • 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.

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