Transistores

Introducción

Los transistores son semiconductores que se utilizan en la mayoría de las aplicaciones de electrónica. Los ordenadores tienen millones de estos componentes unidos entre si. Sus aplicaciones son muy variadas, pero entre ellas destacan su uso como interruptor, conmutador, amplificador de señales, etc. Además de las múltiples aplicaciones existen una gran variedad de transistores.

Transitor1
Transistor2 Transitor3


En su forma elemental está constituído por tres elementos: base, colector y emisor. Su símbolo es el siguiente:


Símbolo del transistor


Funcionamiento del transitor

El transitor puede funcionar de varias formas, y cada una de ellas tiene sus características. La forma más usada consiste en hacer pasar una corriente eléctrica a través de la base y de esta forma deja pasar otra corriente del colector al emisor.
Se puede comparar con un grifo. La base sería el mecanismo de activación para que pase el agua (en nuestro caso la corriente eléctrica). El colector sería el lado de la tubería donde hay agua, pero no pasa hasta que se mueve el regulador de agua (la base). El emisor sería por donde sale el agua o en nuestro caso por donde dejamos pasar la corriente eléctrica cuando nos interese.
¿ Para qué puede servir esto ? Pues para una infinidad de cosas: Puede servir para amplicar el sonido en una cadena de música, para construir microprocesadores (el corazón de los ordenadores), para activar o desactivar un circuito en una vivienda...

Circuitos de ejemplo con transistores


Transistor desactivado Transistor activado


En el dibujo de la izquierda se muestra un circuito con un transistor bipolar que es capaz de activar un diodo cuando se activa el interruptor desde la base del mismo. Hay que tener en cuenta los valores de las resistencias. Al diodo LED se le ha asociado una resistencia de 300Ohmios  y en la base del transistor la resistencia es de 2.2Kiloohmios.

En el dibujo de la derecha se ha pulsado el interruptor, en ese momento circula corriente por la base del transistor y permite pasar otra corriente desde el colector hacia el emisor, y el diodo se activa. Si la resistencia que tiene 300Ohmios  fuese mucho mayor el diodo no se encendería, y si fuese mucho menor podríamos fundir el diodo. Respecto a la resistencia de la base del transistor sucedería lo mismo, pero con valores mucho más extremos. La corriente para activar el transistor es muy pequeña y por eso se utiliza un valor relativamente alto. Si la resistencia fuera muy pequeña podríamos romper el transistor y si fuera muy grande (millones de ohmios) no sería suficiente para activar el transistor.

Circuito con condensador 1 Circuito con condensador 2


En la imagen de la izquierda tenemos un circuito con un conmutador. En la posición en la que está el conmutador el condensador de 500 uF se carga rápidamente a través de la resistencia de 300Ohmios y el diodo LED se enciende una pequeñísima fracción de segundo. El transistor está desactivado.

En la segunda imagen se ha cambiado la  posicióndel conmutador y la carga almacenada en el condensador pasa a través de la base del transistor y lo activa. Al activar el transistor el diodo LED queda encendido varios segundos hasta que el condensador se descarga completamente.






VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL