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.
En su forma elemental está constituído por tres
elementos: base, colector y emisor. Su símbolo es el
siguiente:
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
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 300

y en la base del transistor la resistencia es de 2.2

.
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 300

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.
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 300

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.