sábado, 22 de abril de 2017

Práctica 9. Semiconductores 2.

SEMICONDUCTORES 2

En la práctica de hoy, vamos a hablar de los semiconductores. Como ya sabéis, esta práctica de los semiconductores, esta dividida en dos partes. En esta segunda parte hablaremos del transistor.

El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término «transistor» es la contracción en inglés de transfer resistor («resistor de transferencia»). Actualmente se encuentra prácticamente en todos los aparatos electrónicos de uso diario tales como radios, televisores, reproductores de audio y video, relojes de cuarzo, computadoras, lámparas fluorescentes, tomógrafos, teléfonos celulares, aunque casi siempre dentro de los llamados circuitos integrados.

Un transistor es un tipo de semiconductor que conduce o no la corriente en función de como llegue la corriente a la base. Permite amplificar la corriente. Requiere un elemento de protección  (resistencia) en la base.

Tipos y partes:

  • Aquí podemos ver los dos tipos de transistores que hay. Nosotros en los circuitos siguientes vamos a utilizar los de NPN.
    Sus partes son:
    -C → Colector.
    -B → Base.
    -E → Emisor.
Actúa como interruptor y tiene 3 estados.
  • Zona de corte. Si no llega la corriente a la base, el transistor no deja pasar la corriente de colector a emisor.
 Aquí podéis ver un ejemplo de zona de corte. Al estar el circuito abierto y no llegar la corriente a la base, el transistor no pasa la corriente del colector al emisor y la bombilla no se enciende.

  • Zona activa. Llega corriente a la base. El transistor deja pasar la corriente y la multiplica.
IC = 100 X IB
Intensidad Colector = 100 veces la Intensidad de la Base
En este ejemplo de zona activa podemos ver que al llegar corriente a la base, el transistor deja pasar la corriente y la multiplica, haciendo que brille más la bombilla.
  • Zona de saturación. El colector alcanza su valor máximo de intensidad. 
Como podéis ver, en esta imagen se muestra la zona de saturación. Como el colector ha alcanzado su valor máximo de intensidad, ha sobrecalentado el circuito, provocando así un corto circuito.