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UDB DEPARTAMENTO DE AERONAUTICA
ELECTRÓNICA ANALÓGICA
Material para Propositos de Instruccion solamente
UNIVERSIDAD DON BOSCO.
TÉCNICO EN MANTENIMIENTO AERONÁUTICA.
ELECTRÓNICA ANALÓGICA.
CICLO 2-2022.
Rev. 3 / 2021
R. Álvarez, A. Martínez, E. Flores
Código: EAN471
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AGENDA.
Item
Material para Propositos de Instruccion solamente
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Bienvenida.
Introducción al tema
Desarrollo de presentación.
Conclusiones.
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Tiempo
5 min
10 min
100 min
5 min
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INDICADORES DE LOGRO
en
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1. Aplica procedimientos para detección de fallas
componentes eléctricos, electrónicos o mecánicos.
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2.1 Características del transistor bipolar y propiedades.
2.1.1 Características del transistor bipolar y propiedades:
Descripción y orientación de los componentes. Símbolos
de transistores;
SEMANA 6
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Introducción
Los tipos de materiales P y N son muy importantes a la hora de
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conocer elementos como el diodo, pero también nos ayudan a
entender otros, como por ejemplo los transistores.
En esta presentación se conocerá que es un transistor y las
aplicaciones comunes de los circuitos con transistores.
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Objetivos
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• Conocer las características de un transistor.
• Identificar las funciones del transistor dependiendo de su región de
funcionamiento.
• Diferenciar el tipo de transistor de acuerdo a su simbología.
• Conocer el punto Q en transistores.
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Transistor
El transistor es un dispositivo semiconductor capaz de proporcionar amplificación de
corriente y voltaje.
El transistor generalmente es utilizado de dos modos de operación, como un
amplificador o como un interruptor electrónico.
Uno de los transistores mas comunes es el transistor de unión bipolar (BJT)
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El transistor es manufacturado como
un sandwich de una capa de material
semiconductor dopado. (Tipo P) entre
dos capas de material semiconductor
dopado (Tipo N).
Existen dos tipos de transistores BJT.
NPN y PNP.
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Figura 1. Construcción de transistores BJT [1].
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Identificación
▪ La flecha del símbolo tiene dos propósitos:
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▪ La flecha es utilizada para identificar el emisor del dispositivo.
▪ La flecha señala al semiconductor tipo N.
Figura 2. Símbolo de transistores BJT [1].
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Figura 3. Construcción simplificada de un transistor NPN [1].
La capa de base se dopa la ligera (alta resistividad) y es físicamente muy
delgada, mientras que la capa de emisor está fuertemente dopado (baja
resistividad) con el nivel de dopaje colector entre la de la base y el emisor.
El transistor contiene dos uniones P-N; base emisor y base colector.
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Operación
• La descripción siguiente se utilizara el sentido convencional del flujo de la
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corriente.
• Para utilizar el transistor debe ser polarizado adecuadamente. Generalmente
el colector es conectado al positivo , el emisor a tierra y el control positivo
al terminal de base.
• En operación normal la unión base-emisor debe polarizar directa mientras
que la la unión base-colector polarizar inversa.
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Figura 4. Sentido de corriente [1].
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Simulación, Activación de Transistor NPN
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• La cantidad de corriente del emisor a colector es controlada por la cantidad
de corriente en la base.
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• La corriente de base es también relacionada con el voltaje aplicado entre
base-emisor (polarización directa) en relación exponencial.
• Por ejemplo: al incrementar Vbe por 60mV puede incrementar la corriente
de colector por un factor de 10 en un típico transistor.
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El transistor es utilizado en tres
regiones diferentes:
• Corte
• Saturación
• Activa
Figura 6. Regiones de operación del transistor [3].
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Corte: La corriente es insuficiente en la base para permitir la conducción de
corriente y voltaje la unión base-emisor no esta polarizada directa. El transistor se
comporta como un interruptor cerrado.
Saturación: EL transistor conduce corriente en su rango máximo. Un incremento de
corriente de base tiene un pequeño efecto de incremento en la corriente de
colector.
Por la conmutación del transistor entre corte y saturación puede ser utilizado como
un interruptor electrónico.
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• Activa: La corriente colector-emisor es aproximadamente proporcional a la
corriente de base pero mas grande. La región activa puede ser utilizada como un
amplificador. Para mantener una replica exacta de la señal de entrada en la salida
debe ser polarizado para operar en el centro de la región.
• Si la polarización es incorrecta el transistor podría distorsionar la señal con la
región de corte o saturación.
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Punto Q
• El punto en el que el transistor es polarizado y ajustado se denomina punto de
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reposo.
• El punto Q representa en DC la condición estática del transistor sin señal de entrada.
• Cuando la señal de entrada AC es aplicada, en adición a la polarización DC, el
transistor o bien realizar más en el medio ciclo positivo o menos en el medio ciclo
negativo. en otras palabras, la señal de salida cambiará de nivel alrededor del punto
central de Q.
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Efectos de la polarización
Figura 7. Distorsión introducida por una incorrecta polarización [1].
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Amplificador
R1 y R2: Divisor de voltaje y aseguran corriente
de base.
R3: Resistencia de carga.
R4: Es la resistencia que estabiliza el emisor. Evita
un sobre calentamiento por exceso de corriente
entre colector y emisor.
C1 y C2: Capacitores de acople y evitan el paso de
DC.
C3: Remueve cualquier voltaje AC de entrada [1].
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Figura 9. Etapa de amplificador de emisor
común.
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Transistor como interruptor
Se utiliza en región de corte y
saturación:
Circuito abierto: Región de corte.
Circuito
cerrado: Región de
saturación.
Figura 10. Ejemplo de un transistor como interruptor
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Figura 11. Gráfico de transistor
como interruptor abierto
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Figura 12. Gráfico de transistor
como interruptor cerrado
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Simulación, Transistor (NPN) como Interruptor
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Video, aplicación de circuito: transistor BJT como
interruptor
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Cuestionario
1. ¿Qué es un transistor?
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2. ¿Qué materiales conforman a un transistor?
3. ¿Cómo identificar que tipo de transistor se tiene, según su simbología?
4. ¿Cuáles son las regiones en las que puede operar un transistor?
5. ¿Cuales son las funciones de un transistor?
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Conclusiones
• Un transistor puede consistir de dos materiales P y un material N o de dos
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materiales N y un material P.
• La simbología ayuda a poder identificar el tipo de transistor.
• La función de un transistor depende de la región en la que este se puede encontrar
operando.
• El punto Q es un punto en el cual el transistor puede operar sin que le afecta la AC.
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Referencias
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[1]
I. C. for A. T. (ICAT), Module 4: Electronic Fundamentals B1., 1st ed.
London, United Kingdom: International Centre for Aerospace Training (ICAT),
2013.
[2]
R. Álvarez, “Activación Transistor NPN, Circuit Simulator Applet,”
2020. [Online]. Available: https://www.falstad.com/circuit/. [Accessed: 06-Aug2020].
[3]
R. L. Boylestad, L. Nashelsky, and R. Navarro Salas, “Electrónica: teoría
de circuitos y dispositivos electrónicos (10a. ed.),” 2009. [Online]. Available:
https://elibro.net/es/lc/bibliotecaudb/titulos/85090.
[4]
R. Álvarez, “Transistor como Interruptor, Circuit Simulator Applet,”
2020. [Online]. Available: https://www.falstad.com/circuit/. [Accessed: 06-Aug2020].
[5]
T. K. Eismin, Aircraft electricity & electronics, 5th ed. New York:
Glencoe/Macmillan/McGraw-Hill, 1994.
[6]
Ludic Science, “(1) Using a Transistor as a Switch - YouTube,” 2016.
[Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=h9zL235htnQ. [Accessed:
06-Aug-2020].
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