¿Cuál es el funcionamiento del transistor BC547 y sus aplicaciones?

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los dispositivo semiconductor como un transistor, es un tipo de interruptor que controla eléctricamente. Consta de tres terminales como una i / p, o / p y una línea de control. Estos se denominan emisor (E), colector (C) y base (B). Un transistor funciona como un interruptor y también como un amplificador para convertir las ondas de audio a electrónicas. Transistores son de menor tamaño, de larga duración y pueden funcionar con suministros de bajo voltaje. El primer transistor fue diseñado con Ge (germanio). En la electrónica moderna, es el componente básico y se utiliza en varios sistemas eléctricos y electrónicos. Este artículo analiza una descripción general del funcionamiento del transistor BC547 y sus aplicaciones.

¿Qué es un transistor BC547?

El transistor BC547 es un Transistor NPN . Un transistor no es más que la transferencia de resistencia que se utiliza para amplificar la corriente. Una pequeña corriente del terminal base de este transistor controlará la gran corriente de los terminales emisor y base. La función principal de este transistor es amplificar y conmutar. La corriente de ganancia máxima de este transistor es 800A.




bc547-transistor

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Los transistores similares son como BC548 y BC549. Este transistor funciona con un voltaje de CC fijo en la región preferida de sus características, que se denomina polarización. Además, la serie de este transistor se puede dividir en tres grupos según la ganancia de corriente, como BC547A, BC547B y BC547C.



Configuración de pines del transistor BC547

El transistor BC547 incluye tres pines que incluyen lo siguiente.

bc547-configuración-pin-transistor

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  • Pin1 (Colector): Este pin se indica con el símbolo 'C' y el flujo de corriente será a través del terminal del colector.
  • Pin2 (Base): este pin controla la polarización del transistor.
  • Pin3 (emisor): la corriente se suministra a través del terminal del emisor

Un transistor funciona como un amplificador mientras que funciona en la región activa para amplificar voltaje, corriente y potencia en varias configuraciones. El circuito amplificador utiliza tres configuraciones que incluyen lo siguiente.

  • Amplificador de emisor común (CE)
  • Amplificador de colector común (CC)
  • Amplificador de base común (CB)

De las tres configuraciones anteriores, CE es la configuración más utilizada.


Estados de trabajo del transistor

Los estados de funcionamiento del transistor BC547 incluyen lo siguiente.

  • Sesgo hacia adelante.
  • Polarización inversa.

En un modo de polarización directa, los dos terminales, como el emisor y el colector, están conectados para permitir el flujo de corriente a través de ellos. Mientras que en un modo de polarización inversa, no permite el flujo de corriente a través de él porque funciona como un interruptor abierto.

Características

Las características del transistor BC547 incluyen las siguientes.

  • La ganancia de corriente continua (hFE) = 800 A
  • Ic continuo (corriente del colector) = 100 mA
  • VBE (voltaje de base del emisor) = 6V
  • IB (corriente base) = 5mA
  • La polaridad del transistor es NPN
  • La frecuencia de transición es de 300 MHz.
  • Se puede obtener en un paquete de semiconductores como el 92
  • La disipación de energía es de 625 mW

Diagrama del circuito del transistor BC547

El interruptor táctil de ENCENDIDO / APAGADO que usa el transistor BC547 se muestra a continuación. El circuito se activa una vez que se le da alimentación al circuito. Una vez que se suministra el suministro al circuito, el relé se apaga. Por lo tanto, el terminal base del transistor Q3 es alto en toda la resistencia R7 para mantenerlo en condición de corte.

Interruptor táctil de circuito usando BC547

circuito-interruptor-táctil-usando-bc547

Cuando el interruptor S2 está ENCENDIDO, el transistor Q4 comenzará a conducir y el relé 'L3' se puede bloquear. El terminal base del transistor Q3 se empujará hacia abajo y luego el LED L2 parpadeará para indicar que la energía está encendida. El transistor Q4 está ENCENDIDO debido al voltaje en el terminal del colector del transistor Q3 usando la resistencia R8

Cuando el interruptor Se presiona S1 por un momento, la terminal base del transistor Q3 se levantará y luego L2 se apagará debido a la base desplegable del transistor Q4 en toda la resistencia R8, por lo que el relé L3 se apagará.

Precauciones de este transistor

Las precauciones de este transistor incluyen las siguientes.

  • Para hacer funcionar el transistor durante mucho tiempo en un circuito, es muy importante que no aumente la carga más de 100 mA.
  • El voltaje no debe exceder los 45 V CC a través del transistor.
  • La resistencia de base debe usarse para proporcionar la corriente necesaria destinada a la saturación.
  • Mantener la temperatura desde los + 150oC anteriores a -65 oC.
  • Siempre verifique los tres terminales del transistor mientras lo conecta en el circuito, de lo contrario, el rendimiento se puede reducir y el circuito se puede dañar.

Aplicaciones

Las aplicaciones del transistor BC547 incluyen las siguientes.

  • Este transistor BC547 se utiliza de uso general, ampliamente utilizado y se utiliza como alternativa y como sustituto de diferentes tipos de transistores. Por lo tanto, se puede utilizar en diferentes circuitos electrónicos.
  • La máxima frecuencia de transición del BC547 es 300MHz, por lo que funcionará bien dentro de los circuitos de RF.
  • Amplificación de corriente
  • Audio Amplificadores
  • Cargas de conmutación<100mA
  • Pares de transistores Darlington
  • Conductores como un LED conductor, conductor de relé, etc.
  • Amplificadores como audio, señal, etc.
  • Par de Darlington
  • Cambio rápido
  • PWM ( Modulación de ancho de pulso )

Estos transistores se utilizan para construir varios circuitos eléctricos y electrónicos que incluyen lo siguiente.

  • Circuitos de alarma
  • Circuito intermitente LED
  • Indicador de nivel de agua
  • Circuitos basados ​​en sensores
  • Circuitos de preamplificador de audio
  • Circuitos de RF
  • Circuito de interruptor sensible al tacto
  • Circuito del sensor de calor
  • Alarma sensible a la humedad
  • Circuito de pestillo
  • Circuito de farolas
  • Controlador de relé basado en un canal
  • Indicación de nivel de volumen

Por lo tanto, todo esto se trata de BC547 transistor y es un NPN BJT. Por lo general, se usa un transistor para amplificar la corriente. Una pequeña cantidad de corriente en el terminal base del transistor controlará la alta corriente en los terminales del colector y del emisor del transistor. Estos transistores se utilizan especialmente para conmutación y amplificación. La mayor ganancia de corriente es 800A. Aquí hay una pregunta para usted, ¿cuáles son las ventajas de BC547?