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Principios de electrónica, 7ma Edición - Albero Malvino

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Transistores <strong>de</strong> unión bipolares 179<br />

6.3 Corrientes <strong>de</strong>l transistor<br />

Las Figuras 6.6a y 6.6b muestran el símbolo esquemático <strong>de</strong> un transistor npn. Si prefiere utilizar la dirección <strong>de</strong><br />

la corriente convencional, utilice la Figura 6.6 a. Si prefiere la dirección <strong>de</strong>l flujo <strong>de</strong> electrones, utilice la Figura<br />

6.6b. En la Figura 6.6, se ilustran las tres corrientes diferentes que hay en un transistor: corriente <strong>de</strong> emisor I E ,<br />

corriente <strong>de</strong> base I B y corriente <strong>de</strong> colector I C .<br />

Comparación <strong>de</strong> las corrientes<br />

Dado que el emisor es la fuente <strong>de</strong> los electrones, es la corriente más gran<strong>de</strong>. La mayor parte <strong>de</strong>l flujo <strong>de</strong> electrones<br />

<strong>de</strong>l emisor llega al colector, por lo que la corriente <strong>de</strong> colector es prácticamente igual que la corriente <strong>de</strong> emisor.<br />

En comparación, la corriente <strong>de</strong> base es muy pequeña, a menudo menor que el 1 por ciento <strong>de</strong> la corriente <strong>de</strong><br />

colector.<br />

Relación <strong>de</strong> corrientes<br />

Recor<strong>de</strong>mos la ley <strong>de</strong> Kirchhoff: la suma <strong>de</strong> todas las corrientes que entran en un punto o unión es igual a la suma<br />

<strong>de</strong> todas las corrientes que salen <strong>de</strong>l punto o unión. Cuando se aplica a un transistor , la ley <strong>de</strong> las corrientes <strong>de</strong><br />

Kirchhoff proporciona esta importante relación:<br />

I E I C I B (6.1)<br />

Esto quiere <strong>de</strong>cir que la corriente <strong>de</strong> emisor es igual a la suma <strong>de</strong> la corriente <strong>de</strong> colector y la corriente <strong>de</strong> base.<br />

Puesto que la corriente <strong>de</strong> base es muy pequeña, la corriente <strong>de</strong> colector es aproximadamente igual a la corriente<br />

<strong>de</strong> emisor:<br />

I C I E<br />

y la corriente <strong>de</strong> base es mucho menor que la corriente <strong>de</strong> colector:<br />

I B I C<br />

(Nota: significa mucho menor que.)<br />

La Figura 6.6c muestra el símbolo esquemático <strong>de</strong> un transistor pnp y sus corrientes. Observe que la dirección<br />

<strong>de</strong> las corrientes es la opuesta a la <strong>de</strong>l transistor npn. Fíjese en que la Ecuación (6.1) sigue siendo cierta para las<br />

corrientes <strong>de</strong>l transistor pnp.<br />

Alfa<br />

El alfa <strong>de</strong> continua (symbolizada por dc ) se <strong>de</strong>fine como la corriente continua <strong>de</strong> colector dividida entre la corriente<br />

continua <strong>de</strong> emisor:<br />

C<br />

dc I (6.2)<br />

IE<br />

Dado que la corriente <strong>de</strong> colector es prácticamente igual que la corriente <strong>de</strong> emisor, el alfa <strong>de</strong> continua es un poco<br />

menor que 1. Por ejemplo, en un transistor <strong>de</strong> baja potencia, el alfa <strong>de</strong> continua normalmente es mayor que 0,99.<br />

Incluso en un transistor <strong>de</strong> alta potencia, el alfa <strong>de</strong> continua normalmente es mayor que 0,95.<br />

Figura 6.6<br />

Tres corrientes <strong>de</strong> transistor. (a) Corriente convencional. (b) Flujo <strong>de</strong> electrones. (c) Corrientes en un transistor pnp.<br />

I B<br />

I C<br />

I E<br />

I B<br />

I C<br />

I E<br />

I B<br />

I C<br />

I E<br />

(a)<br />

(b)<br />

(c)

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