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Principios de electrónica, 7ma Edición - Albero Malvino

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Fundamentos <strong>de</strong> los transistores 233<br />

<strong>de</strong> colector. Si la relación se encuentra en<br />

las vencida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la relación 10 1, el<br />

transistor probablemente esté saturado.<br />

SEC. 7.5 LA CONMUTACIÓN<br />

DEL TRANSISTOR<br />

La polarización <strong>de</strong> base tien<strong>de</strong> a utilizar<br />

el transistor como un conmutador. La<br />

acción <strong>de</strong> conmutación se encuentra<br />

entre el corte y la saturación. Este tipo <strong>de</strong><br />

funcionamiento es útil en los circutos<br />

digitales. Los circuitos <strong>de</strong> conmutación<br />

también reciben el nombre <strong>de</strong> circutos<br />

<strong>de</strong> dos estados.<br />

SEC. 7.6 POLARIZACIÓN<br />

DE EMISOR<br />

La polarización <strong>de</strong> emisor es prácticamente<br />

inmune a las variaciones <strong>de</strong> la<br />

ganancia <strong>de</strong> corriente. El proceso para<br />

analizar la polariazación <strong>de</strong> emisor está<br />

en la tensión <strong>de</strong> emisor, la corriente <strong>de</strong><br />

emisor, la tensión <strong>de</strong> colector y la tensión<br />

Derivaciones<br />

colector-emisor. Todo lo que se necesita<br />

en este proceso es la ley <strong>de</strong> Ohm.<br />

SEC. 7.7 EXCITADORES DE<br />

DIODOS LED<br />

Un excitador <strong>de</strong> diodo LED con polarización<br />

<strong>de</strong> base utiliza un transistor saturado<br />

o en corte para controlar la corriente<br />

a través <strong>de</strong> un LED. Un excitador <strong>de</strong> LED<br />

con polarización <strong>de</strong> emisor utiliza la<br />

región activa y <strong>de</strong> corte para controlar la<br />

corriente a través <strong>de</strong>l LED.<br />

SEC. 7.8 EL EFECTO DE<br />

LAS PEQUEÑAS<br />

VARIACIONES<br />

Útil tanto para técnicos <strong>de</strong> reparaciones<br />

como para diseñadores es la capacidad<br />

<strong>de</strong> pre<strong>de</strong>cir la dirección <strong>de</strong> la variación<br />

<strong>de</strong> una tensión o corriente <strong>de</strong>pendiente,<br />

cuando uno <strong>de</strong> los valores <strong>de</strong>l circuito<br />

varía. Cuando esto se sabe hacer, es más<br />

fácil compren<strong>de</strong>r lo que ocurre ante<br />

diferentes averías, así como analizar los<br />

circuitos.<br />

SEC. 7.9 DETECCIÓN DE AVERÍAS<br />

Pue<strong>de</strong> utilizar un multímetro digital o un<br />

óhmetro para probar un transistor. Los<br />

mejores resultados se obtienen cuando el<br />

transistor está <strong>de</strong>sconectado <strong>de</strong>l circuito<br />

Cuando el transistor está montado en el<br />

circuito con la alimentación conectada,<br />

pue<strong>de</strong> medir sus tensiones, las cuales son<br />

pistas que ayudan a <strong>de</strong>tectar posibles<br />

averías.<br />

SEC. 7.10 MÁS DISPOSITIVOS<br />

OPTOELECTRÓNICOS<br />

A causa <strong>de</strong> su dc , el fototransistor es<br />

más sensible a la luz que un fotodiodo.<br />

Combinado con un LED, el fototransistor<br />

proporciona un optoacoplador más sensible.<br />

La <strong>de</strong>sventaja <strong>de</strong>l fototransistor es<br />

que respon<strong>de</strong> más lentamente a las<br />

variaciones <strong>de</strong> la intensidad <strong>de</strong> la luz que<br />

un fotodiodo.<br />

(7.1) Análisis <strong>de</strong> la recta <strong>de</strong> carga:<br />

+<br />

+<br />

V CE(corte) V CC<br />

R C<br />

+<br />

+V CC<br />

+V BB<br />

R B I B<br />

V CE<br />

I B V BB V BE<br />

RB<br />

<br />

RC<br />

–<br />

(7.5) Ganancia <strong>de</strong> corriente:<br />

I C<br />

+<br />

I B<br />

+<br />

ß dc<br />

I C dc I B<br />

I C(sat)<br />

I R C C<br />

+V CC<br />

R C<br />

+V CC<br />

(7.6) Tensión colector-emisor:<br />

+<br />

V CE<br />

(7.2) Corriente <strong>de</strong> saturación (polarización <strong>de</strong> base):<br />

+<br />

I C<br />

(7.4) Corriente <strong>de</strong> base:<br />

I C V CC V CE<br />

RC<br />

I C(sat) V CC<br />

(7.7) Tensión <strong>de</strong> emisor:<br />

+<br />

–<br />

V CE V CC I C R C<br />

(7.3) Tensión <strong>de</strong> corte (polarización <strong>de</strong> base)<br />

+<br />

+<br />

+<br />

V CE(corte)<br />

–<br />

+V CC<br />

+V BB<br />

V BE<br />

+V E<br />

+<br />

–<br />

V E V BB V BE

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