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INGENIERÍA ELECTRÓNICA LABORATORIO ELECTRÓNICA I
EL TRANSITOR: POLARIZACIÓN Y FUNCIONES BÁSICAS DE CONMUTACIÓN Rolando Duitama Jonh Callejas
Univesidad !eda"#"i$a % Te$nol#"i$a de Colom&ia Resumen: En esta 'a$ti$a de la&oatoio
se &us$a o&seva el (un$ionamiento de los tan tansi sist sto oes es !util utili) i)an ando do las las di(e di(eente entess $on*"ua$iones INTRODUCCIÓN El tansist isto+ inventado en ,-.,+ El Tansisto Tansisto es un $om'onente ele$t#ni$o (omad (omado o 'o mate mateial iales es semi$ondu$toes semi$ondu$toes++ de uso mu% ha&itual 'ues lo en$ontamos 'esente en $ual/uiea de los a'aatos de uso uso $oti $otidi dian ano o $omo $omo las las adi adios os++ ala alama mas+ s+ autom#viles+ odenadoes+ et$0
II0 9ATERIALE: • • • • • • • • • • • • • •
(1) Relé de 12 voltios. (6) Transistores 2N3906. (4) Diodos LED rojos. (4) Diodos LED verdes. (4) Diodos 1N4007. (2) Diodos eisores !R. (2) "otodiodos. #$toa%o$lador &'17. (2) Diodos eisores !R. (1) ensor *$ti%o de +arrera ,21-1 (4) &lsadores. (1) !nterr$tor dos v/as n $olo (&DT). (1) otor D' 6 voltios. (6) Transistores 2N3904.
III0 !ROCEDI9IENTO ; RE:ULTADO: 1. Aplica Aplicació ción n del transi transisto storr como como interruptor simple.
Fig. 1. Primer transistor.
Un tansisto es un $om'onente /ue tiene+ &1si$amente+ dos (un$iones2 3 Deja 'asa o $ota se4ales el5$ti$as a 'ati de una !E6UE7A se4al de mando0 Como Inteu'to0 3 8un$iona $omo un elemento Am'li*$ado de se4ales0 !eo el Tansisto tam&i5n 'uede $um'li (un$iones de am'li*$ado+ os$ilado+ $onmutado o e$ti*$ado0
9ediante el $i$uito de la *"0 <0:e &us$a o&se o&sev va a el e(e$ e(e$to to de /ue se tien tiene e a la salida en (un$i#n a la entada 'o'uesta+ e=$ita $itand ndo o el $i $i$uit $uito o $on $on una una se4a se4all de entada $uadada+ se 'uede a'e$ia /ue el led se mantiene en$endido en el semi$i$lo 'osi 'ositi tivo vo mien mient ta as /ue /ue en el semi semi$i $i$l $lo o ne"a ne"ati tivo vo se mant mantie iene ne a'a" a'a"a ado+ do+ % 'o 'o $onsi"uiente se $om'ota $omo un inteu'to /ue 'emite el 'aso o no de $oiente0
Fig. 2. Circuito de interruptor simple. Fig. 5. circuito conectado a la fuente y su voltaje de
<0 Aplicación del transitor como detector de radiacion optica.
9ediate el $i$uito se o&seva la utili)a$ion del tansisto dento de un senso lumini$o+ los $uales llevan aso$iado un eleF su (un$ioanamiento esta dado en /ue al a$e$ale lu) ultavioleta al (otodiodo+ este tansmitia ene"ia al $i$uito+ la $ual "eneaa una di(een$ia de 'onten$ial en el ele a$tivandolo % ha$iendo "ia el moto0
Fig. 3. Circuito semiciclo negativo.
Fig. 6. Circuito montado en protoboard •
Fig. 4. semiciclo positivo. •
datos2
datos2
Coiente de $ole$to2 . mA Coiente de emiso2 . mA Coiente de &ase2 0
?oltaje Base3Cole$to2 @0, ? 3. Aplicación del transistor como puerta Coiente de Cole$to2 <0 mA de dos estados Coiente de Base2 <- A Coiente de Emiso2 ,0 mA En este $i$uito se muesta el ?oltaje Base3Emiso2 @0, ? (un$ionamiento del tansito 'o medio de >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <
INGENIERÍA ELECTRÓNICA LABORATORIO ELECTRÓNICA I
dos 'ulsadoes nde'endientes+ los $uales deteminaan el 'aso o no de la $oiente en el $ole$to del oto tansisto 'aa asi 'emiti el en$endido del diodo led aso$iado a este tansisto0 Fig. 13. Circuito puerta de dos estados.
Fig. . Simulación del circuito puerta de
:e $one$ta a la (uente % se eali)an medi$iones de la $oiente de los $ole$toes de $ada tansisto0
Fig. 1#. Circuito actuando el pulsador 1.
dos estados actuando el pulsador .
datos2 Coiente en el tansisto ,2 ,0<. mA Coiente en el tansisto <2 <0.mA
•
Fig. ! Simulación del circuito puerta de dos estados .
Con &ase en la "uia se 'o$ede a monta el $i$uito en 'oto&oad2
Fig. 1#.Circuito puerta de dos estados actuando el pulsador . •
datos2
Coiente en el tansisto ,2 <0., mA Coiente en el tansisto <2 ,0<.mA 0 Aplicación del transistor como puerta de dos estados !"
Fig. ". Circuito puerta de dos estados en protoboard.
INGENIERÍA ELECTRÓNICA LABORATORIO ELECTRÓNICA I :e eali)a el montaje del $i$uito en la 'oto&oad:
'emitiendo asi el en$endido del led dis'uesto en el $i$uitoF 'eo $uando se intodu)$a una &aea ente el emiso % el e$e'to lo /ue ha1 es im'edi la $omuni$a$i#n ente ellos+ &lo/ueando el $i$uito % "eneando el a'a"ado del led del $i$uito0 :e 'o$ede a monta el $i$uito en la 'oto&od2
Fig. 11. #ontaje del circuito $. Aplicación del transistor como tempori%ador !&imer"
se &us$a esta&le$e la ela$ion de tiem'o de des$a"a de un $ondensado /ue a$tiva la &ase de un tansisto+ en lu"a de la &o&ina del el5 se 'one un diodo led 'olai)ado en die$ta0
Fig. 13 Circuito detector de barrera
'. Aplicación del transistor como inversor de giro. ). Carro transportador
:e eali)a el montaje en la 'oto&oad2
Fig. 14. Circuito del carro sensor Fig. 12. circuito inversor de giro.
I?0 CONCLU:IONE: •
(. Aplicación del detector de barrera.
el $i$uito es la $one=i#n $ontinua ente un diodo % un tansisto+ los $uales se en$uentan intenamente en el dis'ositivo +el $ual es un senso de &aea /ue tiene un emiso de lu) /ue esta1 en$endido $omuni$1ndose $on un e$e'to
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Contolando la $a"a % des$a"a de $a'a$itoes+ se 'uede im'lementa $i$uitos de $ontol de estados0 Un Time (un$iona mediante la vaia$i#n de la $oiente /ue 'olai)a la &ase del tansisto de ini$io0
Utili)ando la 'olai)a$i#n de la &ase de un tansisto se 'uede o&li"a al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> •
mismo a ta&aja $omo un inteu'to sim'le •
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En la utili)a$i#n del el5 $omo inteu'to en la im'lementa$i#n de $i$uitos $omo el dete$to de adia$i#n #'ti$a se tiene /ue al a$tiva el el5 las $oientes en el tansisto aumentan si"ni*$ativamente+ "eneando el "io del moto utili)ado 'aa vei*$a el (un$ionamiento del sistema0 El $i$uito inveso de "io se 'uede im'lementa en $aos Havan)a o eto$ede0
Los sensoes de &aea se utili)an $omo inteu'toes+ es de$i+ el senso se mantiene a$tivo $onstantemente % al inteum'i la se4al emitida