Transistor BC547: Guia de pinagem e circuitos

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BC547 Transistor

Um dispositivo semicondutor, como um transistor, é um interruptor controlado eletricamente, que consiste em três terminais, como i/p, o/p e uma linha de controle, e é denominado emissor (E), coletor (C) e base (B), que funcionam como interruptores e amplificadores para converter ondas de áudio em eletrônicas.

Os transistores são menores, duram mais e podem operar com fontes de baixa tensão. Nos produtos eletrônicos modernos, é um dos componentes eletrônicos básicos usados em vários sistemas elétricos e eletrônicos, e sua importância é evidente. Neste artigo, uma breve introdução aos fundamentos do transistor BC547.

Introdução ao transistor BC547

O BC547 é um transistor NPN em que uma pequena corrente no seu terminal de base controla uma grande corrente nos terminais emissor e base. A principal função deste transistor é a amplificação, bem como a comutação. O transistor tem um ganho de corrente máximo de 800 A.

Transistores semelhantes, como o BC548 e o BC549. O transistor BC547 opera com uma tensão CC fixa em uma região preferencial de suas características chamada polarização. Além disso, a conexão em série deste transistor pode ser dividida em três grupos de acordo com o ganho de corrente, como BC547A, BC547B e BC547C.

Configuração dos pinos do BC547

O transistor BC547 inclui três pinos, e sua configuração de pinos é mostrada na figura abaixo:

BC547 Pinout Diagram
BC547 Pinout Diagram
  • Pino 1 (Coletor): Este pino é indicado pelo símbolo "C" e a corrente fluirá através do terminal coletor.
  • Pino 2 (Base): Este pino controla a polarização do transistor.
  • Pino 3 (emissor): A corrente é emitida através do emissor.

Se o transistor BC547 funcionar como um amplificador, ele funciona simultaneamente na região ativa para amplificar a tensão, a corrente e a potência em várias configurações. Então, três configurações são usadas no circuito amplificador, incluindo as seguintes:

  • Amplificadores de emissor comum (CE).
  • Amplificadores coletor comum (CC).
  • Amplificador de base comum (CB).

Modos de funcionamento do BC547

O estado de funcionamento do transistor BC547 inclui os dois tipos seguintes:

  • Polarização direta.
  • Polarização reversa.

No modo de polarização direta, dois terminais, como o emissor e o coletor, são conectados para permitir o fluxo de corrente. Já no modo de polarização reversa, ele não permite que a corrente flua através dele, pois funciona como um interruptor aberto.

Especificação BC547

As especificações e características do transistor BC547 incluem o seguinte:

  • Ganho de corrente CC (hFE) = 800 A
  • Ic contínuo (corrente do coletor) = 100mA
  • VBE (tensão emissor-base) = 6V
  • IB (corrente da base) = 5mA
  • A polaridade do triodo é NPN
  • A frequência de transição é 300 MHz
  • O consumo de energia é de 625 mW

Circuito de aplicação do transistor BC547

O diagrama abaixo ilustra o funcionamento de um interruptor tátil ON/OFF que utiliza um transístor BC547. Quando o circuito é ligado, torna-se ativo e o relé permanece no estado desligado. Isto é conseguido mantendo uma alta tensão na base do transístor Q3 através do resistor R7, mantendo-o efetivamente desligado.

Application Circuit of BC547 Transistor
Application Circuit of BC547 Transistor

Ao abrir o interruptor S2, o transistor Q4 começa a conduzir, permitindo que o relé identificado como "L3" seja travado. Consequentemente, o terminal base do transistor Q3 é puxado para um nível de baixa tensão, fazendo com que o LED L2 pisque e indique que a energia está agora sendo fornecida. O transistor Q4 liga devido à tensão no terminal coletor do transistor Q3, facilitada pela presença do resistor R8.

Quando o interruptor S1 é pressionado momentaneamente, a base do transistor Q3 é puxada para um nível de tensão alto, resultando na desativação do L2. Isso ocorre porque a base do transistor Q4 é puxada para baixo através do resistor R8, fazendo com que o relé L3 desligue.

Precauções

As considerações para usar o transistor BC547 incluem o seguinte:

  • Para operar um transistor em um circuito por um longo período, é muito importante não adicionar mais de 100 mA à carga.
  • A tensão no transistor não deve exceder 45 V CC.
  • O resistor de base deve ser usado para fornecer a corrente necessária para a saturação.
  • Mantenha a temperatura entre -65 °C e +150 °C.
  • Ao conectar o circuito, certifique-se de verificar os três terminais do transistor, caso contrário, isso reduzirá o desempenho e danificará o circuito.

Aplicação do transistor BC547

As aplicações do transistor BC547 incluem o seguinte:

  • Utilizado como substituto e substituto de vários transistores.
  • Amplificação de corrente
  • Par Darlington de transistores
  • Driver de LED, driver de relé e outros drivers.
  • Amplificadores, como áudio, sinal, etc.
  • Comutação rápida
  • PWM (Modulação por Largura de Pulso)


Além disso, esses transistores são usados para construir vários circuitos elétricos e eletrônicos. Exemplos de aplicações eletrônicas incluem:

  • Circuito de alarme
  • Circuito de flash LED
  • Indicador de nível de água
  • Circuito pré-amplificador de áudio
  • Circuito RF
  • Circuito do interruptor tátil
  • Alarme de umidade
  • Circuito de poste de iluminação
  • Driver de relé baseado em canal único
  • Indicador de volume

Transistor equivalente ao BC547

O transistor BC547 pertence à família de transistores bipolares de junção (BJT) NPN de uso geral. Existem vários transistores equivalentes que podem ser usados como alternativas ao BC547. Alguns dos transistores equivalentes comuns incluem:

  1. 2N3904
  2. PN2222
  3. 2SC1815
  4. NTE123AP
  5. KSC945
  6. MPSA18

Observe que, embora esses transistores sejam considerados equivalentes ao BC547, pode haver pequenas variações em suas características elétricas e especificações. É sempre aconselhável consultar as fichas técnicas dos transistores específicos para garantir que eles atendam aos requisitos do seu circuito.

Conclusão

O texto acima é a introdução ao conteúdo relevante da ficha técnica do transistor BC547. Pode-se observar que se trata de um BJT NPN. Uma pequena quantidade de corrente no terminal base do transistor BC547 controlará uma grande corrente nos terminais coletor e emissor do transistor, portanto, esses transistores são usados especialmente para fins de comutação e amplificação, e o ganho máximo de sua corrente é de 800 A.

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Sobre o autor

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Aidan Taylor

I am Aidan Taylor and I have over 10 years of experience in the field of PCB Reverse Engineering, PCB design and IC Unlock.

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