Transistor 2N2222A: Guía de pines y circuitos

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2N2222A Transistor

Los transistores NPN como el 2N2222 se utilizan habitualmente en amplificadores VHF y aplicaciones de conmutación, y están diseñados con silicio. El transistor 2N2222 se considera un transistor de uso general, por lo que se utiliza como un transistor NPN y se emplea principalmente como transistor de pequeña señal.

El transistor 2N2222A es un BJI NPN común que se utiliza principalmente para aplicaciones de conmutación y amplificación de baja potencia, diseñado para funcionamiento de baja potencia, corriente media-baja, voltaje medio y alta velocidad.

Descripción general del transistor 2N2222A

En el transistor NPN 2N2222, una única capa dopada con P está incrustada entre dos capas dopadas con N. El transistor incluye tres terminales, como la base, el emisor y el colector, tal y como se muestra en la siguiente figura:

El transistor 2N2222A proporciona una corriente colectora CC constante de 800 mA, por lo que es adecuado para aplicaciones de corriente baja a media. Funciona a valores de frecuencia de conversión elevados, como 250 MHz, con un tiempo de retardo de 10 ns, un tiempo de almacenamiento de 225 ms, un tiempo de caída de 60 ms y un tiempo de subida de 25 ms, y se presenta en un encapsulado TO-92.

Configuración de pines 2N2222A

La configuración de pines del transistor 2N2222A incluye tres pines, y las funciones de cada pin se describen a continuación:

2N2222A Pinout and Symbol

Pin1 (colector): Es el primer pin del transistor, que es un pin de salida, y su función principal es proporcionar corriente al transistor para la carga de salida.

Pin2 (base): El pin base es el pin de control, que es el segundo pin del transistor, y su función principal es controlar la corriente desde el emisor hasta la base.

Pin3 (emisor): El pin emisor es el tercer pin del transistor y se utiliza para descargar toda la corriente del transistor.

Los modos de configuración del transistor NPN 2N2222 incluyen emisor común (CE), colector común (CC) y base común (CB), que son muy útiles para amplificar fácilmente el voltaje, la corriente y la potencia en diferentes aplicaciones según sea necesario.

Especificaciones del 2N2222A

Las especificaciones del transistor NPN 2N2222A incluyen lo siguiente:

ParameterValue
Transistor polarityNPN
Terminal typeThrough-hole
Pin configurationa
Number of pins3
Voltage between collector and emitter50V once the base is open
Voltage between emitter and base6V once the collector is open
Voltage between collector and base75V once the emitter is open
DC current gain100
DC collector current800mA
Can be used in packagingTO-92
Total power dissipation1W
Maximum base current5mA
Input capacitance25pF
Output capacitance8pF
Fall time60ns
Rise time25ns
  • La potencia total del transistor no debe superar los 500 mW.
  • La capacidad máxima de frecuencia de manejo es de 250 MHz.
  • La tolerancia máxima de sus dos terminales (como la base y el colector) es de 60 V.
  • Para una corriente de colector de 10 mA y una tensión de 10 V, la corriente continua es de aproximadamente 75 mA.

Alternativa equivalente al 2N2222A

BC636, BC549, BC639, 2N2369, BC547, 2N3055, 2N3906, 2N3904, 2SC5200, 2N3904 (PNP), 2N2907 (PNP), 2N3906 (PNP), S9014, BC637, BC148, MPS2222, 2N4403, PN2222, KTN2222 y KN2222.

Ejemplo de diagrama de circuito

En la siguiente figura se muestra un circuito de interruptor táctil que utiliza un transistor 2N2222A. Este sencillo circuito también se puede utilizar para conectar cualquier dispositivo o carga a través de un relé para conectar cualquier dispositivo o carga y que funcione a través de él.

An Example of 2N2222A Circuit Diagram
An Example of 2N2222A Circuit Diagram

Los componentes necesarios para este circuito incluyen una fuente de alimentación de CC de 6 V, transistores 2N1222 (2), resistencias (330 Ω, 200 KRΩ) y un LED (1).

Este circuito se puede construir utilizando dos transistores (como un par Darlington), por lo que el tiempo de respuesta es muy rápido. También es posible añadir un circuito temporizador para prolongar el tiempo de encendido, o utilizar un tipo diferente de interruptor, como un sensor táctil.

El primer transistor amplifica la ganancia, que luego se multiplica por el segundo transistor, lo que da como resultado una alta ganancia. Debido a esta alta ganancia, este sencillo circuito es muy sensible a corrientes muy pequeñas, lo que lo hace útil para activar LED, por ejemplo.

El circuito puede funcionar con 6 V, 9 V o 12 V. Si se utilizan 6 V, se debe utilizar una resistencia de 330 Ω, mientras que para 9 V o 12 V se debe utilizar una resistencia de 390 Ω/470 Ω, según corresponda.

Si se utiliza un relé en lugar del LED y las resistencias del circuito, se debe utilizar el mismo valor de relé, así como una resistencia ajustable de 200 KΩ para ajustar la sensibilidad del circuito.

Una vez que se toca el punto de contacto del circuito, se suministra una pequeña cantidad de corriente a todo el circuito para activar el LED.

Ventajas y desventajas del transistor 2N2222A

Ventajas:

  • Es el tipo de transistor más utilizado.
  • En los circuitos electrónicos, la mayoría de las aplicaciones de conmutación pueden realizarse utilizando este transistor.
  • En comparación con otros transistores similares, es capaz de manejar amplitudes de corriente relativamente altas.
  • Este transistor conmuta la corriente de carga con una corriente de hasta 800 mA, lo que es elevado en comparación con otros transistores. Por lo tanto, esta característica hace que el dispositivo sea una opción ideal para aplicaciones de amplificadores lineales.
  • Tamaño pequeño, peso ligero, alta ganancia de voltaje, bajo voltaje de fuente, bajo costo y larga vida útil.

Desventajas:

  • Altamente sensible y susceptible a los efectos de la temperatura.
  • Baja impedancia de entrada.
  • Su pequeño tamaño dificulta la detección de fallos y complica su sustitución.
  • No funciona con tanta eficacia como los relés o los interruptores eléctricos/mecánicos.

Aplicaciones del transistor 2N2222A

  • Amplificación de corriente.
  • Interruptor para encender/apagar automáticamente cualquier aparato eléctrico.
  • Gracias a su rápido tiempo de respuesta, se puede utilizar para la modulación por ancho de pulso.
  • Se utiliza normalmente en proyectos de automatización y embebidos.
  • Preamplificador de audio.
  • Circuitos sensores.
  • Etapa amplificadora de audio.
  • Se utiliza para conmutar múltiples cargas simultáneamente.
  • Circuitos de radiofrecuencia.
  • Par Darlington.
  • Estos transistores se utilizan en circuitos de accionamiento de motores, como los accionamientos de frecuencia variable.
  • Circuitos rectificadores e inversores de CC.
  • Amplificador para amplificar voltaje, corriente y potencia.

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