Transistor BC547: Guía de pines y circuitos

Índice

BC547 Transistor

Un dispositivo semiconductor, como un transistor, es un interruptor controlado eléctricamente que consta de tres terminales, como i/p, o/p y una línea de control, y se denomina emisor (E), colector (C) y base (B), que funcionan como interruptores y amplificadores para convertir las ondas de audio en electrónicas.

Los transistores son más pequeños, duran más y pueden funcionar con fuentes de alimentación de bajo voltaje. En los productos electrónicos modernos, es uno de los componentes electrónicos básicos utilizados en diversos sistemas eléctricos y electrónicos, y su importancia es evidente. En este artículo, se ofrece una breve introducción a los fundamentos del transistor BC547.

Introducción al transistor BC547

El BC547 es un transistor NPN en el que una pequeña corriente en su terminal base controla una gran corriente en los terminales emisor y base. La función principal de este transistor es la amplificación y la conmutación. El transistor tiene una ganancia de corriente máxima de 800 A.

Transistores similares, como el BC548 y el BC549. El transistor BC547 funciona a una tensión continua fija en una región preferida de sus características denominada polarización. Además, la conexión en serie de este transistor se puede dividir en tres grupos según la ganancia de corriente, como BC547A, BC547B y BC547C.

Configuración de pines BC547

El transistor BC547 incluye tres pines, y su configuración de pines se muestra en la siguiente figura:

BC547 Pinout Diagram
BC547 Pinout Diagram
  • Pin1 (colector): este pin se indica con el símbolo «C» y la corriente fluirá a través del terminal del colector.
  • Pin2 (base): este pin controla la polarización del transistor.
  • Pin3 (emisor): La corriente se emite a través del emisor.

Si el transistor BC547 funciona como amplificador, lo hace simultáneamente en la región activa para amplificar el voltaje, la corriente y la potencia en diversas configuraciones. A continuación, se utilizan tres configuraciones en el circuito amplificador, entre las que se incluyen las siguientes:

  • Amplificadores de emisor común (CE).
  • Amplificadores de colector común (CC).
  • Amplificador de base común (CB).

Modos de funcionamiento del BC547

El estado de funcionamiento del transistor BC547 incluye los dos tipos siguientes:

  • Polarización directa.
  • Polarización inversa.

En el modo de polarización directa, dos terminales, como el emisor y el colector, están conectados para permitir el flujo de corriente. En cambio, en el modo de polarización inversa, no permite que la corriente fluya a través de él, ya que funciona como un interruptor abierto.

Especificación BC547

Las especificaciones y características del transistor BC547 incluyen lo siguiente:

  • Ganancia de corriente continua (hFE) = 800 A
  • Ic continua (corriente del colector) = 100 mA
  • VBE (voltaje emisor-base) = 6 V
  • IB (corriente de base) = 5 mA
  • La polaridad del triodo es NPN
  • La frecuencia de transición es de 300 MHz
  • El consumo de energía es de 625 mW

Circuito de aplicación del transistor BC547

El siguiente diagrama ilustra el funcionamiento de un interruptor táctil de encendido/apagado que emplea un transistor BC547. Cuando se enciende el circuito, este se activa y el relé permanece en estado apagado. Esto se consigue manteniendo un alto voltaje en la base del transistor Q3 a través de la resistencia R7, lo que lo mantiene efectivamente apagado.

Application Circuit of BC547 Transistor
Application Circuit of BC547 Transistor

Al abrir el interruptor S2, el transistor Q4 comienza a conducir, lo que permite que el relé etiquetado como «L3» se bloquee. En consecuencia, el terminal base del transistor Q3 se lleva a un nivel de voltaje bajo, lo que hace que el LED L2 parpadee e indique que ahora se suministra energía. El transistor Q4 se enciende debido al voltaje en el terminal colector del transistor Q3, facilitado por la presencia de la resistencia R8.

Cuando se pulsa momentáneamente el interruptor S1, la base del transistor Q3 se lleva a un nivel de voltaje alto, lo que provoca la desactivación de L2. Esto ocurre porque la base del transistor Q4 se lleva hacia abajo a través de la resistencia R8, lo que provoca que el relé L3 se apague.

Precauciones

Las consideraciones para utilizar el transistor BC547 incluyen lo siguiente:

  • Para que un transistor funcione durante mucho tiempo en un circuito, es muy importante no añadir más de 100 mA a la carga.
  • El voltaje a través del transistor no debe exceder los 45 V CC.
  • La resistencia base debe utilizarse para proporcionar la corriente necesaria para la saturación.
  • Mantenga la temperatura entre -65 °C y +150 °C.
  • Al conectar el circuito, asegúrese de comprobar los tres terminales del transistor, ya que de lo contrario se reducirá el rendimiento y se dañará el circuito.

Aplicación del transistor BC547

Las aplicaciones del transistor BC547 incluyen las siguientes:

  • Se utiliza como sustituto y reemplazo de diversos transistores.
  • Amplificación de corriente
  • Par Darlington de transistores
  • Controlador de LED, controlador de relé y otros controladores.
  • Amplificadores, como de audio, de señal, etc.
  • Conmutación rápida
  • PWM (modulación por ancho de pulso)


Además, estos transistores se utilizan para construir diversos circuitos eléctricos y electrónicos. Algunos ejemplos de aplicaciones electrónicas son:

  • Circuito de alarma
  • Circuito de flash LED
  • Indicador de nivel de agua
  • Circuito preamplificador de audio
  • Circuito de RF
  • Circuito de interruptor táctil
  • Alarma de humedad
  • Circuito de farola
  • Controlador de relé basado en un solo canal
  • Indicador de volumen

Transistor equivalente al BC547

El transistor BC547 pertenece a la familia de transistores bipolares de unión (BJT) NPN de uso general. Existen varios transistores equivalentes que pueden utilizarse como alternativas al BC547. Algunos de los transistores equivalentes más comunes son:

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

Tenga en cuenta que, aunque estos transistores se consideran equivalentes al BC547, pueden presentar ligeras variaciones en sus características eléctricas y especificaciones. Siempre es recomendable consultar las hojas de datos de los transistores específicos para asegurarse de que cumplen los requisitos de su circuito.

Conclusión

Lo anterior es la introducción al contenido relevante de la hoja de datos del transistor BC547. Se puede observar que se trata de un BJT NPN. Una pequeña cantidad de corriente en el terminal base del transistor BC547 controlará una gran corriente en los terminales colector y emisor del transistor, por lo que estos transistores se utilizan especialmente para fines de conmutación y amplificación, y la ganancia máxima de su corriente es de 800 A.

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