Transistor BC547: guida ai pin e ai circuiti

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BC547 Transistor

Un dispositivo a semiconduttore come un transistor è un interruttore controllato elettricamente, che consiste di tre terminali, come i/p, o/p e una linea di controllo, ed è denominato emettitore (E), collettore (C) e base (B), che funzionano come interruttori e amplificatori per convertire le onde da audio a elettroniche.

I transistor sono più piccoli, durano più a lungo e possono funzionare con alimentatori a bassa tensione. Nei moderni prodotti elettronici, è uno dei componenti elettronici di base utilizzati in vari sistemi elettrici ed elettronici e la sua importanza è evidente. In questo articolo, una breve introduzione alle basi del transistor BC547.

Introduzione al transistor BC547

BC547 è un transistor NPN in cui una piccola corrente al suo terminale di base controllerà una grande corrente sia ai terminali di emettitore che di base. La funzione principale di questo transistor è per l’amplificazione nonché per scopi di commutazione. Il transistor ha una corrente di guadagno massima di 800A.

Transistor simili come BC548 e BC549. Il transistor BC547 opera a una tensione CC fissa in una regione preferita delle sue caratteristiche chiamata polarizzazione. Inoltre, la connessione in serie di questo transistor può essere suddivisa in tre gruppi in base al guadagno di corrente, come BC547A, BC547B e BC547C.

Configurazione dei pin BC547

Il transistor BC547 include tre pin e la sua configurazione dei pin è mostrata nella figura seguente:

BC547 Pinout Diagram
BC547 Pinout Diagram
  • Pin1 (Collettore): questo pin è indicato dal simbolo “C” e la corrente fluirà attraverso il terminale del collettore.
  • Pin2 (Base): questo pin controlla la polarizzazione del transistor.
  • Pin3 (Emettitore): la corrente viene erogata attraverso l’emettitore.

Se il transistor BC547 funziona come un amplificatore, funziona contemporaneamente nella regione attiva per amplificare tensione, corrente e potenza in varie configurazioni. Quindi, tre configurazioni sono utilizzate nel circuito dell’amplificatore, tra cui le seguenti:

  • Amplificatori a emettitore comune (CE).
  • Amplificatori a collettore comune (CC).
  • Amplificatore a base comune (CB).

Modalità di funzionamento di BC547

Lo stato di funzionamento del transistor BC547 include i seguenti due tipi:

  • Polarizzazione diretta.
  • Polarizzazione inversa.

In modalità di polarizzazione diretta, due terminali come emettitore e collettore sono collegati per consentire il flusso di corrente. Mentre in modalità di polarizzazione inversa non consente il flusso di corrente attraverso di esso poiché funziona come un interruttore aperto.

Specifiche BC547

Le specifiche e le caratteristiche del transistor BC547 includono quanto segue:

  • Guadagno di corrente CC (hFE) = 800A
  • Ic continuo (corrente del collettore) = 100mA
  • VBE (tensione emettitore-base) = 6V
  • IB (corrente di base) = 5mA
  • La polarità del triodo è NPN
  • La frequenza di transizione è 300 MHz
  • Il consumo di energia è 625mW

Circuito applicativo del transistor BC547

Il diagramma seguente illustra il funzionamento di un interruttore tattile ON/OFF che utilizza un transistor BC547. Quando il circuito è alimentato, diventa attivo e il relè rimane nello stato spento. Ciò si ottiene mantenendo un’alta tensione alla base del transistor Q3 attraverso la resistenza R7, disattivandolo efficacemente.

Application Circuit of BC547 Transistor
Application Circuit of BC547 Transistor

Aprendendo a aprire l’interruttore S2, il transistor Q4 inizia a condurre, consentendo al relè etichettato come “L3” di agganciarsi. Di conseguenza, il terminale di base del transistor Q3 viene tirato a un livello di tensione basso, facendo lampeggiare il LED L2 e indicando che l’alimentazione è ora fornita. Il transistor Q4 si accende a causa della tensione attraverso il terminale di collettore del transistor Q3, facilitata dalla presenza della resistenza R8.

Quando l’interruttore S1 viene premuto momentaneamente, la base del transistor Q3 viene tirata a un livello di tensione alto, con conseguente disattivazione di L2. Ciò accade perché la base del transistor Q4 viene tirata verso il basso attraverso la resistenza R8, facendo spegnere il relè L3.

Precauzioni

Considerazioni per l’utilizzo del transistor BC547 includono quanto segue:

  • Per far funzionare un transistor in un circuito per un lungo periodo di tempo, è molto importante non aggiungere più di 100mA al carico.
  • La tensione attraverso il transistor non deve superare i 45V DC.
  • La resistenza di base deve essere utilizzata per fornire la corrente necessaria per la saturazione.
  • Mantenere la temperatura da -65°C a +150°C.
  • Quando si collega il circuito, assicurarsi di controllare i tre terminali del transistor, altrimenti ne ridurrà le prestazioni e danneggerà il circuito.

Applicazione del transistor BC547

Le applicazioni del transistor BC547 includono quanto segue:

  • Utilizzato come sostituti e sostituti per vari transistor.
  • Amplificazione di corrente
  • Coppia Darlington del transistor
  • Driver LED, driver del relè e altri driver.
  • Amplificatori, come audio, segnale, ecc.
  • Commutazione rapida
  • PWM (Pulse Width Modulation)


Inoltre, questi transistor sono utilizzati per costruire vari circuiti elettrici ed elettronici, esempi di applicazioni elettroniche includono:

  • Circuito di allarme
  • Circuito flash LED
  • Indicatore di livello dell’acqua
  • Circuito preamplificatore audio
  • Circuito RF
  • Circuito interruttore tattile
  • Allarme di umidità
  • Circuito lampione
  • Driver del relè basato su canale singolo
  • Indicatore di volume

Transistor equivalente BC547

Il transistor BC547 appartiene alla famiglia di transistor bipolari a giunzione NPN (BJT) di uso generale. Esistono diversi transistor equivalenti che possono essere utilizzati come alternative al BC547. Alcuni dei transistor equivalenti comuni includono:

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

Si prega di notare che, sebbene questi transistor siano considerati equivalenti al BC547, potrebbero esserci lievi variazioni nelle loro caratteristiche elettriche e nelle loro specifiche. È sempre consigliabile consultare le schede tecniche dei transistor specifici per assicurarsi che soddisfino i requisiti del circuito.

Conclusione

Quanto sopra è l’introduzione al contenuto pertinente della scheda tecnica del transistor BC547. Si può vedere che è un BJT NPN. Una piccola quantità di corrente nel terminale di base del transistor BC547 controllerà una grande corrente nei terminali di collettore ed emettitore del transistor, quindi questi transistor sono appositamente utilizzati per scopi di commutazione e amplificazione, e il guadagno massimo della sua corrente è di 800A.

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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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