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:

- 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.

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:
- 2N3904
- PN2222
- 2SC1815
- NTE123AP
- KSC945
- 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.




