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4 ESO - TECNO. Resumen Tema 2 - Parte 7. El Transistor. - Contenido educativo

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Subido el 19 de noviembre de 2020 por Juan Ramã‼N G.

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Vale, el transistor, empezamos a ver un poco el transistor. 00:00:00
¿Qué es el transistor? 00:00:04
Bueno, pues el transistor, a nivel funcional, a nivel teórico, un transistor es un interruptor. 00:00:06
Igual que dijimos que un condensador funcionaba como una pila recargable, ¿os acordáis? 00:00:20
Que yo lo podía poner en un circuito de carga y cargarlo de corriente eléctrica 00:00:26
y luego lo podría conectar a un circuito de descarga y utilizarlo como un almacén de energía. 00:00:30
En el caso del transistor, su funcionamiento va a ser como el de un interruptor. 00:00:36
¿Cómo funciona un interruptor? Un interruptor mecánico. 00:00:41
¿Un interruptor como los de la pared? 00:00:46
Pues yo tengo aquí un punto de corriente A, un punto de corriente B, 00:00:49
y aquí tengo, voy a llamarlo C, una mano, un elemento mecánico que aprieta el interruptor, 00:00:54
cierra el circuito y deja pasar la corriente entre A y B. Y la corriente pasaría, la intensidad 00:01:05
de la corriente pasaría entre A y B. ¿Vale? Es un interruptor mecánico, ¿sí o no? Vale, 00:01:12
Entiendo que el impuesto de silencio es un símbolo. 00:01:19
Pues lo que vamos a hacer es simular este funcionamiento, pero con un elemento electrónico. 00:01:22
¿Qué vamos a hacer? 00:01:30
Su símbolo es este, ¿vale? 00:01:34
Tenemos dos tipos, realmente hay dos tipos, uno que es ese y otro que es este. 00:01:39
Este es lo que se llama un transistor NPN, este es un transistor PNP. 00:01:44
Son símbolos diferentes porque uno tiene la flecha hacia adentro y otro tiene la flecha hacia afuera. 00:01:51
Eso tiene su importancia. 00:02:03
A nivel teórico solo tenéis que saber que existen estos dos tipos y vamos a centrarnos en el NPM. 00:02:06
El funcionamiento que os voy a explicar es el del NPM. 00:02:17
¿Cómo funciona el interruptor? 00:02:24
lo hemos dicho, punto A, punto B, corriente eléctrica, pulsamos, la corriente pasa. Voy 00:02:26
a borrar el PNP, ¿vale? Luego podéis copiar el símbolo también en el libro, lo tenéis. 00:02:31
Bien, fijaros, esto sería el punto A, que le voy a llamar colector. El colector sería 00:02:37
el punto A de mi interruptor, este punto de aquí que le voy a llamar emisor, sería el 00:02:49
punto B, el colector es este punto, el emisor es este punto, por lo tanto por aquí es por 00:02:59
donde va a intentar pasar la corriente eléctrica. ¿Y quién es el que manda si pasa o no pasa? 00:03:07
En el caso del interruptor mecánico 00:03:14
De una mano 00:03:16
O un elemento mecánico 00:03:17
En este caso 00:03:19
Quien va a mandar 00:03:20
Si pasa o no pasa 00:03:25
Es la corriente que llega a la base 00:03:26
¿Vale? 00:03:28
Al cable de la base 00:03:30
Entonces 00:03:31
Si la base 00:03:33
Si la diferencia de potencial 00:03:36
Entre la base y el emisor 00:03:44
Si la caída de tensión aquí 00:03:46
cero voltios 00:03:51
el interruptor está abierto 00:03:53
decimos 00:03:57
que el transistor 00:03:58
está 00:04:00
en corte 00:04:04
porque está cortando la corriente 00:04:06
es decir, no deja pasar 00:04:10
nada de corriente entre colector y emisor 00:04:12
esto es el cable 00:04:15
y este es el botón 00:04:16
para que nos lo imaginemos 00:04:17
si la 00:04:20
¿Diferencia de potencial entre este punto y este del circuito? 00:04:21
¿Cero? 00:04:29
No hay diferencia de potencial 00:04:30
Entonces, si pongo aquí cero voltios 00:04:31
Básicamente porque esto 00:04:34
Lo normal es que esté conectado a cero voltios 00:04:35
¿Vale? 00:04:39
Esto normalmente está conectado al negativo de la pila 00:04:39
Así siempre, en todos los circuitos 00:04:42
Entonces, como esto suele estar en cero voltios 00:04:44
Cuando pongo aquí cero voltios 00:04:47
El transistor está en corte 00:04:48
cuando le pongo una tensión mayor que 0,7 el transistor se dice que está en 00:04:51
saturación y eso que quiere decir que deja pasar la corriente 00:05:08
es como si hubiéramos pulsado el interruptor por lo tanto entre colector y emisor 00:05:21
Entre colector y emisor, por aquí pasará una intensidad de corriente si está en saturación. 00:05:35
Por lo tanto, conectamos la base a cero voltios, no pasa nada, aquí cortado. 00:05:44
Conectamos la base a cero con siete, por aquí empieza a pasar corriente. 00:05:52
¿Y qué pasa entre medias? ¿Qué pasa entre cero y cero con siete? 00:05:56
que pasa entre 0 voltios 00:06:05
y 0,7 voltios 00:06:09
cuando la tensión 00:06:13
de base emisor 00:06:15
cuando la diferencia de potencia entre los dos puntos 00:06:17
sea dentro de este mango 00:06:19
vamos a decir que está 00:06:21
funcionando en activa 00:06:23
en amplificación 00:06:29
¿vale? 00:06:30
¿y qué quiere decir eso? 00:06:39
¿qué quiere decir eso? 00:06:42
Si aquí no pasa nada y aquí pasa todo, aquí va a pasar por aquí una parte, 00:06:45
esto lo voy a llamar la intensidad entre colector y emisor, 00:06:54
y aquí cuando hay una intensidad potencial diferente a cero, hay una intensidad base-emisor. 00:06:59
Son como dos partes de un circuito que se unen. 00:07:10
Entonces, cuando yo estoy funcionando en saturación 00:07:12
Toda la intensidad de corriente que venga por aquí pasa 00:07:18
Cuando estoy en corte, cuando no muevo a mi tensión 00:07:22
Esto no pasa nada, pasa cero 00:07:27
Pero cuando estoy funcionando entre estos dos valores 00:07:29
La intensidad entre conector y emisor 00:07:32
Es igual 00:07:38
A un múltiplo 00:07:40
De la base emisora 00:07:43
Y ese múltiplo 00:07:45
Se llama factor de amplificación 00:07:47
Factor de amplificación 00:07:49
Y ya está 00:07:55
Esto es todo lo que hay que saber de los transistores 00:07:56
Entonces 00:08:01
Cuando no tenemos corriente en la base 00:08:02
Interruptor abierto 00:08:06
Si tenemos un poquito de corriente en la base 00:08:08
un poquito de corriente 00:08:11
va a permitir que por el paso 00:08:14
de corriente normal pase 00:08:17
un múltiplo, dos veces, tres veces 00:08:18
cuatro veces, cien veces 00:08:20
depende, entonces voy a amplificar 00:08:22
la corriente que había 00:08:25
entre la base y el emisor 00:08:26
la voy a amplificar 00:08:29
multiplicándola por este factor 00:08:30
que es un factor que me tiene que dar 00:08:33
si me pusiera un problema, no va a haber problema 00:08:34
¿vale? 00:08:36
y cuando llego 00:08:38
al valor máximo de la intensidad 00:08:40
de aquí, que es cuando aquí tengo 00:08:43
0,7 voltios, a partir 00:08:45
de ahí, todo lo que ponga 00:08:47
de voltios ya no amplifica, ya se queda 00:08:49
saturado y ya solo deja pasar todo lo que es 00:08:51
el máximo. 00:08:53
¿Vale? Deja pasar todo. 00:08:55
Vale. Entonces estos son 00:08:57
cómo funcionan nuestras historias. 00:08:59
Este es el modo de funcionamiento. 00:09:00
Este modo de funcionamiento de la amplificación 00:09:02
que parece muy raro, es 00:09:05
en el que se basan los amplificadores 00:09:07
por ejemplo las guitarras eléctricas, ¿vale? Un amplificador de sonido lo que hace es coger 00:09:08
el sonido de la guitarra eléctrica, lo pasa por este cable y aprovecha el factor amplificador 00:09:14
del transistor para que ese valor se amplifique mucho y conseguimos reproducir la misma señal 00:09:21
que sale de la guitarra eléctrica con muy poquitos voltios, la reproducimos con muchos 00:09:30
más voltios, con lo cual ya podemos alimentar 00:09:34
a un cono, a un altavoz 00:09:36
una PA y podemos 00:09:38
montar un modo cierre 00:09:40
entonces esto es lo que utilizan 00:09:42
las válvulas 00:09:44
antiguas y los transistores modernos 00:09:46
es lo que hacen y es lo que utilizan los amplificadores 00:09:48
vale 00:09:50
Valoración:
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Idioma/s:
es
Autor/es:
JUAN RAMÓN GARCÍA MONTES
Subido por:
Juan Ramã‼N G.
Licencia:
Todos los derechos reservados
Visualizaciones:
97
Fecha:
19 de noviembre de 2020 - 18:33
Visibilidad:
Público
Centro:
IES ANTONIO GAUDI
Duración:
09′ 56″
Relación de aspecto:
1.78:1
Resolución:
1366x768 píxeles
Tamaño:
156.67 MBytes

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