{"id":4151,"date":"2018-09-26T13:47:43","date_gmt":"2018-09-26T11:47:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cifpn1.com\/electronica\/?p=4151"},"modified":"2019-12-26T17:59:51","modified_gmt":"2019-12-26T16:59:51","slug":"las-3-configuraciones-basicas-de-los-transistores-bjt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cifpn1.com\/electronica\/?p=4151","title":{"rendered":"Las 3 configuraciones b\u00e1sicas de los transistores (BJT)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Los transistores bipolares son amplificadores de corriente ideales. Cuando se aplica una peque&ntilde;a se&ntilde;al al terminal de entrada, en los terminales de salida aparece una reproducci&oacute;n ampliada de esta corriente. Aunque la se&ntilde;al de entrada puede acoplarse al dispositivo de varias formas, solamente las tres configuraciones b&aacute;sicas (base com&uacute;n, emisor com&uacute;n y colector com&uacute;n) resultan &uacute;tiles en la pr&aacute;ctica.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/cifpn1.com\/electronica\/wp-content\/uploads\/file\/resumen de configuraciones basicas de los BJT_grande(1).png\" onclick=\"window.open(this.href, 'RESUMENCONFIGURACIONESDELBJT', 'resizable=yes,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;\"><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/cifpn1.com\/electronica\/wp-content\/uploads\/file\/resumen de configuraciones basicas de los BJT_500x242.png\" style=\"width: 590px; height: 286px;\" \/><\/a><br \/>\n\t<em>fig. 1 Resumen de configuraciones de los transistores<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>[CLIC sobre la imagen PARA VERLA M&Aacute;S GRANDE]<\/strong><\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">Montaje en Base Com&uacute;n<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">En la figura 2 se muestra un amplificador base com&uacute;n pr&aacute;ctico. La se&ntilde;al se inyecta al emisor a trav&eacute;s de Ci y se extrae amplificada por el colector v&iacute;a Co. La base, conectada din&aacute;micamente a tierra a trav&eacute;s de Cb, act&uacute;a como elemento com&uacute;n a los circuitos de entrada y de salida. Las se&ntilde;ales de entrada y de salida siempre est&aacute;n en fase.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/cifpn1.com\/electronica\/wp-content\/uploads\/file\/BJT en Base Comun.png\" style=\"width: 420px; height: 310px;\" \/><br \/>\n\t<em>fig. 2. Amplificador en base com&uacute;n<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los condensadores Ci y Co act&uacute;an como condensadores de paso o de acoplamiento. Su objetivo es eliminar el nivel de corriente continua presente a la entrada o a la salida y transferir s&oacute;lo las se&ntilde;ales de audio propiamente dichas. El condensador Cb act&uacute;a como condensador de deriva (bypass). Su objetivo es mantener estable el voltaje de polarizaci&oacute;n de la base, enviando a tierra cualquier variaci&oacute;n. Las resistencias RB1, RB2, RC y RE polarizan correctamente las uniones del transistor y fijan el punto de trabajo del amplificador.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>El circuito presenta una baja impedancia de entrada<\/em><\/strong> (entre 0.5 Ohm y 50 Ohm) <u><strong>y una alta impedancia de salida<\/strong><\/u> (entre 1 kOhm. y 1 MOhm). Las ganancias de voltaje y de potencia pueden ser altas, del orden de 150 o m&aacute;s, dependiendo de la Beta del transistor. La ganancia de corriente es inferior a 1 (entre 0.95 y 0.995).<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">Montaje en Emisor Com&uacute;n<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">En la figura 3 se muestra un amplificador emisor com&uacute;n pr&aacute;ctico. La se&ntilde;al se inyecta a&nbsp; la base a&nbsp; trav&eacute;s de Ci y se recibe amplificada del colector v&iacute;a Co. El emisor, conectado din&aacute;micamente a tierra a trav&eacute;s de ce, act&uacute;a como elemento com&uacute;n a los circuitos de entrada y de salida. Observe que en este modo de conexi&oacute;n, las se&ntilde;ales de entrada y de salida siempre est&aacute;n en oposici&oacute;n de fase.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/cifpn1.com\/electronica\/wp-content\/uploads\/file\/BJT en Emisor Comun.png\" style=\"width: 420px; height: 398px;\" \/><br \/>\n\t<em>fig. 3. Amplificador en emisor com&uacute;n<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nuevamente, Ci y Co act&uacute;an como condensadores de acoplamiento y ce como condensador de deriva. Las resistencias RB1, RB2, RC y RE polarizan adecuadamente el transistor y fijan su punto de trabajo. Note que este circuito, como el anterior, utiliza la estrategia de polarizaci&oacute;n universal o por divisor de voltaje.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La impedancia de entrada de este montaje es del orden de 20 W a 5 kW. y la impedancia de salida del orden de 50 W a 50 kOhm,. El circuito proporciona simult&aacute;neamente ganancia de corriente y de voltaje. La ganancia de potencia puede llegar a ser relativamente alta, del orden de 10.000. T&iacute;picamente, la ganancia de corriente es el orden de 50. <strong><em>Esta es la configuraci&oacute;n m&aacute;s utilizada en la pr&aacute;ctica<\/em><\/strong>.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">Montaje en Colector Com&uacute;n<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">En la figura 4 se muestra un amplificador colector com&uacute;n pr&aacute;ctico. La se&ntilde;al se introduce por la base a trav&eacute;s de Ci y se extrae por el emisor v&iacute;a Co. El colector, conectado din&aacute;micamente a tierra a trav&eacute;s de Ce, act&uacute;a como elemento com&uacute;n a los circuitos de entrada y de salida. Las se&ntilde;ales de entrada y de salida siempre est&aacute;n en fase. <strong><em>El montaje se denomina tambi&eacute;n seguidor de emisor.<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El amplificador colector com&uacute;n se caracteriza por tener una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. La ganancia de voltaje es siempre menor que 1 y la de potencia es normalmente inferior a la que se obtiene con las configuraciones base com&uacute;n o emisor com&uacute;n. <strong><em>Este montaje se utiliza principalmente como adaptador de impedancias<\/em><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/cifpn1.com\/electronica\/wp-content\/uploads\/file\/BJT en Colector Comun.png\" style=\"width: 420px; height: 360px;\" \/><br \/>\n\t<em>fig. 4. Amplificador en colector com&uacute;n<\/em><\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">Montaje como Amplificador Diferencial<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una variaci&oacute;n importante de los tres tipos fundamentales de amplificadores discutidos anteriormente es el amplificador diferencial. En este caso, el voltaje de salida es proporcional a la diferencia, con respecto a tierra, entre los voltajes aplicados a los terminales de entrada. En la figura 5, por ejemplo, se muestra un amplificador diferencial cl&aacute;sico con entradas y salidas balanceadas.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/cifpn1.com\/electronica\/wp-content\/uploads\/file\/Amplificador Diferencial con BJT.png\" style=\"width: 420px; height: 381px;\" \/><br \/>\n\t<em>fig. 5. Amplificador diferencial<\/em><\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">3 Configuraciones de los transistores de uni&oacute;n bipolares (BJT)<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero veamos c&oacute;mo nos lo explican desde el <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCeidauAIxx_JeNcrleaPDqw\">Canal de Youtube Electr&oacute;nica FP<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">&nbsp;<iframe loading=\"lazy\" align=\"middle\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"\" frameborder=\"0\" height=\"360\" scrolling=\"no\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/BfHwApQ8T2I?list=PLuzS0jdNRVvocxP2rQjT0EL0mqcoB1JLV\" width=\"640\"><\/iframe><\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">+INFO:<\/h4>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/CONFIGURACIONES B\u00c1SICAS DEL TRANSISTOR. Indice http:\/\/www.geocities.ws\/pnavar2\/transis2\/index.html\">Configuraciones b&aacute;sicas del transistor (BJT)<\/a><br \/>\n\t\t&nbsp;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sites.google.com\/site\/399electronicatransistores\/configuracion-de-los-transistores\">Configuraci&oacute;n de los transistores &#8211; 399 &#8211; Electr&oacute;nica-Transistores<\/a><br \/>\n\t\t&nbsp;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/unicrom.com\/regiones-operativas-y-configuraciones-del-transistor-bipolar\/\">Regiones Operativas y Configuraciones del Transistor Bipolar &#8211; Electr&oacute;nica Unicrom<\/a><br \/>\n\t\t&nbsp;<\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/www.tuveras.com\/electronica\/transistor\/transistor_comparacion_amplificacion.htm\">Transistor Amplificador: comparaci&oacute;n de las 3 configuraciones | tuveras.com<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los transistores bipolares son amplificadores de corriente ideales. Cuando se aplica una peque&ntilde;a se&ntilde;al al terminal de entrada, en los terminales de salida aparece una reproducci&oacute;n ampliada de esta corriente. 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