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Transistor
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En
1947, John Bardeen , Walter Brattain y William Shockley inventaron el
transistor, recibiendo el Premio Nobel de Física por ello en 1956.
Los microamplificadores, conocidos también como transistores, realizan
todas las funciones de los tubos al vacío en el campo de la
electrotermia y comunicaciones. Tan solo necesitan una fracción de la
corriente y espacio de las viejas válvulas. Pueden fabricarse en
diversos sólidos semiconductores. Operan siguiendo la corriente a
través de hoyos en los cristales. Constituyen, además, un dispositivo
de gran importancia para la fabricación de aparatos de radio y
teléfono.
El transitor en un dispositivo electrónico de estado sólido. La idea
nació al intentar controlar la conducción de un diodo de unión P-N
(semiconductor). Se encontró que cuando sobre un semiconductor se
ponían dos puntas metálicas y a una se le aplicaba una cierta tensión,
la corriente en la otra venía influenciada por la de la primera; a la
primera punta se la denomina emisor; al semiconductor , base y a la
otra punta, colector. Posteriormente se encontró que igual fenómeno
ocurría si se unían dos semiconductores polarizados en sentido inverso
a otro de distinto tipo; así se construyen los transistores de unión,
que son los más empleados. Segun la estructura de sus uniones, los
transitores pueden se pnp o npn; sustituyen con ventajas a los triodos
de vacío y válvulas termoionicas multielectródicas, al menos en lo que
a bajas potencias se refiere. Los transitores pueden emplearse tanto en
la tecnología analógica como en la digital; ésta debe a los transitores
el impresionate auge alcanzado en el último decenio.
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Para poder entender un poco mejor el efecto del transistor, necesitamos
entender como un transistor puede trabajar como un insulador y un
conductor. Es la habilidad del transistor de cambiar entre estos dos
estados que lo deja cambiar o amplificar. |
Insulación :
Esta animación muesta al transitor en su efecto de cambio cuando el
transistor esta hecho para alterar su estado de inicio de conductividad
(encendido, la corriente al máximo) a su condicion final de insulacion
(apagado y sin flujo de corriente). La animación comienza con la
corriente fluyendo desde el emisor (punto E) al colector (punto C).
Cuando un voltaje negativo se le aplica a la base (punto B), los
electrones en la región base son empujados (dos cargas que se repelen,
en este caso dos negativas) creando la insulación. La corriente que
fluía desde el punto E al punto C se detiene.
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(Pulse actualizar para ver la animación) |
Conductividad :
Esta animacion muestra muestra el efecto del transistor cuando pasa de
su estado de insulación (apagado y sin flujo de corriente) a su estado
final de conductividad (prendido, la corriente al maximo). La animacion
comienza con el transistor trabajando como un insulador. Para que pueda
tener conductividad, voltaje positivo tiene que ser aplicado a la base
(punto B). Como las cargas positivas se atraen (en este caso, positivo
y negativo), los electrones se halados fuera de los limites y deja que
siga el flujo de corriente como lo muestra la figura. El transistor se
cambio de insulador a conductor. |
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