¿Cuáles Son las Diferencias Entre Transistores NPN y PNP?

Los transistores PNP y NPN son dos tipos de transistores bipolar, uno de los dispositivos electrónicos más comunes. La principal diferencia entre los dos es que el transistor NPN es activado por una señal de bajo voltaje en la base, mientras que el transistor PNP es activado por una señal de alto voltaje. Esto significa que el transistor NPN se enciende cuando se aplica una señal de bajo voltaje, mientras que el transistor PNP se enciende cuando se aplica una señal de alto voltaje.
Otra diferencia entre los dos transistores es el orden de las capas semiconductoras. En el transistor NPN, la capa inferior es el material P, la capa intermedia es el material N y la capa superior es el material P. En el transistor PNP, la capa inferior es el material N, la capa intermedia es el material P y la capa superior es el material N.
Finalmente, el transistor NPN es más común que el transistor PNP debido a su bajo costo y su fácil implementación. Esto se debe principalmente a la naturaleza de su activación, que se activa con una señal de bajo voltaje. El transistor PNP, por otro lado, requiere una señal de alto voltaje para su activación, lo que implica un mayor costo y una implementación más complicada.

¿NPN vs PNP: ¿Cuál es la diferencia?

NPN y PNP son tipos de transistores bipolar. Un transistor bipolar es un dispositivo semiconductor que consta de tres electrodos, un colector, una base y un emisor. Ambos tipos de transistores son similares en su funcionamiento básico. La principal diferencia entre los transistores NPN y PNP es el flujo de corriente en el transistor. En un transistor NPN, la corriente fluye desde el emisor hacia el colector. En un transistor PNP, la corriente fluye desde el colector hacia el emisor. Esto se debe a la polarización inversa en los transistores PNP. Esto significa que hay un voltaje negativo en el emisor en comparación con el voltaje positivo en el colector. En un transistor NPN, hay un voltaje positivo en el emisor en comparación con el voltaje negativo en el colector. Por lo tanto, el flujo de corriente es opuesto en los transistores NPN y PNP.

También hay una diferencia en el comportamiento de los transistores NPN y PNP cuando se trata de la resistencia de la base. En un transistor NPN, la resistencia de la base es alta, lo que significa que no hay mucha corriente a través de la base. En un transistor PNP, la resistencia de la base es baja, lo que significa que hay una mayor cantidad de corriente a través de la base. Esta diferencia se debe a la polarización inversa en los transistores PNP. Además, el transistor NPN es mejor para el control de corriente en comparación con el transistor PNP.

Conexión de transistores NPN y PNP

Los transistores NPN y PNP son dispositivos electrónicos semiconductores que se utilizan en circuitos electrónicos para controlar el flujo de corriente entre dos terminales, también conocidas como Base, Colecctor y Emisor. Los transistores NPN y PNP son dispositivos de unión bipolar, lo que significa que están compuestos por dos tipos de materiales semiconductores, uno con cargas positivas y otro con cargas negativas. La conexión entre NPN y PNP se realiza a través de una resistencia, que se conecta entre el emisor del transistor NPN y el colector del transistor PNP. Esta resistencia se puede variar para controlar el flujo de corriente entre los dos transistores. El transistor NPN es un dispositivo de unión bipolar que se compone de un material semiconductor con cargas negativas y un material semiconductor con cargas positivas. El transistor PNP es un dispositivo de unión bipolar que se compone de un material semiconductor con cargas positivas y un material semiconductor con cargas negativas. La conexión entre los dos transistores se realiza conectando el emisor del transistor NPN al colector del transistor PNP, a través de una resistencia variable.

Cuando se conectan los transistores de NPN y PNP, se crea un circuito de corriente continua. Esto significa que el transistor NPN está conectado a una fuente de alimentación con una polaridad positiva, mientras que el transistor PNP está conectado a una fuente de alimentación con una polaridad negativa. Esto permite que la corriente fluye de la fuente de alimentación positiva a través del transistor NPN, y luego del transistor PNP a la fuente de alimentación negativa. La resistencia variable entre los dos transistores permite controlar el flujo de corriente entre los dos transistores. El transistor NPN se utiliza para controlar el flujo de corriente entre los dos transistores, mientras que el transistor PNP se utiliza para controlar el flujo de corriente entre la fuente de alimentación y el colector del transistor NPN. Esto permite controlar el flujo de corriente entre los dos transistores para conseguir una amplificación de la señal.

¿Cuándo usar un transistor PNP?

Un transistor PNP se usa cuando se requiere una salida de corriente en la que la fuente esta conectada a una baja tensión y el destino recibe una alta tensión. Esto es contrario al NPN, donde la fuente recibe una alta tensión y el destino recibe una baja tensión. Un transistor PNP se usa para desconectar una fuente de alimentación de un circuito, ya que la corriente fluye desde el colector hacia el emisor cuando se activa el transistor.

Un transistor PNP se usa también para conectar y desconectar un circuito de control (activado por una señal eléctrica) a un circuito de potencia, es decir, para controlar la potencia que se suministra a un circuito. La señal de control se proporciona al emisor de un transistor PNP. Cuando la señal de control es alta, el transistor PNP se activa y la potencia se suministra al circuito. Cuando la señal de control es baja, el transistor PNP se desactiva y la potencia se corta.

Identificación de NPN y PNP con multímetro

Identificación de NPN y PNP con multímetro

Identificar si un transistor es NPN o PNP es algo relativamente sencillo, y podemos hacerlo con un multímetro. Lo primero que tendremos que hacer será identificar los tres terminales del transistor, el colector (C), el emisor (E) y el base (B) y conectarlos al multímetro de la siguiente forma:

– Conectamos el terminal B al borne COM del multímetro.
– El emisor (E) al borne + del multímetro.
– El colector (C) al borne – del multímetro.

En esta configuración, si el transistor es NPN, el medidor marcará una lectura baja, como 0, e incluso podría aparecer el símbolo de una flecha apuntando hacia abajo. Si el transistor es PNP, el medidor marcará una lectura alta, como 1 y aparecerá el símbolo de una flecha apuntando hacia arriba.

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