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Cómo determinar el pinout de un transistor bipolar. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Radioaficionado principiante

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En la práctica de la radioafición, a veces es necesario determinar la ubicación de los terminales de un transistor (por ejemplo, importado), pero no hay un libro de referencia a mano. Surgen dificultades particulares cuando se utilizan transistores de baja potencia, en los que el diseño de los conductores del colector no tiene características distintivas. En este caso, el pinout del transistor puede determinarse mediante el método propuesto.

Primero, usando un ohmímetro, determine la salida de la base del transistor y su estructura. En el ohmímetro, establezca el límite de medición "x10" y conecte alternativamente sus sondas a pares de cables, moviéndose en un círculo.

Habiendo encontrado al conectar que la resistencia entre los terminales es pequeña (cientos de ohmios), transfieren la sonda negativa del ohmímetro al tercer terminal libre restante. Si el ohmímetro también detecta una resistencia baja, entonces la salida a la que permaneció conectada la sonda positiva del ohmímetro es la base, y la estructura del transistor es n-p-n.

Si se fija una resistencia grande, las sondas se intercambian y, después de asegurarse de que la resistencia disminuya bruscamente, llegan a la conclusión de que la base del transistor es el terminal al que está conectada la sonda negativa del ohmímetro, y el transistor en sí mismo tiene una estructura p-n-p.

Puede suceder que no sea posible encontrar tal conclusión, que estaría determinada por el método indicado como conclusión base. Esto significará que lo más probable es que el transistor esté defectuoso.

Después de determinar el terminal base, las sondas del óhmetro se conectan a los dos terminales restantes en polaridad arbitraria, asumiendo que el colector es actualmente el terminal al que está conectada la sonda positiva (para un transistor np-p) o negativa (para un transistor pn-p). transistor p).

Luego, se conecta una resistencia constante con una resistencia de 30 ... 50 kOhm a los terminales de la base y el colector propuesto. Después de leer el óhmetro, cambie la polaridad de la conexión del óhmetro y vuelva a conectar la resistencia indicada entre los terminales de la base y el colector previsto. Después de eso, las lecturas del ohmímetro se cuentan nuevamente. La salida del transistor, cuando se conecta una resistencia a la que se obtiene un valor de resistencia menor, será el colector, y la salida restante "no identificada" será el emisor.

Hay que tener en cuenta que normalmente el borne positivo del óhmetro incluido en el multímetro es el borne negativo de este aparato.

Autor: B.Kandalintsev, Ekaterimburgo

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Cuando estrellas como el Sol queman su combustible, se desprenden de sus capas exteriores y el núcleo de la estrella se encoge. Usando el Observatorio de rayos X Chandra de la NASA, los astrónomos han detectado una burbuja de gas supercaliente en el centro de una de esas estrellas, una nebulosa planetaria en nuestra galaxia llamada IC 4593. Situada a unos 7800 años luz de la Tierra, IC 4593 es la más distante. Nebulosa planetaria detectada por Chandra.

En esta nueva imagen de IC 4593, los rayos X magenta de Chandra recuerdan a las amatistas. La burbuja descubierta por Chandra es un gas calentado a más de un millón de grados. Estas altas temperaturas probablemente fueron causadas por el material que se desprendió del núcleo encogido de la estrella y se estrelló contra el gas que la estrella expulsó previamente.

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