Sistemas Electrónicos de Potencia

 

 

 

 

 

 

 

Transistor Unijunction

 

 

 

 

 

 

 

Víctor Manuel Iniestra Álvarez

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Agosto 1996

 

 

 

Transistor Uni-unión

La siguiente es una figura del transistor unijuntion de canal-N

La siguiente muestra el circuito equivalente del UJT

A continuación se muestra una fuente de voltaje externa conectada a un UJT cuyo voltaje VE es variable

Si VE es igual a 0 volts, una corriente constante corre a través de RB1 y RB2. Esta corriente fija es igual a

Vcc Vcc

I = ------------------ = -------

RB1+RB2 RBB

 

El valor de RBB va de 4 a 10kW en el UJT. La razón de salida intrínseca es dada por el fabricante ( IE = 0 A) y se define como

RB1 RB1

h = ------------- = -----------------

RBB RB1+RB2

En la figura anterior el diodo esta polarizado inversamente. El lado A del diodo tiene un potencial igual al voltaje sobre RB1, o

RB1

VRB1 = Vcc ----------- = hVcc

RBB

Si VE se incrementa, el diodo se polariza directamente (IE se incrementa). Los hoyos del emisor son inyectados del canal-N del emisor a la tierra. Los hoyos atraen electrones del común, causando que la conductividad de RB1 incremente (El valor de la resistencia RB1 desciende). Este incremento de la conductividad se traduce en que el UJT tiene una región de resistencia negativa.

Los parámetros que controlan el UJT son la corriente del emisor (IE) y el voltaje del mismo (VE). Se muestran a continuación sus comportamientos

El dispositivo es útil por su resistencia negativa entre Ip e Iv. La Ip es el valor mínimo de corriente de emisor necesaria para "disparar" al UJT; Vp es el valor mínimo de VE en polarización directa de la unión emisor del UJT; Vv e Iv son los valores de operación de voltaje y corriente del emisor del UJT (una vez disparado) necesarios para mantener la resistencia negativa del UJT.

La Ip la da el fabricante y va desde 1 hasta 100 mA; Iv la da el fabricante y va de 1 a 10 mA; y Vv no la da el fabricante pero va de 1 a 5 V. Vp es una función de RBB, y Vcc y se encuentra

Vp = Vdiodo +VRB1 = Vdiodo + hVcc

Si Vdiodo es mucho más pequeño que Vcc, entonces

Vp = hVcc