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lunes, 3 de octubre de 2016

Frecuencias de onda asociadas a funciones fisiológicas y mentales del ser humano

A continuación se expone una lista de diferentes rangos de frecuencia asociadas según su interación con nuestro organismo.

Esto no debe tomarse al pie de la letra puesto que se trata de valores aproximadas. Todo ello está basado en extensas referencias bibliográficas, algunas publicadas en journals o revistas científicas y otras realizadas por personas con un sólido conocimiento del tema en cuestión, extraídas de internet, revistas y libros.

El objetivo de esta entrada, es el aprendizaje y valoración de como diferentes espectros de frecuencias pueden interactuar con nuestro organismo, y tener conciencia de que pueden resultar tanto beneficiosas como dañinas según el rango, exposición e intensidad con la que estemos expuestos.

Para empezar, la lista divide las frecuencias en 3 tipos:


Ondas cerebrales: son las frecuencias asociadas a los diferentes estados mentales. La sincronización de la onda cerebral es capaz de hacer que el cerebro responda a una frecuencia determinada, y al hacerlo, alcanzar el estado mental que asocia a dicha frecuencia.Estas ondas se relacionan directamente con el estado del cuerpo, desde la fase de sueño profundo en estado de relajación hasta la fase de alerta.





Frecuencias curativas: representan las frecuencias solas o combinadas que podrían usarse para curar diferentes tipos de enfermedades, o bien, estimular alguna región concreta del cuerpo. Se diría que son activadoras del chakras para los colectivos más espirituales, y activadoras de funciones orgánicas para médicos y especialistas más científicos. Para el uso y empleo de este tipo de frecuencuas se utilizan dispositivos que generan campos electromagnéticos, pero también se pueden utilizar instrumentos que originan vibraciones, sonidos y minerales que emiten diferentes rangos de frecuencia.






 











Frecuencias de entorno natural y universal: aquí se incluyen la gama de frecuencias naturales que suceden en la naturaleza, como por ejemplo la resonancia de Schumann. Se incluyen también frecuencias que provienen del espacio por así decirlo, o sea, tonos que han sido calculados a partir de las órbitas de diferentes planetas o satélites de la vía láctea. Algunos autores aseguran que existe la posibilidad de éstos puedan afectar al ser humano de alguna forma, aunque no es algo seguro hasta la fecha.




 

 

 

 

 

 

 

Lista de Frecuencias de Onda y su relación con el cuerpo humano (en Hz)

Rango
Hertzios
Efectos – Zona asignada – Observaciones





0.10
1.0
Hz
Resonancia de órgano o músculo
0.10
3.0
Hz
Estado Delta. Hipnosis, sueños lúcidos, acceso a información subconsciente
0.16
10.0
Hz
Neuralgias
0.18
10.0
Hz
Modulación hormonal
0.20
0.26
Hz
Dolor dental
0.20
10.0
Hz
Dolor post-traumático
0.28
2.15
Hz
Adicción al alcohol
0.28
10.0
Hz
Artritis
0.30
0.15
Hz
Depresión
0.30
10.0
Hz
Síndrome cervicobraquial
0.37
2.15
Hz
Adicción a las drogas
0.40
10.0
Hz
Confusión mental
0.45
10.0
Hz
Dolor muscular
0.50
0.10
Hz
Estado epsilon. Meditación avanzada, niveles altos de inspiración
0.50
0.50
Hz
Dolor de cabeza, tiroides, aparato excretor y reporductor
0.50
1.50
Hz
Dolor de espalda, endorfinas
0.50
0.30
Hz
Estado delta II. Hormona cortisol, DHEA, melatonina (descensos)
0.90
0.90
Hz
Euforia
0.95
10.0
Hz
Traumatismo en el cuello. Torticulis, contracturas
1.0 –
3.0
Hz
Estado delta
1.0 –
1.0
Hz
Glándula pituitaria. Harmonía y balance
1.05 –
1.05
Hz
Hormona del crecimiento, desarrollo muscular. Rejuvenecimiento
1.20 –
1.20
Hz
Dolor de cabeza
1.45 –
1.45
Hz
Conexión hipotálamo,glándula pituitaria y glándula pineal
1.50 –
1.50
Hz
Fatiga crónica
1.80 –
1.80
Hz
Sinusitis
2.00
2.00
Hz
Regeneración del tejido nervioso
2.06 –
2.06
Hz
Coxis (columan vertebral)
2.15 –
10.0
Hz
Tendovaginitis
2.30 –
2.30
Hz
Genitales masculinos y femeninos
2.50 –
2.50
Hz
Producción de opiáceos endógenos. Efecto sedativo,insomnio
2.57 –
2.57
Hz
Vegija
2.67 –
2.67
Hz
Instestinos
3.00 –
5.50
Hz
Estado Theta 1
3.00 –
3.00
Hz
Tensión muscular, migraña, sinusitis, dolor de cabeza
3.07 –
3.07
Hz
Pelvis
3.00 –
4.00
Hz
Visión (física)
3.00 –
6.00
Hz
Recuerdos vividos en la infancia. Conciencia pasada
3.00 –
8.00
Hz
E.Theta. Memoria, creatividad, relajación, meditación. Sueños lúcidos
3.40 –
3.40
Hz
Sueño
3.50 –
3.50
Hz
Unidad, percepción, estimulación ADN
3.50 –
7.50
Hz
Estado Theta. Conocimiento,Emociones,Imaginación
3.60 –
3.60
Hz
Irritabilidad
3.84 –
3.84
Hz
Ovarios
3.90 –
3.90
Hz
Sueños lúcidos, sensación de paz y meditación
4.00 –
6.00
Hz
Cambios de actitud y comportamiento
4.00 –
8.00
Hz
Estado Theta
4.00 –
12.00
Hz
Resonancias a nivel de esqueleto
4.00
4.00
Hz
Percepción extrasensorial. Viaje Astral, Catecolaminas
4.11 –
4.11
Hz
Fuerza física
4.50 –
4.50
Hz
Estados de conciencia superiores (shamanes,tibetanos)
4.50 –
6.50
Hz
Soñar despierto
4.60 –
4.60
Hz
Impulsos emocionales
4.90 –
4.90
Hz
Relajación, meditación, introspeción
5.0 –
5.0
Hz
Incremento de beta-endorfina. Reducción del sueño
5.0 –
10.0
Hz
Estados de relajación
5.14 –
5.14
Hz
Estómago, emociones internas
5.35 –
5.35
Hz
Pulmones
5.50 –
8.00
Hz
Estado Theta 2. Matemáticas, tareas mentales
5.50 –
5.50
Hz
Conocimiento, saber e intuición
5.80 –
5.80
Hz
Reducción del miedo
6.00 –
6.00
Hz
Estimulación de la memoria a largo plazo
6.00 –
10.00
Hz
Visualización creativa
6.00 –
9.60
Hz
Presión arterial, respuestas somáticas
6.15 –
6.15
Hz
Corazón, sentimientos
6.20 –
6.70
Hz
Theta FM (frontal-medio). Acciones cognitivas
6.26 –
6.60
Hz
Confusión,ansiedad,insomnio. Desincronización
6.30
6.30
Hz
Proyección Astral
6.50
6.50
Hz
Lóbulo frontal
6.80 –
6.80
Hz
Espasmos musculares. Intermedio alpha-theta
6.88 –
6.88
Hz
Estabilidad y vitalidad
7.00 –
8.00
Hz
Curación, tratamiento de adicciones
7.00 –
7.00
Hz
Proyección Astral. Desórdenes del sueño
7.50 –
7.50
Hz
Meditación guiada. Creatividad y arte
7.50 –
8.00
Hz
Personalidad adictiva
7.69 –
7.69
Hz
Brazos y espalda
7.80 –
7.83
Hz
Córtex prefrontal. Resonancia de Schumann
7.83 –
7.83
Hz
Resonancia de Schumann. Control mental, tolerancia stress psíquico
8.00
8.60
Hz
Reducción de la ansiedad, reducción del stress
8.00 –
10.00
Hz
Low Alpha. Aprendizaje de nueva información
8.00 –
12.00
Hz
Estado Alpha. Pensamiento positivo, inspiración, motivación
8.00 –
13.00
Hz
Estado Alpha. Estado tranquilo de conciencia.Integración mente y cuerpo
8.00 –
8.00
Hz
Energía física, producción de linfocitos. Muladhara chakra
8.22 –
8.22
Hz
Habla, voz. Creatividad
8.30 –
8.30
Hz
Clarividencia. Visualización de objetos con la mente
8.60 –
9.80
Hz
Inducción al sueño
9.00 –
11.0
Hz
Migración del ión calcio
9.00 –
13.00
Hz
Estado alfa. Relajación, sensación de flotar. Estados de lucidez mental
9.19 –
9.19
Hz
Emociones, resolución de conflictos
9.40 –
9.40
Hz
Próstata
9.50 –
10.0
Hz
Problemas conginitivos. Puente a otros estados de onda (beta)
9.60 –
9.60
Hz
Campo magnético de la Tierra
9.80 –
10.60
Hz
Estado de alerta
10.0 –
10.0
Hz
Liberación de serotonina. Estado de ánimo, analgesia, rimo circadiano
10.0 –
12.0
Hz
Estado alfa superior. Sincronización cuerpo y mente, centrarse
10.0 –
14.0
Hz
Husos del sueño
10.2 –
10.2
Hz
Catecolaminas
10.3 –
10.3
Hz
Fosas nasales, respiración, asociaciones del gusto
10.5 –
10.5
Hz
Curación del cuerpo. Sistema inmunitario, presión sanguínea. Amor
10.6 –
10.6
Hz
Relajación pero en alerta
10.7 –
10.7
Hz
Asociado al oído. Escuchar, entender conceptos
11.0 –
11.0
Hz
Reducción del stress
11.0 –
14.0
Hz
Alerta, focalización
11.5 –
14.5
Hz
Aumento de la inteligencia, eficiencia mental
12.0 –
12.0
Hz
Estabilidad mental, percepción del tiempo. Vishuddha chakra
12.0 –
36.0
Hz
Rango ondas Beta. Actividad, alerta. Decisiones, problemas analíticos.
12.0 –
14.0
Hz
Aprendizaje. Absorción de información de forma pasiva
12.0 –
15.0
Hz
Atención. Relacionada con el autismo y la hiperactividad
12.3 –
12.3
Hz
Ojos, vista
13.0 –
30.0
Hz
Estado Beta. Vigilia, miedo, hambre, excitación, pensamiento consciente
13.0 –
40.0
Hz
Estado Beta. Pensamiento intelectual, comunicación verbal, energía física
13.8
13.8
Hz
Lóbulo frontal. Decisiones finales
14.0 –
15.0
Hz
Reflejos lentos
14.0
14.0
Hz
Alerta, despierto. Concentración en las tareas, trabajo o actividades
14.1 –
14.1
Hz
Resonancia harmónica de la Tierra
15.0 –
18.0
Hz
Habilidad mental, alerta, focalización
15.0 –
24.0
Hz
Estado de euforia
15.0 –
15.0
Hz
Dolor crónico. Sahasrara chakra. Piel. Integración persona y espíritu
15.4 –
15.4
Hz
Córtex cerebral, inteligencia
16.0 –
16.0
Hz
Límite de audición normal. Liberación de calcio y oxígeno a las células
16.4 –
16.4
Hz
Sensación de liberación, trascendencia.
18.0 –
22.0
Hz
Equilibrio sodio/potasio en el cerebro
18.0
18.0
Hz
Beta superior. Leer y escribir. Matemáticas, actividad mental
20.0 –
40.0
Hz
Estados de meditación anti-stress
20.0 –
20.0
Hz
Fatiga física. Glándula pineal. Curación general
20.2 –
20.2
Hz
Frecuencia 20.215 Hz asociada a posibles efectos del LSD
22.0
22.0
Hz
Combinada con 14 Hz (inteligencia). Con 40 Hz (OBE. Fuera del cuerpo)
22.0 –
22.0
Hz
22.02 Hz Relacionada con la serotonina
25.0 –
25.0
Hz
Córtex visual. Ansiedad por estímulos visuales o imágenes
26.0 –
26.0
Hz
Resonancia de Shumann
26.0 –
28.0
Hz
Proyección Astral inducida por estados meditativos
27.0 –
44.0
Hz
Efectos de recuperación en el organismo
30.0 –
60.0
Hz
Rango Gamma.
30.0 –
190.0
Hz
Lumbago
31.32 –
31.32
Hz
Estimulación pituitaria para segregar hormona del crecimiento
32.0 –
32.0
Hz
Vigor. Estado de alerta
33.0 –
33.0
Hz
Hipersensiblidad. Resonancia de Shumann
35.0 –
150.0
Hz
Fracturas óseas
36.0
44.0
Hz
Rango de aprendizaje. Pensar, estudiar. Sentido del olfato, procesamiento
38.0 –
38.0
Hz
Liberación de endorfinas
40.0 –
60.0
Hz
Efectos ansiolíticos. Liberación de beta-endorfinas
40.0 –
40.0
Hz
Resolución de problemas en situación de miedo. Mecanismo de defensa
45.0 –
45.0
Hz
Resonancia de Shumann
46.98 –
46.98
Hz
Efectos extraños en el organismo
50.0 –
50.0
Hz
Ritmo cerebral lento. Actividad polifásica del músculo
55.0 –
55.0
Hz
Yoga tántrico. Kundalini
60.0 –
120.0
Hz
Rango Lambda. Actividad del Sistema Nervioso Central
63.0 –
63.0
Hz
Proyección Astral
70.0 –
70.0
Hz
Proyección Astral. Usos en electroanalgesia
70.47 –
70.47
Hz
Efectos experimentales (extraños)
72.00
72.00
Hz
Emociones
73.60
73.60
Hz
Genitales
80.00
80.00
Hz
Producción de 5-hidroxitriptamina (con 160 Hz)
82.30 –
82.30
Hz
Vejiga
83.00 –
83.00
Hz
Apertura del tercer ojo (extrasensorial)
85.50 –
85.50
Hz
Intestinos
90.00 –
111.0
Hz
Producción de beta-endorfinas. Terapia de dolor
90.00 –
90.00
Hz
Seguridad, buenas vibraciones. Estabilidad
95.00 –
125.00
Hz
Resonancia acústica de antiguas estructuras
95.00 –
95.00
Hz
Uso para mitigar el dolor (combinada con 3040 Hz)
98.40 –
98.40
Hz
Asociado con el Hara. Pelvis
100.0
100.0
Hz
Mediante estimulación eléctrica sirve para el dolor
105.0 –
105.0
Hz
Visión general y completa de una situación
108.0 –
108.0
Hz
Conocimiento total
110.0 –
110.0
Hz
Estómago, ovarios
111.0 –
111.0
Hz
Regeneración celular. Producción beta-endorfinas
117.3 –
117.3
Hz
Páncreas
120.0 –
500.0
Hz
Fenómenos de telequinesis (PSI, psicokinesis)
120.0 –
120.0
Hz
Fatiga, resfriado
126.2 –
126.2
Hz
126.22 Hz. Sentimiento mágico, trascendental. Hara
132.0 –
132.0
Hz
Riñones
136.1
136.1
Hz
Estado de harmonía
140.2 –
140.2
Hz
140.25 Hz. Asociado a la frecuencia de Plutón
141.2
141.2
Hz
141.27 Hz. Asociado a la frecuencia de Mercurio
144.0 –
144.0
Hz
Dolor de cabeza
144.7
144.7
Hz
144.72 Hz. Asociado a la frecuencia de Marte
146.0 –
146.0
Hz
Sinusitis
147.0
147.0
Hz
Bazo, sangre- Impulso emocional
147.8 –
147.8
Hz
147.85 Hz. Asociado a la frecuencia de Saturno
160.0 –
160.0
Hz
Producción de 5-hidroxitriptamina (con 80 Hz)
171.0 –
171.0
Hz
Pulmones. Oxigenación, calor
172.0 –
172.0
Hz
172.06 Hz. Antidepresivo, unidad cósmica, claridad
176.0
176.0
Hz
Colon
183.5 –
183.5
Hz
183.58 Hz. Asociado a la frecuencia de Júpiter
197.0 –
197.0
Hz
Corazón. Asociado al amor. Estado Hara
207.3 –
207.3
Hz
207.36 Hz. Asociado a la frecuencia de Urano
211.4
211.4
Hz
211.44 Hz. Asociado a la frecuencia de Neptuno
221.2
221.2
Hz
221.23 Hz. Asociado a la frecuencia de Venus
250.0
250.0
Hz
Elevación, revitalización
263.0 –
263.0
Hz
Boca, habla, deletrear
272.0
272.0
Hz
Frecuencia asociada con el selenio
272.2 –
272.2
Hz
Órbita de la Tierra
281.0 –
281.0
Hz
Intestinos
281.6 –
281.6
Hz
Intestino delgado
282.4 –
282.4
Hz
Asociado a la órbita de Mercurio
293.0
293.0
Hz
Chakra desconocido
294.0
294.0
Hz
Impulso emocional
295.8 –
295.8
Hz
Adipocitos. Grasa corporal
315.8 –
315.8
Hz
Cerebro
320.0 –
320.0
Hz
Chakra del plexo solar
321.9 –
321.9
Hz
Torrente sanguíneo
329.0 –
329.0
Hz
Fosas nasales
330.0 –
330.0
Hz
Usada en tratamiento alérgico (con 3 Hz)
332.8 –
332.8
Hz
Asociado a la órbita solar
341.0
341.0
Hz
Chakra del corazón
342.0 –
342.0
Hz
Oído
360.0 –
360.0
Hz
Balance. Tono generado por la Tierra en el espacio
384.0
384.0
Hz
Asociado al cromo (mineral)
393.0 –
393.0
Hz
Ojos
400.0 –
400.0
Hz
Asociado al manganeso (mineral)
416.0 –
416.0
Hz
Asociado al hierro (mineral)
420.8 –
421.3
Hz
Frecuencia asociada a la órbita de la Luna
440.0 –
440.0
Hz
Lóbulo frontal
441.0 –
441.0
Hz
Preservación del equilibrio y la personalidad
448.0 –
448.0
Hz
Chakra del tercer ojo
480.0 –
480.0
Hz
Asociado al fósforo y al zinc (minerales)
492.0
492.0
Hz
Bazo, córtex. Inteligencia
492.8 –
492.8
Hz
Adrenalina. Tiroides y paratiroides
520.0 –
520.0
Hz
Dolor de cabeza
522.0
522.0
Hz
Sinusitis
526.0 –
526.0
Hz
Liberación, espiritualidad. Boca
528.0 –
528.0
Hz
Reparación del ADN. Inmunidad, pared celular
586.0
586.0
Hz
Circulación sanguínea. Sexo
664.0 –
664.0
Hz
Fatiga
727.0 –
727.0
Hz
Sinusitis, alergias
741.0 –
741.0
Hz
Despertar la intuición
787.0 –
787.0
Hz
Ojos. Campo visual
802.0 –
802.0
Hz
Tratamiento sinusitis (con 1550 Hz)
852.0 –
852.0
Hz
Retorno al orden espiritual
880.0
880.0
Hz
Lóbulo frontal
965.0 –
965.0
Hz
Relajación muscular
984.0 –
984.0
Hz
Córtex. Inteligencia
1000.0 –
1000.0
Hz
Neuronas cerebrales
1052.0 –
1052.0
Hz
Liberación espiritual, trascendencia
1500.0 –
1550.0
Hz
Sinusitis (combinado con 802 Hz)
1552.0 –
1600.0
Hz
Alteraciones y problemas visuales
2025.0
2025.0
Hz
Resonancia del agua
2675.0
2675.0
Hz
Resonancia del cristal de cuarzo
3222.0 –
3222.0
Hz
Frecuencia bioenergética
3040.0
3040.0
Hz
Usado para el dolor (con 95 Hz)
5000.0 –
8000.0
Hz
Expansión de la memoria. Comunicación subconsciente
5000.0 –
5000.0
Hz
Exposiciones largas destruyen los glóbulos rojos
9999.0 –
9999.0
Hz
Energía y Vitalidad a nivel general
23000.0 –
230000
Hz
Sonidos hipersónicos
180.0 –
180.0
KHz
Ferromagnetismo
388.0 –
388.0
MHz
Perjudicial para el ser humano y otros animales
1057.0 –
1057.0
GHz
Desconocido
10.0 –
10.0
PHz
Proximidad a la radiación ultravioleta. Energía de la Vida

Esta lista tiene su origen en la primera fuente de internet que recopiló toda la información científica, bibliográfica y observaciones experimentales en una sola web y que sigue vigente en el sitio http://lunarsight.com/freq.htm.

Cabe destacar que, los rangos son muy orientativos debido a las discrepancias de los autores de las referencias bibliográficas o la subjetividad de algunos sujetos que fueron expuestos a un rango específico de onda.

Esta lista contiene rangos de frecuencia que no son perceptibles por el oído humano, sin embargo, esta demostrado su efecto a nivel neurológico, y a nivel físico en los organismos vivos.

Para más información, visita nuestro apartado dedicado al estudio e interacción de la frecuencia, tipos de onda y efectos en la materia en Tecnología Terrestre, Frecuencia o pinchando en el siguiente enlace de acceso directo:

http://ingenio-triana.blogspot.com.es/p/blog-page_30.html 

Por último, os dejamos algunos enlaces relacionados con este tema:

Informes sanitarios sobre ondas electromagnéticas y la salud:

http://www.etsist.upm.es/estaticos/catedra-coitt/web_salud_medioamb/Informes/informes_PDF/camposelectromagneticos/OndasEMySalud.pdf


El espectro electromagnético y sus aplicaciones:

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/16746/1/espectro_electromagnetico.pdf




miércoles, 29 de junio de 2016

Elección de un transistor: calcular compatibilidad


En esta entrada intentaremos resolver una duda que tienen desde aficionados hasta avanzados en la electrónica, la elección adecuada de un transistor.



Comenzamos definiendo brevemente el concepto de transistor y repasaremos aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir un transistor y los requisitos y margen de eficiencia donde podremos trabajar con seguridad sin dañar componentes de nuestro circuito. 

Concepto de transistor:
Los transistores se utilizan para manejar o amplificar una corriente, con una determinada ganancia (β o hFE).
Una pequeña corriente en la base puede regular otra corriente mucho mayor.
Pero existen diferentes tipos según su propósito o utilidad diferenciados por su correspondiente símbolo.


Tipos de transistor:
En la siguiente imagen ver un esquema de los diferentes tipos de transistores:

Además en cada grupo, podemos encontrar sub-grupos como en el caso de los transistores de efecto campo:




Encapsulado:
Dependiendo de la potencia que queramos manejar, debemos escoger un tipo de encapsulado u otro.



Por ejemplo, si necesitamos manejar voltajes de hasta 50V y 1A, necesitaremos utilizar un disipador, por tanto, elegiremos el tipo TO-3 o TO-220.

Nomenclatura:
Su nomenclatura para designarlos consiste en un código según las letras de su nombre:

-Código que comienza por B o A (por ejemplo, BC547):

La primera letra designa la composición, A es para germanio y B para silicio.

La segunda letra designa las condiciones de funcionamiento habitual, por ejemplo, C significa baja potencia, D significa alta potencia, F significa baja frecuencia, G significa alta potencia.

También pueden designarse modelos específicos añadiendo una última letra final, por ejemplo, si queremos resaltar un modelo con más ganancia que el resto de su clase, puede diferenciarse el BC180C del BC180 que es genérico.

-Código que comienzan por TIP:

TIP:Transistor de Potencia Texas Instruments. La letra al final identifica los diferentes rasgos de voltaje, por ejemplo, TIP31C.



-Código que comienza por 2N:

2N: Designa al componente utilizado como transistor, el resto de nomenclatura se utiliza para designar los diferentes modelos.



Tipo de conexión:



En el siguiente enlace podéis ver las ecuaciones que se utilizan para calcular los parámetros de funcionamiento.




Especificaciones:

-Dependiendo de su utilidad:
Utilizar el transistor como amplificado o como interruptor(switch).
Circuitos basados en transistores pueden funcionar como amplificadores de audio, reguladores de tensión, inversores, interruptor de sensores(temperatura, campo magnético, presión, humedad...  actuadores(motores, luces, servo motores, relés...)



-Dependiendo del circuito:
La potencia a controlar y la intensidad en la base para poder conducir el transistor desde corte a saturación(si fuera necesario).

La frecuencia de conmutación que puede trabajar el transistor.

Los picos máximos de intensidad que puede soportar y su duración.

-Dependiendo de su funcionamiento:
Nesitaremos disipar potencia en forma de calor utilizando dispositivos térmicos, ventiladores, etc.



La potencia disipada determina el tipo de encapsulado, además de sus dimensiones y conexión.

Considerar siempre los parámetros de su hoja de características o datasheet en el proceso de diseño de nuestros circuitos.





Utilizar circuitos de protección para alargar la vida del transistor y evitar daños, como circuitos de amortiguamiento o snubbers, diodos de protección, reguladores de tensión e intensidad, limitadores basados en diodos zener, entre otros...

Cuando tengamos estas consideraciones en cuenta, a la hora de adquirir el transistor puede que el modelo en concreto no este disponible, para estos casos, debemos buscar otro modelo compatible.




Elección del transistor:
Los pasos para reducir la búsqueda de una larga lista a pocos modelos serán los siguientes:

1.-Saber el tipo de transistor necesario, por ejemplo:BJT,MOSFET; IGBT...

2.-Una vez conocemos el tipo, concretamos un modelo de funcionamiento, por ejemplo: Los BJT, pueden ser NPN o PNP.

3.-Su utilidad desde el circuito, por ejemplo: Para alta frecuencia de conmutación, utilizar un MOSFET en lugar de un BJT, para circuito amplificador utilizar un tipo Darlinton.

4.-El rango de trabajo habitual, por ejemplo: necesitaremos un transistor que pueda manejar 50V y 0.9A, una posible elección es el 2N3055 que puede manejar esos valores entre colector y emisor.

5.-Al conocer las condiciones de trabajo, utilizar un tipo de encapsulado u otro.

6.-Comprobar las especificaciones en su hoja de características o datasheet para verificar que los valores máximos de corriente y voltaje son admisibles.

7.-Si tenemos la posibilidad y los conocimientos necesarios, simular el circuito  previamente para verificar el correcto funcionamiento.

8.-Montar en una protoboard de los componentes del circuito y realizar las primeras pruebas, sobre todo de refrigeración, comportamiento en alta frecuencia...


Una vez, tenemos nuestro propósito específico fijado, y conocemos algunos parámetros no siempre tenemos toda la información que necesitamos...
Para estos casos, debemos de disponer de ciertos conocimientos para realizar algunos cálculos sencillos, que nos ofrecen la información necesaria.
 

Circuito de polarización en emisor común:

Por ejemplo, si necesitamos controlar un tipo de carga (Rc) mediante un transistor conectado en emisor común, para calcular la resistencia necesaría en la base podemos utilizar un programa de simulación de circuitos y comparar los resultados obtenidos.

Por ejemplo, si queremos estudiar los parámetros del transistor 2N2222, colocamos amperímetros y voltímetros y realizamos las siguientes pruebas:

Colocamos una resistencia variable en la base del transistor (Rb) y estudiamos los valores de la intensidad en la base, y la intensidad en el colector, y la tensión Base-Emisor y la tensión Colector-Emisor.  

En este caso, la Resistencia del colector es baja(Rc=50Ω) y aumenta la intensidad del colector(Ic=235,124mA) conforme Rc tiende a 0.

En este caso, La resistencia en el colector aumenta (Rc=300Ω) y la intensidad en el colector disminuye(Ic=39,826mA).

Cuando tenemos fijada la resistencia del colector, que será equivalente a la carga que pongamos, por ejemplo un motor, o una bombilla, ajustamos la resistencia en la base(Rb).
Como podemos observar, a menor resistencia en la base(Rb=5% de 2KΩ), aumenta la intensidad en la base(Ib=107,456mA) 

Si no utilizamos resistencia en la base del transistor podemos quemar el componente y dañarlo de manera irreparable. Si colocamos a 0 el valor de la resistencia en la base (Rb=0), observamos que el valor de intensidad en la base aumenta(Ib=14,294A) a valores que el componente no soporta.
 Cuando tenemos nuestro transistor en valores adecuados, debemos tener en cuenta que también existen rangos mínimos de funcionamiento, por ejemplo, si tenemos una intensidad en la base baja como para que no excite el transistor, este no conducirá corriente.

Los valores de referencia para cada componente se encuentran en su hoja de caracteristicas o datasheet que nos ofrece el fabricante.
En la imagen se puede comprobar los parámetros de funcionamiento del transistor 2N2222 y comprobamos que las pruebas realizadas no exceden los valores establecidos.


 Como no todos los usuarios disponen de la posibilidad de utilizar un programa de simulación de circuitos en cualquier momento y situación, se puede recurrir de otra manera a la información que necesitamos mediante el uso de ecuaciones.

Para el uso de ecuaciones, debemos conocer también algunos aspectos del circuito.

-Circuito de polarización fija:
Determinamos el punto Q de trabajo del transistor.

Utilizamos la ecuación de la Recta de carga, que relaciona la intensidad en el colector con la tensión entre colector y emisor.

Ecuación recta de carga para Ic: Vcc = Vce + (Ic x Rc)

Ecuación recta de carga para Ie  : Vcc = Vbe + (Re x Ie)

El transistor en base-emisor de comporta como un diodo, por eso la tensión base-emisor suele estar próxima a 0.7V

Ic = B x Ib
Ib = (Vcc - 0.7) / Rb

Para aplicar estas expresiones, se explica un caso a modo de ejemplo:

Ejemplo: Circuito de 12VDC, una Rc=220Ω, Rb=68kΩ y necesitamos conocer los valores de Ib y Vce.
 

Realizamos una primera valoración, donde se debe cumplir de forma aproximada:

Para Ic=0, Vce= Vcc=12V. Para Vce=0, Ic= Vcc/ Rc = 12/220=54,54mA.

Si  tenemos Ib=165,534uA, Ic= 45,631mA y necesitamos hallar la tensión entre el coleector y emisor: 
 Vce = Vcc - (Ic x Rc) = 12V - (0,045631A x 220Ω)= 1,96118V

Como podemos comprobar, los datos calculados y obtenidos en la simulación son compatibles.

Para verificar nuestros calculos, realizaremos otra demostración:

Si no tenemos de la Intensidad en la base, podemos calcular un valor muy aproximado mediante la siguiente expresión:

Ib=(Vcc-0,7V) / Rb = 12V - 0,7V / 68k
Ω = 0,16617mA = 166,17uA

La recta de carga y el Punto Q de trabajo se representan en la siguiente gráfica:

 Una de las aplicaciones que más importacnia tiene el cálculo de transistores en electrónica y programación de circuitos es adecuar la señal de activación de un microcontrolador a otro circuito de más potencia, por ejemplo muchos circuitos de Arduino que encontramos por internet para controlar buzzer o motores.


 








 Como Arduino tiene unos valores de tensión de 5V e intensidad unos 20mA en sus salidas, podemos elegir un transistor que trabaje con esos valores y adecuar una resistencia en la base para no dañar el transistor.

Otro método para controlar los estados de la salida de Arduino es la utilización de resistencias tipo pull-up y pull-down, que sirven para mantener un estado lógico en las salidas digitales sin que el ruido eléctrico pueda causar falsos estados, siendo pull-up un estado lógico alto(1) y pull-down un estado logico bajo(0).
El valor típico de estas resistencia suele ser elevado, en torno a 10k, y permiten mantener el estado lógico a 5V o 0V.

Para el caso concreto de Arduino, podemos programar una resistencia tipo pull-up a nivel de software. Es tan sencillo como escribir el siguiente código, ahorrando cableado en nuestro circuito:


 

Esperamos que con esta entrada, tengais en cuenta toda la información necesaria que necesitamos para adecuar un tipo de transistor u otro, y además proteger su funcionamiento regulando la intensidad que circula por la base mediante resistencias.


Un saludo a todos,
Ingenio Triana.