Índice do curso aquiCONHEÇA OS TRANSISTORES BC548/BC558
por: Newton C. Braga
Duas famílias de transístores de uso geral aparecem como grandes vedetes de todos os projectos actuais que envolvem eletrônica. Podemos dizer que, sem eles, não seria possível fazer nem metade do que hoje publicamos em matéria de projectos e do que já foi publicado nos últimos 15 anos. Esses pequenos dispositivos maravilhosos fazem (quase) tudo que podemos imaginar em eletrônica, e é muito importante que todo montador de projectos mecatrónicos ou electrónicos conheça todas suas características e limitações. Neste artigo‚ é justamente isso que fazemos: vamos ensinar como usar os semicondutores básicos da maioria das montagens: os transístores NPN e PNP-BC548 e BC558-e seus parentes próximos os BC547, BC557, BC549 e BC559.
Praticamente em todas as listas de materiais de projectos publicados no Brasil, indicamos um transístor de uso geral NPN ou PNP da série BC548 ou BC558.
A maioria dos leitores sabe como obter esses componentes e os utiliza sem maiores preocupações. No entanto, aquele que tem na sua caixinha de componentes diversos desses pequenos maravilhosos, por acaso sabe o que eles realmente são, como funcionam e como podemos usá-los em projectos próprios?
O leitor também sabe que pode utilizá-los como equivalentes de centenas ou mesmo milhares de transístores que são recomendados em projectos de revistas estrangeiras ou mesmo nacionais mais antigas, sem problemas?
Conhecendo as características desses transístores, o leitor pode obter muito mais deles e é justamente isso o que vamos ensinar neste artigo.
TRANSÍSTORES DE USO GERALNa classificação que se costuma fazer dos transístores, o grupo dos "transístores de uso geral" é aquele mais tem mais elementos.
Esse grupo é formado por transístores que têm basicamente as seguintes características:
[*]Trabalham com tensões na faixa de 10 a 50 volts, tipicamente.
[*]A corrente máxima de colector varia entre 30 e 200 mA.
[*]O ganho é médio, podendo variar entre 100 e 900.
[*]A faixa de frequências de corte varia entre 10 e 200 MHz, se bem que eles sejam basicamente indicados para operar com sinais de áudio (baixas frequências).
[*]A dissipação máxima está na faixa de 50 a 500 mW.[/list]
Esses transístores são encontrados normalmente em encapsulamento plástico de baixa dissipação, como o SOT-54, conforme mostra a figura 1, e para os tipos mais antigos em encapsulamento metálico (TO).

Figura 1
Conforme vemos, mesmo sendo indicados para operar com sinais de áudio e correntes contínuas, eles também podem oscilar em alguns casos em frequências que chegam até a faixa dos 80 ou 90 MHz. Todavia, como isso não é regra geral, se precisarmos de um para esta finalidade, talvez tenhamos de experimentar diversos num mesmo lote até obter um "que funcione".
O leitor deve levar em conta que os transístores, como qualquer componente electrónico, possuem uma tolerância para suas características.
Assim, da linha de montagem, é muito difícil que saiam todos os transístores exactamente iguais, ou seja, com todas as características tendo exactamente os mesmos valores.
Para um lote de transístores que seja "carimbado" com um mesmo número, podemos ter enormes variações de ganho, conforme veja a figura 2.

Figura 2
Logo, tomando como base o BC548 que é um dos tipos abordados neste artigo, seu ganho pode variar entre 75 e 800.
O leitor já percebe que se for feito um projecto que exija um transístor com ganho 400 para um bom funcionamento, uma parte dos BC548 funcionará e outra não, conforme o ganho esteja acima ou abaixo deste valor! Atente para a figura 3.

Figura 3
Em nossos projectos procuramos sempre fazer com que seu funcionamento ocorra com o ganho mínimo de modo que qualquer transístor do mesmo tipo funcione, e somente quando for exigida uma unidade de maior ganho é que alguma observação será feita.
Porém, o próprio leitor ao fazer um projecto experimentalmente, pode não levar isso em conta: monta-se um protótipo e ele funciona e depois as cópias (algumas sim e outras não)!
De qualquer forma, mesmo considerando-se a enorme faixa de características que transístores de um mesmo tipo ou família tenham, os transístores de uso geral podem ser empregados nos seguintes tipos de circuito:
[*]Amplificadores de áudio
[/list]
Sinais de baixas intensidades podem ser amplificados por estes transístores em mixers, pré-amplificadores, circuitos de efeitos de som e mesmo amplificadores cuja potência de saída seja no máximo de 1 watt.
[*]Osciladores
[/list]
Osciladores para a faixa de baixas frequências entre 1 Hz e 100 kHz, ou mesmo de RF cujas frequências possam chegar a algumas dezenas de megahertz podem ser elaborados com estes transístores.
[*]Circuitos de corrente contínua
[/list]
Podemos aplicar estes transístores para aumentar o poder de excitação de circuitos integrados, excitando LEDs, relés, solenidades, pequenas lâmpadas e dispositivos cujo consumo não supere os 50 ou 100 mA, conforme os tipos usados.
OS BC548/BC558
Muitas famílias de transístores de uso geral surgiram nos últimos tempos.
Assim, nas publicações técnicas e manuais podemos encontrar muitos tipos, alguns dos quais evoluíram e até hoje são usados. Temos, então, as famílias independentes e as que foram cedendo seus lugares a tipos mais modernos.
A família que nos interessa em especial é a que começou com os transístores BC107, BC108 e BC109, e que culminou com os BC547, BC548 e BC549 para a série NPN.
Para a série PNP a família começou com os BC177, BC178 e BC179 e actualmente está nos BC557, BC558 e BC559.
Mas, afinal, o que fazem estes transístores?
Veja que numa família temos três tipos que, basicamente, se diferenciam pelo ganho e pela tensão máxima de trabalho (tensão máxima entre colector e emissor quando a base se encontra desligada ou Vceo).
Tensão máxima entre colector e emissor (Vceo)NPN | PNP | Vceo (V) |
| BC547 | BC557 | 50 |
| BC548 | BC558 | 30 |
| BC549 | BC559 | 30 |
GanhoNPN | PNP | hfe |
| BC547 | BC557 | 75-800 |
| BC548 | BC558 | 75-800 |
| BC549 | BC559 | 200-800 (na verdade entre 110 e 800) |
A corrente máxima de colector destes transístores é 100 mA e todos dissipam 500 mW.
Além do ganho maior, os tipos de final 9 se caracterizam por terem um baixo nível de ruído.
O que ocorre é que o próprio transístor, quando usado como amplificador de sinais muito fracos, introduz um ruído devido a agitação térmica dos átomos do material semicondutor. Esse ruído causa um "chiado" semelhante ao que temos num rádio fora de estação. Os tipos de final 9 têm uma característica de menor nível deste ruído.
Para os BCs que vimos, os invólucros usados são do tipo exibido na figura ao lado.

Figura 4
OS "PARENTES"Damos, a seguir, uma relação de transístores com características próximas às dos BC548/BC558. Isso significa que, em princípio, num projecto, os transístores indicados podem ser substituídos por um correspondente das famílias BC548/BC558, sem muitos problemas.
Evidentemente, as equivalências não são totais, pois todos os componentes possuem grandes tolerâncias, mas podem servir de referência para que o leitor saiba se pode ou não usá-los num projecto:
NPN | PNP | Invólucro | Obs. |
| BC107 | BC177 | (1) | - |
| BC108 | BC178 | (1) | - |
| BC109 | BC179 | (1) | - |
| BC207 | BC204 | (2) | - |
| BC208 | BC205 | (2) | - |
| BC209 | BC206 | (2) | - |
| BC237 | BC307 | (3) | - |
| BC238 | BC308 | (3) | - |
| BC239 | BC309 | (3) | - |
| BC317 | BC320 | (4) | Ic = 150 mA |
| BC318 | BC321 | (4) | Ic = 150 mA |
| BC319 | BC322 | (4) | Ic = 150 mA |
| BC347 | BC350 | (5) | - |
| BC348 | BC351 | (5) | - |
| BC349 | BC352 | (5) | - |
| BC167 | BC257 | (6) | Ic = 50 mA |
| BC168 | BC258 | (6) | Ic = 50 mA |
| BC169 | BC259 | (6) | Ic = 50 mA |
| BC182 | BC251 | (7) | Ic = 200 mA |
| BC183 | BC252 | (7) | Ic = 200 mA |
| BC184 | BC253 | (7) | Ic = 200 mA |
| BC582 | BC512 | (8) | Ic = 200 mA |
| BC583 | BC513 | (8) | Ic = 200 mA |
| BC584 | BC514 | (8) | Ic = 200 mA |
| BC413 | BC415 | (9) | Baixo Ruído |
| BC414 | BC416 | (9) | Baixo Ruído |
| BC437 | - | (10) | - |
| BC438 | - | (10) | - |
| BC439 | - | (10) | - |
Na figura 5 temos os aspectos dos invólucros destes transistores com a identidicação dos terminais.

Figura 5
Transístores "2N"Na nomenclatura americana os transistores são especificados por um 2N seguido de números. Para a série de transistores de uso geral mais conhecida, também encontramos os tipos 2N populares que aparecem na maioria das publicações técnicas como os 2N3906, 2N3904 e outros. Esses transistores podem, na maioria dos projetos, ser substituídos pelos equivalentes BC NPN ou PNP.
CIRCUITOSExistem diversas configurações típicas que podem ser encontradas para estes transistores. Analisemos algumas delas:
a) Excitador de LEDsQuando tivermos uma fonte de corrente contínua de baixo nível de corrente, por exemplo a saída de um circuito integrado CMOS, poderemos usar tanto um transistor NPN quanto PNP para ter a excitação de um LED ou lâmpada de até uns 50 mA de corrente.
No circuito mostrado na figura 6 no esquema superior o LED acende quando a saída do integrado estiver no nível alto, ou seja, quando houver uma tensão positiva na saída. No circuito mostrado no circuito inferior o LED acende quando a saída do integrado estiver no nível baixo, ou seja, for 0V.
José Flor - Calculo: R=V-Diodo-LED/Corrente
Para 5V dá 120 ohms
Figura 6 b) Amplificador de áudioNa figura 7 temos as duas configurações possíveis em emissor comum para amplificar sinais de áudio. Os resistores dependem tanto da amplificação desejada como da intensidade do sinal de entrada.
Os valores mostrados dão uma amplificação t¡pica de 10 vezes para sinais fracos obtidos de um microfone, por exemplo.

Figura 7
c) Excitador de relésPara excitar um relé de 6 ou 12V (solenóide ou motor), temos os circuitos mostrados na figura ao lado.
Seu princípio de funcionamento é o mesmo do caso dos LEDs.

Figura 8
d) OsciladorNa figura ao lado temos diversos osciladores, de altas e baixas freqüências, usando BCs como base. As freqüências podem ficar entre alguns hertz até algumas dezenas de megahertz.

Figura 9
CONCLUSÃOOs BCs podem ser empregados numa infinidade de aplicações práticas. Na nomenclatura européia dos transistores, a letra C indica que eles são transistores de uso geral e o B indica que eles são de silício.
Cabe ao leitor fazer experiências ou montar projetos conhecidos que os utilizem. O importante é não ultrapassar seus limites.
José António Flor de Sousa