Los Más Vendidos de Transistores
Acá están los transistores bipolares NPN y PNP de señal, los de potencia TIP y BD, los Darlington, los MOSFET de la serie IRF y, en la misma grilla, tiristores, triac e IGBT. Tres preguntas resuelven casi toda la compra: cuánta corriente lleva la carga, si lo vas a controlar desde un microcontrolador a 3.3V o 5V, y si la carga va conectada al negativo o al positivo.
- Señal, hasta cientos de miliamperes: NPN como el Transistor NPN BC547 o el 2N2222; PNP como el BC557.
- Amperes desde un pin de microcontrolador: Darlington TIP120 o TIP122, y ULN2003AN si son varios canales.
- Amperes con poco calor: MOSFET IRFZ44 o IRF540N, con la compuerta bien manejada.
- Corriente alterna: triac o SCR, no un transistor.
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Las resistencias son componentes esenciales en electrónica, utilizadas para limitar el flujo de corriente en tus circuitos. Disponemos de resistencias fijas, potenciómetros y fotorresistencias en diversos tamaños y valores, que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones. Si buscas precisión, potencia o flexibilidad, nuestros productos ofrecen la solución ideal para tus proyectos electrónicos y de prototipado.
¿Qué tipos de resistencias puedo encontrar?
En esta categoría encontrarás resistencias fijas, potenciómetros y fotorresistencias. Cada tipo tiene aplicaciones específicas según tus necesidades en proyectos de electrónica, desde limitación de corriente hasta ajustes dinámicos de resistencia.
¿Qué diferencia existe entre una resistencia fija y un potenciómetro?
Una resistencia fija mantiene un valor constante, mientras que un potenciómetro es una resistencia variable que permite ajustar su valor según se necesite, lo que es útil para controlar la corriente en tiempo real.
¿Qué es una fotorresistencia y para qué se usa?
Una fotorresistencia (LDR) es un componente cuya resistencia cambia según la cantidad de luz que recibe. Se utiliza en sensores de luz, ajustando la corriente eléctrica de acuerdo con la iluminación ambiental.
¿Cómo elegir la resistencia adecuada para mi circuito?
La selección de una resistencia depende de la tensión y corriente en tu circuito. Utilizando la ley de Ohm, puedes calcular el valor adecuado para asegurar un funcionamiento correcto y seguro del sistema.
¿Cuándo utilizar una resistencia de alta potencia?
Las resistencias de alta potencia son necesarias cuando se maneja una corriente elevada o cuando es esencial disipar más calor. Se usan comúnmente en aplicaciones de alto voltaje o fuentes de alimentación.
BJT o MOSFET: cuál te sirve según lo que vas a controlar
Un transistor es un interruptor o un amplificador controlado por electricidad: con una señal chica en un terminal manejas una corriente mayor entre los otros dos. En esta categoría hay dos tecnologías que hacen eso de manera distinta, y la elección parte por ahí, no por el número de la pieza.
Transistor BJT (bipolar, NPN o PNP). Se controla con corriente en la base: siempre lleva una resistencia entre el pin que lo maneja y la base, y la corriente que puede pasar por el colector es un múltiplo de la que entra por la base. Es barato, tolerante y rinde bien hasta cientos de miliamperes. Para amperes existe la línea TIP y los Darlington, pero ahí el BJT cae más tensión y se calienta más que un MOSFET.
MOSFET. Se controla con tensión en la compuerta, casi sin consumir corriente en reposo, y cuando conduce del todo se comporta como una resistencia muy baja. Por eso es la pieza para cargas de amperes con PWM: motores, tiras LED, calefactores. La condición es que la compuerta reciba la tensión que la hoja de datos pide, y ese es el error más común al comprar un IRF para usarlo con Arduino. Se explica más abajo.
Regla corta: menos de 500mA y una lógica simple, un BJT de señal. Entre 1A y 5A manejado directo desde un pin, un Darlington. Amperes con PWM y poco calor, un MOSFET con la compuerta bien resuelta.
Transistores de señal: los TO92 que se usan para casi todo
Los transistores de señal vienen en encapsulado plástico de tres patas, el TO92, y son los que van en la mayoría de los circuitos con microcontrolador: encender un LED de más corriente, activar un relé chico, invertir una señal lógica, hacer un preamplificador.
NPN es el tipo que más se usa: la carga se conecta entre el positivo y el colector, y el transistor la conecta al negativo cuando la base recibe corriente. En el catálogo están el Transistor NPN BC547 y el Transistor BC548 para corrientes de decenas de miliamperes, el Transistor 2N2222 NPN de proposito general y el Transistor 2N3904 NPN como opciones de uso general, y cuando la carga sube a cientos de miliamperes, el Transistor NPN BC337 y el Transistor NPN BC338-40 800mA TO-92. Si necesitas aguantar más tensión, el Transistor BJT NPN 2N5551 160V está pensado para eso. También hay Transistor NPN BC237B TO-92 y Transistor NPN BC548B TO-92.
PNP es el complemento: la carga va entre el colector y el negativo, y el transistor la conecta al positivo. Se usa para conmutar el lado alto de una carga o para etapas en pareja con un NPN. Están el Transistor PNP BC557, el Transistor Bipolar PNP BC558B TO-92, el Transistor 2N3906 PNP, el Transistor A733 PNP, el Transistor BJT PNP BC307A TO-92, el Transistor PNP BC327-40 800mA 45V para más corriente, y los de 60V: Transistor PNP 2N2907A 60V 0.6A TO-92, Transistor PNP 2N2905A 60V 600mA y Transistor PNP MPS2907 60V 600mA.
Un dato que evita quemar piezas: el orden de las patas cambia entre familias aunque el encapsulado sea idéntico. Un BC547 y un 2N3904 no tienen colector, base y emisor en el mismo orden. Antes de soldar, revisa la hoja de datos del número exacto o mídelo con un probador.
Si estás armando el cajón de componentes, el Pack 200 transistores TO-92 10 Valores trae surtido de NPN y PNP en un solo paquete, y sale más barato que ir comprando de a uno.
Transistores de potencia y Darlington: motores, solenoides y cargas de amperes
Cuando la carga pasa del amper, el transistor de señal ya no sirve y entra la línea TIP y BD. La mayoría viene en TO220, un encapsulado plástico con lengüeta metálica para atornillar a un disipador; los BD135 y BD140 usan el TO126, más chico, y los de más corriente, TIP2955 y TIP36C, vienen en el TO247, el formato grande. Acá el número importa por la corriente y la tensión que declara cada pieza.
Potencia NPN. Transistor Potencia NPN TIP29 1A para lo justo sobre el amper, Transistor TIP 31C TIP31C 3A NPN BJT 80V 40W como el de uso general de la línea, y Transistor BD135 Media Potencia para etapas de audio y drivers intermedios.
Potencia PNP. Transistor de Potencia PNP BD140 como pareja del BD135, Transistor Potencia PNP TIP2955 15A y Transistor Potencia PNP TIP36C 100V 25A para las corrientes más altas de la categoría.
Darlington. Un Darlington son dos transistores en cascada dentro del mismo encapsulado: la ganancia se multiplica y el pin de un microcontrolador alcanza para manejar amperes sin etapa intermedia. El costo es que caen más tensión entre colector y emisor y se calientan más que un transistor simple, así que necesitan disipador antes que un TIP normal. En el catálogo: Transistor TIP120 NPN BJT 60V, Transistor Darlington NPN TIP121 80V 5A, Transistor Tip 122 NPN Darlington 100V / 5A / 65W y su complemento PNP, el Transistor Tip 127 PNP Darlington 100V 5A.
Varios canales a la vez. El ULN2003AN DIP16 junta siete Darlington en un integrado, con diodos de protección incluidos. Es la forma clásica de mover un motor paso a paso chico o un grupo de relés desde un microcontrolador sin armar siete transistores sueltos.
Al atornillar cualquiera de estos a un disipador, recuerda que la lengüeta metálica suele estar conectada al colector. Si el disipador va a tierra o comparte varios transistores, aísla la lengüeta con una mica y un aislador plástico en el tornillo: la Mica Aislante TO-3P es la del formato grande del TIP2955 y el TIP36C, y para los TO220 está la Mica Aislante TO-220.
MOSFET: canal N, compuerta y por qué un IRFZ44 no siempre enciende con 5V
Los MOSFET sueltos de esta categoría son todos de canal N. Se usan igual que un NPN, con la carga entre el positivo y el drenador, y el transistor conectando al negativo cuando la compuerta recibe tensión.
Para cargas chicas desde un pin. El Transistor MOSFET 2N7000 Canal N es un MOSFET en TO92 que conduce con los 5V de un microcontrolador. Sirve para conmutar hasta unos 200mA, invertir niveles lógicos y como interruptor de señal.
Para amperes. El Transistor IRFZ44 MOSFET de potencia y el Transistor MOSFET IRF540N son los dos de referencia para motores DC, tiras LED y control PWM. El Transistor MOSFET Canal-N IRF530N 100V 14A queda en la misma línea. Para tensiones más altas que esos tres están el Transistor IRF740 MOSFET TO-220 Potencia y el Transistor Mosfet IRF840 Canal N.
El detalle que decide la compra. La serie IRF estándar está especificada para conducir del todo con 10V en la compuerta. Con 3.3V o 5V directo desde un ESP32 o un Arduino conducen a medias: la carga anda, pero el MOSFET queda con resistencia alta y se calienta como si fuera una resistencia de potencia. Tienes tres salidas: usar un 2N7000 si la carga es chica, poner una etapa que lleve la compuerta a 10V o 12V, o usar un módulo pensado para dispararse con la señal del microcontrolador.
Módulos y drivers. El Driver MOSFET IRF520 trae el IRF520 montado con bornera para la carga y pines de señal, alimentación y tierra: se dispara con 5V, acepta PWM, maneja cargas de hasta 24V y pide disipador sobre 6A. El Módulo Regulador Switch PWM Circuitos de Potencia 15A 400W MOSFET se dispara con señal de 3.3V a 20V, trabaja con cargas de 5V a 36V, acepta PWM hasta 20kHz y declara 15A continuos y 400W. Ninguno de los dos sube la compuerta a 10V: son placas para conectar la señal del microcontrolador y la carga sin armar el circuito a mano. Y si vas a armar un puente H o un convertidor con MOSFET de lado alto, el Controlador De Potencia IR2104 DIP-8 MOSFET es el driver de medio puente que maneja la compuerta del transistor de arriba y la del de abajo.
Aparte de todo lo anterior está el Transistor JFET Canal-N 2N5458. No es para conmutar cargas: es un transistor para etapas analógicas de audio e instrumentación, donde se usa por su alta impedancia de entrada.
Tiristores, triac e IGBT: lo que no es transistor pero vive en esta categoría
La grilla también muestra tres familias que se compran cuando la carga no es continua o cuando la potencia se va muy arriba.
SCR o tiristor. Se dispara con un pulso en la compuerta y se queda conduciendo hasta que la corriente cae a cero, así que en corriente continua no se apaga solo. Sirve para control de fase, arranques y protecciones. Están el Tiristor SCR C106DG 4A 400V y el Tiristor SCR FS0809MH TO-220AB.
Triac. Es el SCR para corriente alterna: conduce en los dos semiciclos y es la pieza para dimmers, control de velocidad de motores universales y encendido de cargas de 220V con optoacoplador de por medio. El Triac BTA12-600B 12A 600V es el que hay en el catálogo.
IGBT. Combina la compuerta de un MOSFET con la salida de un transistor bipolar, y es lo que se usa en inversores, soldadoras y etapas de potencia industrial donde la tensión y la corriente superan lo cómodo para un MOSFET. El IGBT H40MR5 es el de la categoría.
Si lo que quieres es conmutar 220V desde un microcontrolador y no te interesa el control de fase, un módulo relé es más simple que armar un triac con optoacoplador.
Cómo identificar y probar un transistor antes de soldar
Dos problemas se repiten al trabajar con transistores: no saber qué pata es cuál y no saber si la pieza que sacaste de un cajón sigue viva.
El Probador Transistor/Condensador FNIRSI LCR-P1 resuelve los dos: le conectas el componente sin importar el orden y te dice qué es, cuál es cada pata y la ganancia hFE en el caso de un BJT. Para quien repara o recicla componentes vale más que cualquier tabla de pinout, porque además detecta el transistor que mide bien en diodo pero ya no amplifica.
Sin probador, el camino es la hoja de datos del número exacto grabado en el cuerpo, incluida la letra final: un BC548B y un BC548 son el mismo transistor con distinto rango de ganancia, y el sufijo 40 del BC327 declara su grupo de ganancia.
Un caso aparte es el fototransistor, que es un transistor cuya base se activa con luz. En el catálogo viene en el Sensor infrarrojo fotodiodo y fototransistor, la pareja emisor y receptor que es la base de detectores de línea, encoders y barreras infrarrojas.
Preguntas frecuentes
¿Qué transistor uso para encender un motor o un relé desde Arduino o ESP32?
Depende de la corriente. Un relé chico o un LED de más consumo se maneja con un Transistor NPN BC547 o un Transistor 2N2222 NPN de proposito general, siempre con resistencia en la base. Un motor DC de 1A a 5A se maneja directo desde el pin con un Darlington como el Transistor TIP120 NPN BJT 60V o el Transistor Tip 122 NPN Darlington 100V / 5A / 65W, con disipador. Si son varios relés o un motor paso a paso chico, el ULN2003AN DIP16 trae siete canales con diodos de protección en un solo integrado.
¿Un MOSFET IRFZ44 o IRF540N funciona directo con los 5V de un Arduino?
A medias, y eso es lo que los quema. La serie IRF estándar está especificada para conducir del todo con 10V en la compuerta; con 5V, y peor con los 3.3V de un ESP32, el MOSFET conduce con resistencia alta y se calienta. Para cargas chicas usa el Transistor MOSFET 2N7000 Canal N, que sí conduce con 5V. Para amperes, lleva la compuerta a 10V o 12V con una etapa intermedia, o usa una placa pensada para la señal del microcontrolador: el Driver MOSFET IRF520 se dispara con 5V y maneja cargas de hasta 24V, y el Módulo Regulador Switch PWM Circuitos de Potencia 15A 400W MOSFET se dispara con 3.3V a 20V y declara 15A y 400W.
¿NPN o PNP, cuál elijo?
NPN en la mayoría de los casos: la carga va al positivo y el transistor la conecta al negativo cuando la base recibe corriente, que es la forma natural de trabajar con la salida de un microcontrolador. PNP cuando la carga tiene que ir al negativo y necesitas conmutar el positivo, o cuando armas etapas en pareja. Los pares típicos del catálogo son BC547 con BC557, 2N3904 con 2N3906, BD135 con BD140 y TIP122 con TIP127.
¿Cuál es la diferencia entre un transistor BJT y un MOSFET?
El BJT se controla con corriente en la base y siempre necesita una resistencia entre el pin y la base; rinde bien hasta cientos de miliamperes y en potencia cae más tensión y se calienta más. El MOSFET se controla con tensión en la compuerta, casi sin consumir corriente, y cuando conduce del todo se comporta como una resistencia muy baja, por eso gana en cargas de amperes con PWM. La condición del MOSFET es darle a la compuerta la tensión que su hoja de datos pide.
¿Qué es un transistor Darlington y cuándo conviene?
Dos transistores en cascada dentro del mismo encapsulado. La ganancia se multiplica, así que un pin de microcontrolador alcanza para manejar amperes sin etapa intermedia. Conviene para motores, solenoides y cargas de 1A a 5A cuando quieres el circuito más simple posible. El costo es que cae más tensión y se calienta más que un transistor simple, así que necesita disipador. En el catálogo son el TIP120, el Transistor Darlington NPN TIP121 80V 5A, el TIP122 y el PNP Transistor Tip 127 PNP Darlington 100V 5A.
¿Cómo sé cuál pata es el colector, la base y el emisor?
Con la hoja de datos del número exacto o con un probador. El orden cambia entre familias aunque el encapsulado TO92 sea idéntico: un BC547 y un 2N3904 no tienen las patas en el mismo orden. El Probador Transistor/Condensador FNIRSI LCR-P1 identifica el tipo de componente, cada pata y la ganancia hFE sin importar cómo lo conectes, y de paso te dice si el transistor sigue vivo.




