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2N3819 Transistor JFET Canal N TO92
[2N3819] 2N3819 Transistor JFET Canal N TO92
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Referencia Interna:
2N3819
2N3819 Transistor JFET de Canal N de Alta Frecuencia
Transistor de efecto de campo JFET de silicio diseñado para amplificadores de RF y mezcladores VHF/UHF
El 2N3819 es un transistor de efecto de campo unipolar con estructura JFET de canal N, diseñado para aplicaciones de amplificación y mezcla en frecuencias elevadas de VHF y UHF. Su bajísima capacitancia de transferencia y alta impedancia de entrada optimizan la recepción de señales débiles sin cargar los circuitos previos. Su encapsulado compacto asegura un acoplamiento perfecto en placas electrónicas de sintonizadores y radiocomunicación.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | JFET de Canal N (Efecto de Campo) |
| Voltaje Drenador-Fuente (VDS) | 25V (Máximo absoluto) |
| Voltaje Drenador-Comuerta (VDG) | 25V (Límite superior) |
| Voltaje Compuerta-Fuente Inverso (VGS) | -25V (Voltaje de ruptura absoluto) |
| Corriente de drenador de saturación (IDSS) | 2.0 mA a 20 mA (A VDS = 15V, VGS = 0V) |
| Corriente de compuerta continua (IG) | 10 mA (Flujo directo máximo) |
| Voltaje de corte Compuerta-Fuente (VGS off) | -8.0V (Máximo a VDS = 15V, ID = 10nA) |
| Transconductancia de señal (gfs) | 2000 a 6500 µmhos (A f = 1.0 kHz) |
| Disipación de potencia máxima (PD) | 350 mW (A temperatura ambiente de 25°C) |
| Frecuencia máxima de oscilación | 700 MHz (Apto para VHF e inicios de UHF) |
| Encapsulado estándar | TO-92 (Cuerpo plástico clásico de señal) |
Pinout (Configuración de Pines)
| Número de Pin | Nombre del Terminal | Descripción Funcional | Dirección física (Vista plana inferior) |
|---|---|---|---|
| Pin 1 | Drenador (D) | Salida de Corriente controlada por el canal | Izquierda |
| Pin 2 | Fuente (S) | Entrada de portadores de carga al canal | Centro |
| Pin 3 | Comuerta (G) | Terminal de control por modulación de campo | Derecha |
Ventajas del 2N3819
Impedancia de Entrada Ultra Elevada: Al estar gobernado por voltaje en lugar de corriente, no absorbe energía de la etapa previa, aislando de forma impecable las señales acústicas o de RF de bajo nivel.
Capacitancia de Transferencia Mínima: Registra valores extremadamente bajos de capacitancia parásita, evitando realimentaciones indeseadas y oscilaciones espurias en altas frecuencias.
Excelente Comportamiento en VHF/UHF: Su alta frecuencia de operación de hasta 700 MHz le otorga una respuesta impecable en sintonizadores de radio, mezcladores y osciladores de banda ancha.
Bajo Factor de Ruido de Conmutación: Su estructura de efecto de campo es inherentemente menos propensa a ruidos de avalancha térmicos, asegurando preamplificaciones notablemente limpias.
Aplicaciones Recomendadas
2N3819 Transistor JFET de Canal N de Alta Frecuencia
Transistor de efecto de campo JFET de silicio diseñado para amplificadores de RF y mezcladores VHF/UHF
El 2N3819 es un transistor de efecto de campo unipolar con estructura JFET de canal N, diseñado para aplicaciones de amplificación y mezcla en frecuencias elevadas de VHF y UHF. Su bajísima capacitancia de transferencia y alta impedancia de entrada optimizan la recepción de señales débiles sin cargar los circuitos previos. Su encapsulado compacto asegura un acoplamiento perfecto en placas electrónicas de sintonizadores y radiocomunicación.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | JFET de Canal N (Efecto de Campo) |
| Voltaje Drenador-Fuente (VDS) | 25V (Máximo absoluto) |
| Voltaje Drenador-Comuerta (VDG) | 25V (Límite superior) |
| Voltaje Compuerta-Fuente Inverso (VGS) | -25V (Voltaje de ruptura absoluto) |
| Corriente de drenador de saturación (IDSS) | 2.0 mA a 20 mA (A VDS = 15V, VGS = 0V) |
| Corriente de compuerta continua (IG) | 10 mA (Flujo directo máximo) |
| Voltaje de corte Compuerta-Fuente (VGS off) | -8.0V (Máximo a VDS = 15V, ID = 10nA) |
| Transconductancia de señal (gfs) | 2000 a 6500 µmhos (A f = 1.0 kHz) |
| Disipación de potencia máxima (PD) | 350 mW (A temperatura ambiente de 25°C) |
| Frecuencia máxima de oscilación | 700 MHz (Apto para VHF e inicios de UHF) |
| Encapsulado estándar | TO-92 (Montaje por orificio) |
Pinout (Configuración de Pines)
| Número de Pin | Nombre del Terminal | Descripción Funcional | Dirección física (Vista plana inferior) |
|---|---|---|---|
| Pin 1 | Drenador (D) | Salida de Corriente controlada por el canal | Izquierda |
| Pin 2 | Fuente (S) | Entrada de portadores de carga al canal | Centro |
| Pin 3 | Comuerta (G) | Terminal de control por modulación de campo | Derecha |
Ventajas del 2N3819
Impedancia de Entrada Ultra Elevada: Al estar gobernado por voltaje en lugar de corriente, no absorbe energía de la etapa previa, aislando de forma impecable las señales acústicas o de RF de bajo nivel.
Capacitancia de Transferencia Mínima: Registra valores extremadamente bajos de capacitancia parásita, evitando realimentaciones indeseadas y oscilaciones espurias en altas frecuencias.
Excelente Comportamiento en VHF/UHF: Su alta frecuencia de operación de hasta 700 MHz le otorga una respuesta impecable en sintonizadores de radio, mezcladores y osciladores de banda ancha.
Bajo Factor de Ruido de Conmutación: Su estructura de efecto de campo es inherentemente menos propensa a ruidos de avalancha térmicos, asegurando preamplificaciones notablemente limpias.
Aplicaciones Recomendadas
2N3819 Transistor JFET de Canal N de Alta Frecuencia
Transistor de efecto de campo JFET de silicio diseñado para amplificadores de RF y mezcladores VHF/UHF
El 2N3819 es un transistor de efecto de campo unipolar con estructura JFET de canal N, diseñado para aplicaciones de amplificación y mezcla en frecuencias elevadas de VHF y UHF. Su bajísima capacitancia de transferencia y alta impedancia de entrada optimizan la recepción de señales débiles sin cargar los circuitos previos. Su encapsulado compacto asegura un acoplamiento perfecto en placas electrónicas de sintonizadores y radiocomunicación.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | JFET de Canal N (Efecto de Campo) |
| Voltaje Drenador-Fuente (VDS) | 25V (Máximo absoluto) |
| Voltaje Drenador-Comuerta (VDG) | 25V (Límite superior) |
| Voltaje Compuerta-Fuente Inverso (VGS) | -25V (Voltaje de ruptura absoluto) |
| Corriente de drenador de saturación (IDSS) | 2.0 mA a 20 mA (A VDS = 15V, VGS = 0V) |
| Corriente de compuerta continua (IG) | 10 mA (Flujo directo máximo) |
| Voltaje de corte Compuerta-Fuente (VGS off) | -8.0V (Máximo a VDS = 15V, ID = 10nA) |
| Transconductancia de señal (gfs) | 2000 a 6500 µmhos (A f = 1.0 kHz) |
| Disipación de potencia máxima (PD) | 350 mW (A temperatura ambiente de 25°C) |
| Frecuencia máxima de oscilación | 700 MHz (Apto para VHF e inicios de UHF) |
| Encapsulado estándar | TO-92 (Cuerpo plástico clásico de señal) |
Pinout (Configuración de Pines)
| Número de Pin | Nombre del Terminal | Descripción Funcional | Dirección física (Vista plana inferior) |
|---|---|---|---|
| Pin 1 | Drenador (D) | Salida de Corriente controlada por el canal | Izquierda |
| Pin 2 | Fuente (S) | Entrada de portadores de carga al canal | Centro |
| Pin 3 | Comuerta (G) | Terminal de control por modulación de campo | Derecha |
Ventajas del 2N3819
Impedancia de Entrada Ultra Elevada: Al estar gobernado por voltaje en lugar de corriente, no absorbe energía de la etapa previa, aislando de forma impecable las señales acústicas o de RF de bajo nivel.
Capacitancia de Transferencia Mínima: Registra valores extremadamente bajos de capacitancia parásita, evitando realimentaciones indeseadas y oscilaciones espurias en altas frecuencias.
Excelente Comportamiento en VHF/UHF: Su alta frecuencia de operación de hasta 700 MHz le otorga una respuesta impecable en sintonizadores de radio, mezcladores y osciladores de banda ancha.
Bajo Factor de Ruido de Conmutación: Su estructura de efecto de campo es inherentemente menos propensa a ruidos de avalancha térmicos, asegurando preamplificaciones notablemente limpias.
Aplicaciones Recomendadas
2N3819 Transistor JFET de Canal N de Alta Frecuencia
Transistor de efecto de campo JFET de silicio diseñado para amplificadores de RF y mezcladores VHF/UHF
El 2N3819 es un transistor de efecto de campo unipolar con estructura JFET de canal N, diseñado para aplicaciones de amplificación y mezcla en frecuencias elevadas de VHF y UHF. Su bajísima capacitancia de transferencia y alta impedancia de entrada optimizan la recepción de señales débiles sin cargar los circuitos previos. Su encapsulado compacto asegura un acoplamiento perfecto en placas electrónicas de sintonizadores y radiocomunicación.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | JFET de Canal N (Efecto de Campo) |
| Voltaje Drenador-Fuente (VDS) | 25V (Máximo absoluto) |
| Voltaje Drenador-Comuerta (VDG) | 25V (Límite superior) |
| Voltaje Compuerta-Fuente Inverso (VGS) | -25V (Voltaje de ruptura absoluto) |
| Corriente de drenador de saturación (IDSS) | 2.0 mA a 20 mA (A VDS = 15V, VGS = 0V) |
| Corriente de compuerta continua (IG) | 10 mA (Flujo directo máximo) |
| Voltaje de corte Compuerta-Fuente (VGS off) | -8.0V (Máximo a VDS = 15V, ID = 10nA) |
| Transconductancia de señal (gfs) | 2000 a 6500 µmhos (A f = 1.0 kHz) |
| Disipación de potencia máxima (PD) | 350 mW (A temperatura ambiente de 25°C) |
| Frecuencia máxima de oscilación | 700 MHz (Apto para VHF e inicios de UHF) |
| Encapsulado estándar | TO-92 (Montaje por orificio) |
Pinout (Configuración de Pines)
| Número de Pin | Nombre del Terminal | Descripción Funcional | Dirección física (Vista plana inferior) |
|---|---|---|---|
| Pin 1 | Drenador (D) | Salida de Corriente controlada por el canal | Izquierda |
| Pin 2 | Fuente (S) | Entrada de portadores de carga al canal | Centro |
| Pin 3 | Comuerta (G) | Terminal de control por modulación de campo | Derecha |
Ventajas del 2N3819
Impedancia de Entrada Ultra Elevada: Al estar gobernado por voltaje en lugar de corriente, no absorbe energía de la etapa previa, aislando de forma impecable las señales acústicas o de RF de bajo nivel.
Capacitancia de Transferencia Mínima: Registra valores extremadamente bajos de capacitancia parásita, evitando realimentaciones indeseadas y oscilaciones espurias en altas frecuencias.
Excelente Comportamiento en VHF/UHF: Su alta frecuencia de operación de hasta 700 MHz le otorga una respuesta impecable en sintonizadores de radio, mezcladores y osciladores de banda ancha.
Bajo Factor de Ruido de Conmutación: Su estructura de efecto de campo es inherentemente menos propensa a ruidos de avalancha térmicos, asegurando preamplificaciones notablemente limpias.
Aplicaciones Recomendadas
Módulo reductor DC-DC ajustable LM2596
Convertidor Step-Down Buck regulable de hasta 3 A
El LM2596-PCB es un módulo convertidor DC-DC Step-Down o Buck diseñado para reducir una tensión continua de entrada y entregar una salida regulada de menor valor. Incorpora el regulador conmutado LM2596S-ADJ, inductor, diodo Schottky, capacitores de filtrado y potenciómetro multivuelta. Resulta apropiado para fuentes, baterías, iluminación y equipos electrónicos. Su corriente práctica continua depende de ventilación, diferencia de voltaje y temperatura.
Especificaciones técnicas
| Características principales | Valor |
|---|---|
| Topología | Convertidor DC-DC Step-Down o Buck no aislado |
| Circuito regulador | LM2596S-ADJ |
| Tensión de entrada | 4–40 V CC |
| Tensión de salida | 1,25–37 V CC ajustable |
| Margen de regulación | La entrada debe superar la salida aproximadamente 1,5–2 V |
| Corriente máxima | 3 A |
| Corriente continua práctica | Aproximadamente 2 A sin refrigeración adicional |
| Frecuencia de conmutación | 150 kHz típica |
| Eficiencia orientativa | Hasta aproximadamente 90–92 %, según entrada, salida y carga |
| Compatibilidad | Fuentes DC, baterías, iluminación LED y equipos electrónicos |
| Características adicionales | Valor |
|---|---|
| Ajuste de salida | Potenciómetro multivuelta |
| Terminales de entrada | IN+ e IN− |
| Terminales de salida | OUT+ y OUT− |
| Protección térmica | Integrada en el LM2596 |
| Limitación de corriente | Integrada en el regulador |
| Aislamiento galvánico | No incluido |
| Protección de polaridad | No garantizada en módulos comerciales comunes |
| Rizado de salida | Depende de carga, cableado, filtrado y estado de los capacitores |
| Disipación | Puede requerir disipador o ventilación por encima de 2 A |
| Aplicaciones habituales | Reducción de 12 V a 5 V, 24 V a 12 V y otras salidas inferiores |
Ventajas principales
Reducción eficiente: Convierte una tensión continua mayor en otra menor con pérdidas reducidas frente a reguladores lineales tradicionales de potencia equivalente.
Salida regulable: El potenciómetro multivuelta permite seleccionar con precisión la tensión requerida, siempre por debajo de la entrada y dentro del rango operativo.
Capacidad práctica: Puede alimentar numerosas cargas electrónicas; para corrientes elevadas necesita ventilación, conexiones firmes y verificación cuidadosa de temperatura.
Protecciones integradas: El LM2596 incorpora limitación de corriente y apagado térmico, aportando protección básica frente a condiciones anormales de funcionamiento.
Instalación sencilla: Los terminales IN y OUT claramente identificados facilitan su integración en diferentes sistemas de alimentación de corriente continua.
Aplicaciones recomendadas
Fuentes regulables: Permite obtener diferentes tensiones inferiores desde una sola fuente continua, facilitando pruebas, mantenimiento y alimentación de equipos electrónicos.
Sistemas con baterías: Reduce 12 V o 24 V hacia niveles adecuados para iluminación, receptores, controladores y otros dispositivos de menor tensión.
Iluminación LED: Alimenta tiras y módulos LED de tensión constante, siempre que la corriente y potencia permanezcan dentro de los límites térmicos.
Equipos automotrices: Puede adaptar la alimentación del vehículo para accesorios electrónicos, incorporando fusible y protección contra transitorios cuando la instalación lo requiera.
Proyectos electrónicos: Proporciona una salida ajustable para etapas de control, comunicaciones, audio y cargas DC que necesiten una tensión inferior estable.
Las imágenes presentan la distribución de componentes y la identificación de los terminales de entrada y salida del módulo LM2596-PCB.
Galería de esquemas y conexiones
Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Cuatro preguntas incluyen comparaciones con productos relacionados.
1. ¿El LM2596 puede elevar el voltaje de entrada?
No. Es un convertidor Buck reductor: la salida siempre debe ser inferior a la entrada, conservando además un margen aproximado de 1,5–2 V.
2. ¿Qué diferencia existe frente a un regulador lineal LM317?
El LM2596 conmuta a 150 kHz y desperdicia menos energía; el LM317 regula linealmente, admite menor corriente y disipa más calor con grandes caídas.
3. ¿Cómo se compara con el LM2576?
Ambos son reductores de 3 A, pero el LM2596 trabaja a 150 kHz frente a 52 kHz del LM2576, permitiendo componentes magnéticos más pequeños.
4. ¿Cuándo conviene utilizar un módulo XL4015?
El XL4015 se anuncia para 5 A y 180 kHz; conviene en cargas mayores, siempre considerando refrigeración, calidad de placa y corriente continua real.
5. ¿Puede reemplazar un elevador MT3608?
No. El LM2596 reduce tensión, mientras el MT3608 es Boost y eleva una entrada menor; la elección depende de la relación entrada-salida requerida.
6. ¿Entrega realmente 3 A de forma continua?
Tres amperios corresponden a la capacidad nominal del regulador. En módulos compactos se recomienda aproximadamente 2 A continuos sin refrigeración adicional y con buena ventilación.
7. ¿Cómo se ajusta correctamente la salida?
Conecta únicamente la entrada, mide OUT+ y OUT− con multímetro y gira lentamente el potenciómetro hasta obtener el voltaje requerido antes de instalar la carga.
8. ¿Qué margen necesita entre entrada y salida?
Para conservar regulación estable, la entrada debe superar normalmente la salida entre 1,5 y 2 V; el margen necesario aumenta según carga y temperatura.
9. ¿Puede utilizarse directamente con baterías?
Sí, siempre que su tensión permanezca dentro del rango de entrada y supere la salida configurada; también deben respetarse polaridad, corriente y temperatura.
10. ¿Incluye protección contra polaridad invertida?
Los módulos LM2596 comunes normalmente no garantizan esa protección. Invertir IN+ e IN− puede dañarlos, por lo que debe comprobarse la polaridad antes de energizar.
Módulo reductor DC-DC ajustable LM2596
Convertidor Step-Down Buck regulable de hasta 3 A
El LM2596-PCB es un módulo convertidor DC-DC Step-Down o Buck diseñado para reducir una tensión continua de entrada y entregar una salida regulada de menor valor. Incorpora el regulador conmutado LM2596S-ADJ, inductor, diodo Schottky, capacitores de filtrado y potenciómetro multivuelta. Resulta apropiado para fuentes, baterías, iluminación y equipos electrónicos. Su corriente práctica continua depende de ventilación, diferencia de voltaje y temperatura.
Especificaciones técnicas
| Características principales | Valor |
|---|---|
| Topología | Convertidor DC-DC Step-Down o Buck no aislado |
| Circuito regulador | LM2596S-ADJ |
| Tensión de entrada | 4–40 V CC |
| Tensión de salida | 1,25–37 V CC ajustable |
| Margen de regulación | La entrada debe superar la salida aproximadamente 1,5–2 V |
| Corriente máxima | 3 A |
| Corriente continua práctica | Aproximadamente 2 A sin refrigeración adicional |
| Frecuencia de conmutación | 150 kHz típica |
| Eficiencia orientativa | Hasta aproximadamente 90–92 %, según entrada, salida y carga |
| Compatibilidad | Fuentes DC, baterías, iluminación LED y equipos electrónicos |
| Características adicionales | Valor |
|---|---|
| Ajuste de salida | Potenciómetro multivuelta |
| Terminales de entrada | IN+ e IN− |
| Terminales de salida | OUT+ y OUT− |
| Protección térmica | Integrada en el LM2596 |
| Limitación de corriente | Integrada en el regulador |
| Aislamiento galvánico | No incluido |
| Protección de polaridad | No garantizada en módulos comerciales comunes |
| Rizado de salida | Depende de carga, cableado, filtrado y estado de los capacitores |
| Disipación | Puede requerir disipador o ventilación por encima de 2 A |
| Aplicaciones habituales | Reducción de 12 V a 5 V, 24 V a 12 V y otras salidas inferiores |
Ventajas principales
Reducción eficiente: Convierte una tensión continua mayor en otra menor con pérdidas reducidas frente a reguladores lineales tradicionales de potencia equivalente.
Salida regulable: El potenciómetro multivuelta permite seleccionar con precisión la tensión requerida, siempre por debajo de la entrada y dentro del rango operativo.
Capacidad práctica: Puede alimentar numerosas cargas electrónicas; para corrientes elevadas necesita ventilación, conexiones firmes y verificación cuidadosa de temperatura.
Protecciones integradas: El LM2596 incorpora limitación de corriente y apagado térmico, aportando protección básica frente a condiciones anormales de funcionamiento.
Instalación sencilla: Los terminales IN y OUT claramente identificados facilitan su integración en diferentes sistemas de alimentación de corriente continua.
Aplicaciones recomendadas
Fuentes regulables: Permite obtener diferentes tensiones inferiores desde una sola fuente continua, facilitando pruebas, mantenimiento y alimentación de equipos electrónicos.
Sistemas con baterías: Reduce 12 V o 24 V hacia niveles adecuados para iluminación, receptores, controladores y otros dispositivos de menor tensión.
Iluminación LED: Alimenta tiras y módulos LED de tensión constante, siempre que la corriente y potencia permanezcan dentro de los límites térmicos.
Equipos automotrices: Puede adaptar la alimentación del vehículo para accesorios electrónicos, incorporando fusible y protección contra transitorios cuando la instalación lo requiera.
Proyectos electrónicos: Proporciona una salida ajustable para etapas de control, comunicaciones, audio y cargas DC que necesiten una tensión inferior estable.
Las imágenes presentan la distribución de componentes y la identificación de los terminales de entrada y salida del módulo LM2596-PCB.
Galería de esquemas y conexiones
Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Cuatro preguntas incluyen comparaciones con productos relacionados.
1. ¿El LM2596 puede elevar el voltaje de entrada?
No. Es un convertidor Buck reductor: la salida siempre debe ser inferior a la entrada, conservando además un margen aproximado de 1,5–2 V.
2. ¿Qué diferencia existe frente a un regulador lineal LM317?
El LM2596 conmuta a 150 kHz y desperdicia menos energía; el LM317 regula linealmente, admite menor corriente y disipa más calor con grandes caídas.
3. ¿Cómo se compara con el LM2576?
Ambos son reductores de 3 A, pero el LM2596 trabaja a 150 kHz frente a 52 kHz del LM2576, permitiendo componentes magnéticos más pequeños.
4. ¿Cuándo conviene utilizar un módulo XL4015?
El XL4015 se anuncia para 5 A y 180 kHz; conviene en cargas mayores, siempre considerando refrigeración, calidad de placa y corriente continua real.
5. ¿Puede reemplazar un elevador MT3608?
No. El LM2596 reduce tensión, mientras el MT3608 es Boost y eleva una entrada menor; la elección depende de la relación entrada-salida requerida.
6. ¿Entrega realmente 3 A de forma continua?
Tres amperios corresponden a la capacidad nominal del regulador. En módulos compactos se recomienda aproximadamente 2 A continuos sin refrigeración adicional y con buena ventilación.
7. ¿Cómo se ajusta correctamente la salida?
Conecta únicamente la entrada, mide OUT+ y OUT− con multímetro y gira lentamente el potenciómetro hasta obtener el voltaje requerido antes de instalar la carga.
8. ¿Qué margen necesita entre entrada y salida?
Para conservar regulación estable, la entrada debe superar normalmente la salida entre 1,5 y 2 V; el margen necesario aumenta según carga y temperatura.
9. ¿Puede utilizarse directamente con baterías?
Sí, siempre que su tensión permanezca dentro del rango de entrada y supere la salida configurada; también deben respetarse polaridad, corriente y temperatura.
10. ¿Incluye protección contra polaridad invertida?
Los módulos LM2596 comunes normalmente no garantizan esa protección. Invertir IN+ e IN− puede dañarlos, por lo que debe comprobarse la polaridad antes de energizar.