2N3819 Transistor JFET Canal N TO92

[2N3819] 2N3819 Transistor JFET Canal N TO92

https://electrofranko.com/web/image/product.template/2681/image_1920?unique=e89f43c

S/ 7.50 7.5 PEN S/ 7.50

S/ 7.50

Not Available For Sale

Esta combinación no existe.

Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales


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 dispositivoJFET 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 oscilación700 MHz (Apto para VHF e inicios de UHF)
Encapsulado estándarTO-92 (Montaje por orificio)

Pinout (Configuración de Pines)

Número de Pin Nombre del Terminal Descripción Funcional Dirección física (Vista plana inferior)
Pin 1Drenador (D)Salida de Corriente controlada por el canalIzquierda
Pin 2Fuente (S)Entrada de portadores de carga al canalCentro
Pin 3Comuerta (G)Terminal de control por modulación de campoDerecha

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
Información técnica: El LM2596 solamente reduce tensión. La salida siempre debe configurarse por debajo de la entrada. Ajusta y verifica el voltaje con un multímetro antes de conectar la carga.

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

Guía de conexión: IN+ → positivo de la fuente · IN− → negativo de la fuente · OUT+ → positivo de la carga · OUT− → negativo de la carga

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.