Relé de estado sólido desde el pin CMOS

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Quiero operar el relé de estado sólido LCC110 desde un pin de salida CMOS de 5 V en el PGA2505. Puedo ver que probablemente necesitaré 8 mA para conducir el relé. Sin embargo, no veo en la hoja de datos de PGA2505 si puede conducir esta corriente desde los pines CMOS.

La caída de voltaje de entrada del LED en el relé de estado sólido puede ser de hasta 1.4 V, por lo que es obvio que [tendrá que colocar una resistencia de 450 ohmios (5-1.4) / (. 008) en serie con el relé . La hoja de datos para cada dispositivo se proporciona a continuación. Sin embargo, no sé lo que estoy proponiendo está bien. El relé se utiliza para conmutar desde tierra y 48V.

pregunta Caleb Merchant

1 respuesta

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Figura1.ExtractodelahojadedatosPGA2505quemuestralaprobablelimitaciónparaestaaplicación.

Lascaracterísticaseléctricasnoparecenproporcionarunafuenteounacorrientedesumideromáximas,perocitan(1)elvoltajedesalidaa200µAcuandoestáaltoy(2)sehunde3.2mAcuandoestábajo.Noempujaríaelchipmásalládeeso.

Vasatenerqueamortiguarlasalida.Puedeelegirentreunbúferdigital,untransistorounFET.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 2. Unidad Darlington para LED.

Dado que la especificación enumera el voltaje de salida a una corriente de unidad de 200 µA, sugiero usar un par Darlington para acelerar la unidad. R1 limita la corriente de base a menos de 100 µA. Con una ganancia de 80 como mínimo, esto debería ser suficiente para impulsar el LED en el encendido mínimo de 8 mA, pero el Q2 garantiza que tengamos suficiente unidad ya que su ganancia cuadrará efectivamente la ganancia actual de la combinación.

El par Darlington tendrá una caída de 1.3 V (2 x \ $ V_ {BE} \ $) y el LED 1.4 V dejará 5 - 1.3 - 1.4 = 2.3 V en R2. Si conducimos a 10 mA (25% por encima del mínimo) obtenemos \ $ R2 = \ frac {V} {I} = \ frac {2.3} {0.01} = 230 \ Omega \ $. 220 es el siguiente valor E12 más bajo.

    
respondido por el Transistor

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