cómo encontrar el punto Q del transistor que se muestra en la imagen. el problema se debe específicamente al transformador de pulso.
cómo encontrar el punto Q del transistor que se muestra en la imagen. el problema se debe específicamente al transformador de pulso.
Lo más simple es encontrar modelos SPICE adecuados y realizar la simulación. Al principio ignora el transofmer.
Sé que esperas que haya una solución más simple, pero si vas a hacer esto en el papel, tomará algo de tiempo. Usaría LTSpice / TINA TI e intentaría trazar las características de amplitud / frecuencia. Después de eso, el factor de calidad es la frecuencia central dividida por fH (alta frecuencia) -fL (baja frecuencia). Los valores de las frecuencias son donde la amplitud es -3dB en comparación con la amplitud en la central.
No hay un punto "Q" (inactivo) en este tipo de circuito. Esto no es un amplificador lineal. En cambio, el transistor de conmutación Q1 está lleno (saturado) o completamente apagado (corte), que es altamente no lineal. Básicamente necesitas analizar los dos estados por separado.
Como ya se dijo, el transistor se utilizará en el modo de conmutación, alternando así entre el corte y la saturación. Mi contribución, si le resulta de alguna utilidad, es apuntar su funcionamiento. Supongo que está utilizando el tiristor en el modo control integral (en lugar del modo control de fase ). Por lo tanto, para activar la carga (que dispara el tiristor) aplica una señal de alta frecuencia (unos pocos kHz), con un ciclo de trabajo del 50% y una amplitud de 24 V en el primario de un transformador de pulso. Suponiendo también que este transformador tiene una relación 1: 1 y que bloquea el componente de CC, luego aparecen los impulsos en el secundario con un rango aproximado de +/- 12V. El diodo rectifica esta señal y un condensador (mi adición al circuito) puede ayudar a crear un solo impulso de 12 V para activar el triac. En resumen, la idea es crear un pulso de larga duración a través de un transformador que no está contento con DC. Tenga en cuenta que este es un comportamiento extremadamente idealizado, que descuida las pérdidas en los diodos, el transformador, ...
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