Calculationg base-resistor entre el microcontrolador y el transistor

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Tengo curiosidad, cuando conecto la base de mi transistor 2N2222 a un pin de salida PWM en mi Arduino, sé que el Arduino puede entregar una corriente máxima de 40 mA. El 2N2222 solo requiere de 5 a 10 mA en su base para cambiar el colector y el emisor. Ahora, al calcular la resistencia de base en condiciones "normales" en las que simplemente lo cambio directamente desde Vcc, se aplica lo siguiente:

Sinembargo,cuandoseinstalaunaresistenciade500ohmioso1Ken(1Kpara5mA),funcionamuybien.PeroalponerloentreelArduinoyeltransistor,eltransistornocambia.

Sospecho,porlotanto,quelaresistenciaesdemasiadoaltadelaresistenciadebase.Porlotanto,esmuyposiblequenonecesitemosunaresistenciadebase.

Pero,segúnlasespecificaciones,elArduinopuedeentregar40mA.Entonces,estoyenlociertoalasumirlosiguiente:1)DeberíacalcularlaresistenciapercibidaqueestádandoelArduino,sisubea5voltiosysoloda40mA,yluego2)Resteesodelaresistenciade500ohmiosnecesariaparaqueeltransistorfuncionedemaneraóptima.

Ejemplo:

Por lo tanto, estoy teorizando que tengo que poner una resistencia de 375 ohmios para hacer que la resistencia total entre el Arduino y la resistencia de base de 500 ohm.

De alguna manera esto no se siente bien. Tenga en cuenta que no soy ingeniero electrónico, por lo que podría tener al gato por la cola aquí: P

    
pregunta Sarel

1 respuesta

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Te falta una cosa fácil: el voltaje en la resistencia no será de 5V.

El lado del transistor tiene un \ $ V_ {BE} = V_ \ gamma \ approx0.7V \ $, por lo que la base de la resistencia está a aproximadamente 0.7V levantada del suelo.

Lado del microcontrolador, cuando la salida es alta, no tiene \ $ V_ {CC} \ $ completo, pero el voltaje es algo menor. Para un chip de cmos que puede ser bastante bajo, unos 100 mV, pero para facilitar los cálculos, digamos que tiene 0.3V de \ $ V_ {CC} \ $, lo que significa que el voltaje de salida arduino es de solo 4.7V.

Vamos a hacer los cálculos de nuevo:

$$ R = \ frac {(5-0.3-0.7) \ text {V}} {10 \ text {mA}} = 400 \ Omega $$

Dado que la corriente base más alta es mejor en este caso, simplemente quédese con el valor estándar más cercano más cercano, es decir, \ $ 390 \ Omega \ $.

Nota: los 0,3 V que supuse descontroladamente en realidad están escritos en la hoja de datos del microcontrolador y se llama \ $ \ mathbf {V_ {OH}} \ $, como en Voltaje Alto de Salida. También puede encontrar el \ $ \ mathbf {V_ {OL}} \ $ y ... Sí, lo ha adivinado, eso es Voltaje bajo de salida.
El primero es el voltaje de salida mínimo cuando el pin se establece alto, por supuesto, si está dentro de las especificaciones actuales, mientras que el segundo valor es el voltaje de salida máximo cuando el pin se establece bajo.

    
respondido por el Vladimir Cravero

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