Fuente de corriente con opción de pulso

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Estoy buscando una fuente de corriente fija basada en transistores muy rápida (tiempo de aumento 10nsec) que pueda usar con mi CPU. La CPU utilizará el GPIO para activar o desactivar la fuente actual.

Esto se utilizará para conducir un LED. He visto varias opciones, sin embargo, no puedo encontrar algo que realmente esté impulsado por un GPIO externo.

Aprecio cualquier puntero ..

Actualizar Actualmente utilizo un solo sistema de transistores que funciona bien, sin embargo, con la temperatura y la variación de los LED, la corriente varía de una unidad a otra, lo que causa problemas con la distancia (algunas unidades cumplen con las especificaciones, otras no). Ahora me gusta moverme a un sistema donde la corriente es constante y puedo usar un GPIO para activar o desactivar la corriente. Se desea un tiempo de subida de 10nsec, pero también tomaré 50nsec.

La caída de voltaje en el LED es de 1.9V, pero he visto caídas de hasta 2.2V. Solo tengo 3.3V disponibles en el sistema.

    
pregunta Ktc

2 respuestas

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Ya que todavía no nos dará la información obviamente importante, como cuál es el voltaje de salida digital, qué voltajes de suministro están disponibles, qué corriente tiene el LED y cuánto cae a esa corriente, solo voy a hacer cosas.

Aquí hay una topología que debería funcionar:

El colector de Q1 parece un sumidero de corriente controlado cuando la señal digital es alta. La alta tensión digital menos la caída de B-E aparece a través de R1. Dado que es un voltaje fijo, causa una corriente fija a través de R1. Debido a la ganancia del transistor, la mayor parte de eso solo puede provenir del colector. En este ejemplo, el voltaje en R1 es de aproximadamente 2.6 V, por lo que su corriente es de 96 mA. La corriente del LED será un poco menos, en algún lugar alrededor de 95 mA.

Tenga en cuenta que la corriente del LED es independiente de la tensión de alimentación siempre que sea lo suficientemente alta. Q1 tiene alrededor de 2.6 V en su emisor. Para actuar bien como un sumidero de corriente, debe haber al menos 1 V C-E, por lo menos al menos 3.6V en el colector. En este ejemplo, asumí 1.9 V a través del LED cuando estaba encendido, lo que nos lleva a al menos 5,5 V de suministro. Un poco más sería mejor para que el transistor esté sólidamente en su actual región de hundimiento. La tensión de alimentación máxima solo está limitada por la disipación en Q1. A 7 V de alimentación, por ejemplo, disiparía aproximadamente 250 mW cuando el LED está encendido. Si está cambiando rápidamente y utiliza un promedio de 1/2 a tiempo, entonces disiparía 125 mW a 7 V de alimentación.

C1 solo está ahí para acelerar un poco las cosas, ya que la velocidad es un problema. Cuando la base se mueve desde el estado bajo al alto, C1 tiene que cargarse. Esto envía un pequeño cargo extra a través de D1 en el inicio. Al apagar, asegura que el transistor se apaga lo más rápido posible. La unión B-E en realidad tendrá un sesgo inverso por un corto tiempo, lo que drena a los portadores minoritarios fuera de la región base rápidamente. El valor que muestro para C1 es una suposición muy aproximada. Hay demasiadas incógnitas para predecir los requisitos con precisión. El valor C1 se encuentra mejor comenzando con un valor vagamente plausible como se muestra, luego encuentre el valor correcto mediante experimentación mientras observa el voltaje del colector en un alcance.

    
respondido por el Olin Lathrop
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Esto es un poco más abstracto, pero puede encontrarlo de uso:

enlace

Tienen esquemas para los sistemas de comunicaciones (que por lo que puedo decir es lo que estás viendo) y usan LED.

    
respondido por el Jxj

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