Estoy de acuerdo con Russell y David: lanza el FET de canal N y usa un canal P en su lugar. El IRF9530 se ve bien si mantenemos un ojo en el voltaje de la compuerta, eso debería ser menos de 20 V, y como tiene 32 V, eso significa que no puede tirar de la compuerta hasta el suelo.
ConduzcauntransistorNPNoFETdecanalNconlaondarectangular,yconecteelcolector/drenajeatravésdeundivisorderesistenciaal+32V.10kΩenelladode+32Vy10kΩenelladobajoledaráVoltajedelapuertade16Vcuandoestáencendido,yunospocosmVcuandoestáapagado.16Vesbuenoparamásde10A.ParaQ1puedeusarun FC546 , por ejemplo.
Tendrás que ajustar el ciclo de trabajo de la onda del rectángulo al 16%. Tenga en cuenta que este es un convertidor de CC / CC, pero no un regulador: el voltaje de salida variará con el voltaje de entrada variable. Un próximo paso puede ser agregar retroalimentación desde el voltaje de salida para que el ciclo de trabajo pueda variar para mantener el voltaje de salida constante.
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Cambié algunos valores de los componentes después del comentario de Russell. La capacitancia total de la compuerta del IRF9530 es de aproximadamente 3.6 nF, y con las resistencias originales de 10 k gave esto dio una constante de tiempo de carga / descarga de 18 µs, que es demasiado lenta para un reloj de 100 kHz. Con las resistencias actuales de 100 esto es 180 ns.
C1 proporciona un pico de corriente de base corto para comenzar a cargar la puerta más rápido. Esto no fue necesario con las resistencias de 10 kΩ, ya que Q1 estaría en saturación rápidamente, pero con la corriente de base adicional de carga inferior es bienvenida.