Cómo elegir el transistor y las resistencias conectadas a él [duplicar]

Estoy usando el regulador TL497 en el caso de I(pk)>500mA, así que necesito un transistor externo para eso, pero en la hoja de datos no mencionan cómo elegir el transistor y sus resistencias. ¿Alguien tiene una idea al respecto? Hoja de datos: http://www.mouser.com/ds/2/405/tl497a-405896.pdf ingrese la descripción de la imagen aquí

La selección de componentes dependerá de la corriente máxima con la que necesite lidiar.
Para las resistencias, tiene las fórmulas en el archivo de hoja de datos.
@PeterSmith La corriente de selección es casi 1A, así que creo que necesito elegir un transistor con Ic> 1A, pero ¿qué pasa con las resistencias?
@Michael: ¿En qué página? No estoy hablando de las resistencias de salida, estoy hablando de las resistencias conectadas al transistor.
¿Tú y @berem están trabajando en lo mismo? Deberían juntarse y resolverlo. =-D electronics.stackexchange.com/questions/243560/…
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Respuestas (1)

Primero, vuelva a dibujar el esquema para que podamos ver lo que está pasando:

TL497 con interruptor externo

Esto deja en claro que el interruptor interno no está en el circuito y se usa para controlar el interruptor externo (el PNP en la hoja de datos).

El procedimiento de diseño:

  1. Elija su resistencia de límite de corriente; esto se encuentra en la hoja de datos.

El siguiente paso es un poco iterativo:

  1. Elija un transistor que pueda manejar tanto la corriente promedio como la corriente máxima. Intente encontrar un dispositivo que tenga un gran valor de h F mi en saturación.

  2. El transistor se disipará al menos V C mi ( s a t ) I yo o a d D donde D es el ciclo de trabajo del regulador, así que elija un paquete que pueda manejar esa energía (podría disiparlo por un tamaño de paquete más pequeño).

  3. Elija la resistencia superior: debe dimensionarse para que proporcione suficiente corriente de base, I B en V C mi ( s a t ) ; esto se puede encontrar en la hoja de datos. Por ejemplo, si I yo o a d es 1A y H F mi es 10 en saturación, esta resistencia debe ser < 0.7 100 metro A - es menos que eso ya que esta resistencia también alimenta el colector del interruptor interno - normalmente le daría a ese interruptor quizás unos pocos mA. Eso rinde sobre 6.4 Ω . Asegúrese de elegir un dispositivo que pueda manejar la energía (le dejaré ese cálculo a usted).

  4. Elija la resistencia de polarización del interruptor interno. Esto debe tener un tamaño tal que el interruptor interno llegue completamente a la saturación y también debe manejar la corriente adicional no inyectada en la base a través de la temperatura (y entre lotes para el caso). Esto viene dado por Vin - 0.5 (valor de detección del límite actual) - 0.7V (la caída de la base del emisor en el PNP) / corriente de colector asumida - Usé 10 mA produciendo V i norte 1.2 I C . Como esto depende de Vin, te dejaré ese cálculo a ti.

  5. El diodo externo agregado ahora es el dispositivo de rueda libre, por lo que elegiría un Schottky de potencia para mantener bajas las pérdidas; la corriente en este dispositivo depende del ciclo de trabajo y, sin conocer a Vin, no puedo hacer los números, pero un dispositivo con clasificación 3A sería suficiente.

Los cálculos térmicos se basan en la corriente promedio. Normalmente elegiría un transistor que pudiera tomar la corriente máxima continuamente; Las clasificaciones de corriente de pulso pico frente a la corriente continua pueden ser un poco engañosas de las hojas de datos debido al método de prueba.

Muchas gracias, ¿quisiste decir Iload I(pk) o Io max?