¿Es posible no usar la resistencia limitadora de corriente para encender y apagar el dispositivo usando TIP122?

Quiero controlar el reproductor de MP3 y la caja del amplificador a través de la placa PIC.

Mi proyecto está haciendo un anuncio cuando la persona está parada cerca de la placa PIC con sensor de proximidad.

Cuando el sensor de proximidad detecta personas, envía la señal que procesa la placa PIC.

Ahora, desde PIC, quiero encender (persona presente) o apagar (persona no presente) el reproductor de MP3 y también la caja del amplificador conectada a la salida del reproductor de MP3 y al altavoz.

¿Estoy pensando en usar 5A BJT barato como TIP122 para encender y apagar el reproductor de MP3 y también la caja del amplificador?

Ahora la caja del amplificador requiere 30 V @ 2.5 A, por lo que si necesito poner una resistencia limitadora de corriente para cambiar el TIP122, entonces la clasificación de la resistencia se calcula como:

R = (30 - 1)V/ 2.5A = 11 Ohm
Wattage = (I**2) * R = (2.5**2) * 11 = 68.75W

¡Esta resistencia tan grande es imposible de comprar!

¿Pienso si es posible no usar completamente la resistencia limitadora de corriente para cambiar TIP122 en absoluto?

Si es posible, la base del TIP122 se conecta al pin PIC y al TIP122 en serie con el sumidero de la ruta de alimentación de la caja del amplificador .

¿Es este diseño viable y confiable (no quiero quemar TIP122)?

Por favor revise el comentario
¿Dónde estás en la India?
@RussellMcMahon Ninguno de esos distribuidores tratará con una persona con requisitos minoristas, por cierto. El único recurso es comprar lo que le venda el mercado de productos electrónicos más cercano, al precio que coticen: los MOSFET de potencia están disponibles, pero no quiere saber los márgenes. :-) El TIP122 por otro lado es fácil.

Respuestas (2)

No necesita una resistencia en serie. Piense en el transistor como un interruptor.

Necesita una resistencia de accionamiento base del PIC.

PERO use un MOSFET: funcionará mejor que el TIP122 y no costará más.

Salir de prisa. Mire www.digikey.com. Busque el canal MOSFET N, configure los filtros a 100V min y diga 10A y busque según el precio más bajo en stock en 1's.

Más tarde tal vez...

Bueno, no necesito resistencia :-) Necesito más explicar por qué MOSFET es mejor.
@SGhosh Razono que veo que podría mejorar un FET es que la conductividad de BJT está controlada por la corriente que ingresa a su base. Es posible que un microcontrolador no pueda suministrar directamente la corriente requerida para la conductividad total del transistor, lo que complicaría el diseño y es posible que también deba limitar la corriente que sale del microcontrolador. Con los FET, la conductividad está controlada por el voltaje y casi no entra corriente en la puerta.
¿Puede PIC controlar cualquier FET? Del comentario de 'Saneesh A T', veo que solo el nivel lógico puede ser, y no están disponibles en tiendas en India, pero TIP122 sí lo está. ¿Calculo la corriente base como 20 mA para conducir 2A Ic como beta = 1000+ para TIP122?
El TIP122 funcionará. Utilice 470 ohmios en serie con la base. La disipación de energía será de aproximadamente 1,0 V * 2,5 A. (1,0 V es el voltaje de saturación de la hoja de datos @ 2,5 A) 2,5 vatios significa que debe tener un disipador de calor en el transistor.

La clasificación de la caja de su amplificador es de 30 V a 2,5 A, lo que significa que el sistema consumirá un máximo de 2,5 A de corriente cuando esté conectado a un suministro de 30 V. Simplemente puede usar un BJT, MOSFET o relé de clasificación> 2.5A para este propósito.

Necesito más explicar por qué MOSFET mejor? También relevo más caro y con más piezas que BJT.
Si usa un MOSFET de lado bajo, no necesita muchos componentes. Los MOSFET de nivel lógico también están disponibles, que son compatibles con el nivel lógico y se pueden controlar fácilmente con su microcontrolador.
¿Qué es un MOSFET de lado bajo? Los MOSFET de nivel lógico no están disponibles en tiendas en India, pero TIP122 sí lo está. ¿Calculo la corriente base como 20 mA para conducir 2A Ic como beta = 1000+ para TIP122?
Si se siente cómodo con su diseño, puede continuar con él, será más rápido para usted. El IRF540 se puede usar con un microcontrolador y está comúnmente disponible. Pero estoy de acuerdo, los MOSFET de huella más pequeña no están comúnmente disponibles. Para medios de lado bajo MOSFET de canal N, la carga está conectada entre el drenaje y VCC, y el MOSFET se usa para cambiar la tierra. Si conecta la carga entre la fuente y GND, es posible que necesite un gran voltaje para mantener el voltaje de puerta-fuente del MOSFET.
No me siento cómodo con mi diseño, ya que no estoy seguro de si beta = 1000+ para TIP122 se puede suponer que se mantendrá en todos los lotes. Además, ¿cómo cambia beta con la temperatura y cómo calculo cuánto aumento de temperatura de TIP122 debido a Ic = 3A?
La beta del transistor nunca será >1000. No estoy seguro, pero creo que es alrededor de 100. Se puede resolver simplemente usando un par darlington, o simplemente usando un transistor normal, y conectando la salida del transistor normal al transistor de potencia. El calor generado depende de muchos factores y no es sencillo de calcular. Puede resolver todos estos problemas utilizando un MOSFET en su lugar.
@SaneeshAT, el TIP122 es un transistor Darlington y tiene una versión beta de> 1000 a altas corrientes.