Inversiones de transistores

Tener algunos problemas con la lógica del transistor.

Tengo un circuito existente con un riel de 3.3V y un riel de señal que se tira a 0V cuando se afirma, es decir, activo bajo. En última instancia, necesito controlar cuatro grupos de LED de 12 V, que consumen 125 mA cada uno. De aquí en adelante me referiré a 'cuatro grupos de LED de 12 V' como un solo LED por simplicidad. Puedo usar un transistor PNP para alimentar un LED de 12V, sin embargo, me gustaría un segundo LED que sea el inverso del primero.

Traté de agregar NPN, con la base en la señal y una resistencia pullup en la base al riel de 3.3v, pero esto hace que el PNP esté siempre encendido, ya que la corriente puede fluir desde la base del PNP a través de la base del NPN hasta el riel de 0V. Un diodo detendría el flujo de la NPN.

Después de leer el comentario de CharlieHanson, avancé, pero necesito que los LED estén ENCENDIDOS o APAGADOS, no reducidos.

ver simulación aquí

EDITAR: para reiterar, el interruptor 1 no existe . Es una salida de otra placa que es de alta impedancia (realmente desconectada) o 0V.

¿Cómo se puede alimentar un LED de 12v desde un carril de 3V3? Además, elimine el enlace al circuito de falstad de mierda y use el editor para dibujar uno adecuado (o cargue un diagrama); esta vez, asegúrese de dibujarlo correctamente sin que se produzca un cortocircuito en la batería.
El diagrama que vinculé también muestra un riel de 12v, no hay batería en cortocircuito en el diagrama, sin embargo, hay una batería que no está conectada, que es diferente de la clasificación. eso quedó para mostrar que tengo un riel de 3.3v disponible si es necesario para la solución.
Simplemente use un segundo NPN y conecte su base a través de una resistencia al colector del primer NPN. También debe usar otra resistencia en la base del primer NPN ... Simplemente mire algunos tutoriales de "transistor como interruptor" o "transistor para cambiar led" o algo así ... Google debería ser su primera opción.
¿Puedes comprobar esto? toma un NMOSFET. Conecte la fuente a tierra, la puerta al emisor de PNP, el drenaje al negativo de D2, el positivo de D2 al suministro (12 V). Una resistencia de 100 kohm entre Gate y tierra opcionalmente...
La corriente máxima del colector 2N3906 es de 200 mA (0,2 A). ¿A qué corriente están clasificados sus grupos de LED? Si está cerca o por encima de los 200 mA, este transistor se calentará demasiado y fallará.

Respuestas (1)

Para empezar, no está claro por qué eligió un transistor PNP; supongo que es porque tenía que comenzar con algo. Tíralo a la basura; obtenga algunos MOSFET, transistores Darlington o transistores NPN robustos (en orden de capacidad de conducción de corriente, de mayor a menor, en términos generales ).

El siguiente diagrama utiliza MOSFET IRF510, que son tipos estándar listos para usar y se venden en todo tipo de sitios de electrónica de aficionados de una forma u otra, tal vez IRF540 o 530 en su lugar. Puede manejar corrientes de 4A o más (¡lea la hoja de datos!) y requiere muy pocos componentes externos, como puede ver:

ingrese la descripción de la imagen aquí

No necesita el riel de 3.3V; no sirve de nada Si puede proporcionar algunas especificaciones para el grupo de LED de 12 V (aceptamos hojas de datos o números fríos y duros), entonces alguien puede sugerir un dispositivo adecuado para manejarlo si tiene problemas para obtener ciertos componentes.

EDITAR:

En el circuito de Falstad, el voltaje directo de los LED era demasiado bajo (11 V). Ese simulador es muy básico en el mejor de los casos, por lo que solo dejó caer 11 V a través del diodo dejando 1 V en la puerta del segundo MOSFET. El enmendado se puede ver aquí .

Gracias Charlie, eso es lo que quiero, excepto que mi línea de señal de entrada está desconectada o 0v (estaba tratando de simbolizar eso con sw1), los LED que estoy usando son G4 24SMD 1.5W DC12V, 125mA * 4 (porque quiero para poder conducir 4 en paralelo) = 500ma
Luego intercambie R1 y SW1: ahora D1 estará encendido con el interruptor abierto y D2 con el interruptor cerrado.
El IRF710 aparece como el MOSFET de >600mA sin montaje en superficie más económico en el sitio web de Farnell . Puede encontrarlo más barato en otro lugar, o una alternativa aún más barata. Siempre que los Ids (corriente de fuente de drenaje) sean mayores que el consumo máximo más algo de espacio para respirar, entonces no puede equivocarse demasiado.
si este simulador está mal, entonces muestra D2 un poco cuando sw1 está abierto
Vea mi edición con respecto a su simulación.