¿Por qué no usar un MOSFET de canal P en este circuito?

¿ Por qué no usar un MOSFET de canal P en este circuito ? Tiene más sentido, para mí, ya que el MOSFET actúa como una resistencia cuando se enciende, lo que es mejor que la caída de voltaje constante de un PNP.

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Consulte la Figura 2 de la hoja de datos del transistor: en algunas condiciones, la "caída de voltaje constante" es solo de aproximadamente 0,05 V.
no es mío ;) Lo estaré saturando y consumiendo alrededor de 50mA

Respuestas (3)

Supongo que podría funcionar con un MOSFET de canal P, pero no estoy seguro de qué ventaja real daría eso. ¿Es un problema la caída de voltaje de aproximadamente 0.2 voltios sobre el transistor? Probablemente no, y un MOSFET de canal P probablemente sea más caro que un PNP BJT, y este circuito es simple y funciona muy bien.

Para resaltar un diseño precipitado para usar un MOSFET, ¿qué sucede? V s mi yo F es menos que V b tu s , pero no menos para alcanzar V t h de su MOSFET y encenderlo? Además, la puerta sería impulsada a través de una resistencia aquí. Si V s mi yo F falla, ¿serás capaz de conducir la puerta lo suficientemente bajo y rápido para mantener la energía?

No son problemas irresolubles de ninguna manera, pero ¿por qué molestarse en pensar en ellos cuando el BJT funciona bien?

El BJT hará que el Vcc del PIC sea de 4,8 V y mis entradas sean de 5 V, por lo que tengo que agregar resistencias para asegurarme de no explotar las entradas del PIC, ya que se podrían activar los diodos de sujeción. Otro problema es el consumo de corriente de la compuerta, ya que necesitará algo de corriente para saturar el PNP. El problema que mencionaste sobre que el Vself no es suficiente también podría ocurrir en el BJT AFAIK. Tampoco me gusta el Vdrop del diodo... pero supongo que tendré que aceptarlo, ya que usar 2 MOSFET será mucho más complicado ya que necesitaré activar un canal N.
VDD debe estar cerca de los 5 voltios de VBUS. En cuanto a tener cuidado con los diodos de sujeción, ¿dónde están recibiendo energía los dispositivos que controlan las entradas? Las resistencias en las entradas suelen ser una buena idea para las señales que provienen de la placa en cualquier caso.
Están fuera de la placa, probablemente con otra fuente de alimentación... Es una buena idea mantener las resistencias, solo quería estar 100 % seguro y no depender en absoluto de los diodos de sujeción.
@mFeinstein: si estos son problemas reales para usted, nuevamente, no hay una razón por la que no pueda usar un MOSFET. El punto es que eso introducirá sus propios problemas. Si necesita una solución más ideal que no disminuya el voltaje, sea resistente en una amplia variedad de fallas y tenga un consumo de energía muy bajo, probablemente sea mejor que busque un IC de administración de energía.

Al observar el circuito desde el punto de vista de la funcionalidad, tiene razón, podría usar un MOSFET de canal P adecuado y obtendría una caída de voltaje más baja.

Sin embargo, puede haber otras razones por las que se eligió un transistor PNP (¿este circuito fue diseñado para la producción?), como el precio, la disponibilidad, la robustez (las puertas MOSFET son susceptibles de atravesar), el tamaño del paquete o el hecho de que podría haber sido diseñado hace 20 años.

Usaría un BC327-40* si la corriente base resultante requerida para la saturación requerida del transistor fuera aceptable. De lo contrario, usaría un MOSFET de canal P con Rdson adecuadamente bajo a la corriente máxima requerida y Vth lo suficientemente bajo como para que se exceda adecuadamente en todas las condiciones de voltaje donde se requiere operación.

El MOSFET es capaz de un circuito de menor pérdida en la mayoría de los casos porque la corriente de puerta es ~=0 y porque Rdson puede ser tan bajo incluso en un dispositivo bastante económico que dificulta la combinación con un bipolar.

  • BC327-40 / BC337-40 TO92, BC807-40 / BC817-40 SOT23 son los mejores transistores "Jelly bean" que salen de Asia. (Zetex lo hace mejor, pero el costo suele ser MUCHO más alto). La corriente es de hasta 500 mA+ (varía ligeramente según el fabricante), Beta es de 250 a 600 y el precio suele ser tan económico como cualquier otro. Compre 100 cuando esté en oferta. Debería costar menos de 10 centavos cada uno. (Alrededor de 1 centavo en volúmenes de fabricación).
Por lo que puedo ver, la Beta estará alrededor de 10 cuando esté saturada correctamente, ¿verdad?