Generator PWM
Trzeba zaznaczyć że są to wartości maksymalne jakich można się spodziewać gdy prąd kolektora wynosi 0.6A w impulsie o czasie trwania 350 mikrosekundy. Impuls ten dlatego jest tak "krótki" by tranzystor nie zdążył się "podgrzać". W większości przypadków napięcie Uce(sat) będzie mniejsze.
A teraz trochę o samym nasyceniu. O tym czy tranzystor jest nasycony czy nie decyduje wartość rezystancji w kolektorze (Rc) napięcie zasilania jak i prąd bazy.
I tak np. dla Rc = 1KΩ i Ucc =10V, β =100 maksymalny prąd jaki może popłynąć jest równy :
Ic_max = (Ucc - Uce(sat))/Rc ≈ Ucc/Rc = 10mA i tranzystor nic na to nie może poradzić, jedyne co może to otworzyć się maksymalnie.
Z tego wynika że prąd bazy większy niż Ib > (Vcc/Rc)/β ≈ 10mA/100 = 0.1mA wprowadzi tranzystor w stan nasycenia. Ale np. zmniejszenie Rc do 500Ω "wyciągnie" tranzystor ze stanu nasycenia. By dla Rc = 500Ω tranzystor "wszedł" z powrotem w stan nasycenie (pełnego otwarcia) prąd bazy musi wzrosnąć powyżej (10V/500Ω)/100 = 0.2mA.
A teraz trochę o samym nasyceniu. O tym czy tranzystor jest nasycony czy nie decyduje wartość rezystancji w kolektorze (Rc) napięcie zasilania jak i prąd bazy.
I tak np. dla Rc = 1KΩ i Ucc =10V, β =100 maksymalny prąd jaki może popłynąć jest równy :
Ic_max = (Ucc - Uce(sat))/Rc ≈ Ucc/Rc = 10mA i tranzystor nic na to nie może poradzić, jedyne co może to otworzyć się maksymalnie.
Z tego wynika że prąd bazy większy niż Ib > (Vcc/Rc)/β ≈ 10mA/100 = 0.1mA wprowadzi tranzystor w stan nasycenia. Ale np. zmniejszenie Rc do 500Ω "wyciągnie" tranzystor ze stanu nasycenia. By dla Rc = 500Ω tranzystor "wszedł" z powrotem w stan nasycenie (pełnego otwarcia) prąd bazy musi wzrosnąć powyżej (10V/500Ω)/100 = 0.2mA.
Ja to rozumiem,na papierze ale gdy myślę o zastosowaniu w praktyce jakoś mi ta wwiedza ulatuje.
Teoretycznie żeby ten tranzystor "przełączał" większe prądy np 2A to będzie potrzeboał jakiegoś mocniejszego sterownika, (może innego tranzystora?)Więc chyba lepiej użyć darlingtona (ten znowu większe ma straty CE jeśli się nie mylę),ale pewnie on ma znowu ograniczenia w prędkości działanie(np tip127)
Czy nie jest tak, że duże wzmocnienie i mniejsza prędkość działania idzie zawsze w parze.
Odbiegamy od tematu.
Chyba jednak docelowa zastosuję jakiś gotowy scalak przeznaczony do pwm albo arduino "pigmej",mikrob czy jakoś tak.
Co nie znaczy że odpuszczam tym wzmacniaczom.
Czy zastosowania symetrycznego zasilania poprawia w jakiś sposób warunki działania?
Ja zastosowałem "common ground" i pewnie sygnał na wyjściu nie miałby 0.
Teoretycznie żeby ten tranzystor "przełączał" większe prądy np 2A to będzie potrzeboał jakiegoś mocniejszego sterownika, (może innego tranzystora?)Więc chyba lepiej użyć darlingtona (ten znowu większe ma straty CE jeśli się nie mylę),ale pewnie on ma znowu ograniczenia w prędkości działanie(np tip127)
Czy nie jest tak, że duże wzmocnienie i mniejsza prędkość działania idzie zawsze w parze.
Odbiegamy od tematu.
Chyba jednak docelowa zastosuję jakiś gotowy scalak przeznaczony do pwm albo arduino "pigmej",mikrob czy jakoś tak.
Co nie znaczy że odpuszczam tym wzmacniaczom.
Czy zastosowania symetrycznego zasilania poprawia w jakiś sposób warunki działania?
Ja zastosowałem "common ground" i pewnie sygnał na wyjściu nie miałby 0.
A czemu się poddałeś ??kaiel pisze:Chyba jednak docelowa zastosuję jakiś gotowy scalak przeznaczony do pwm albo arduino "pigmej",mikrob czy jakoś tak.
Co nie znaczy że odpuszczam tym wzmacniaczom.
Za za to dzisiaj po pracy zbudowałem takie coś:
I oto przebiegi wyjściowe dla rożnych współczynników wypełniania
Jak widać całkiem nieźle. Częstotliwość lekko ponad 100kHz.
Teraz gdy zmieniłem LM311 na TL071 oto co uzyskałem dla niskich wypełniań:
Jak widać TL0xx jest stanowczo za wolny do takich zastosowań (za duża częstotliwość).
- Załączniki
-
- PWM.png (8.06 KiB) Przejrzano 4725 razy
-
- NewFile28.png (2.92 KiB) Przejrzano 4725 razy
-
- NewFile29.png (2.9 KiB) Przejrzano 4725 razy
-
- NewFile30.png (2.96 KiB) Przejrzano 4725 razy
-
- NewFile31.png (2.77 KiB) Przejrzano 4725 razy
Tu masz jeszcze jeden prostszy "generator" PWM bez "drivera" dla MOSFET'ów.
Wystarczy że zakupisz sobie komparator LM393 i już po problemie z slew rate.
I poniżej masz przebiegi w kluczowych miejscach. Jak widać częstotliwość wynosi 126kHz.
Mimo że LM358 jak i TL0xx to są już staruszki to jeszcze "dają radę" w odpowiednich aplikacjach.
A tu masz przykład PWM'a na bramkach z serii CD4000
http://www.roslinyakwariowe.pl/images/s ... k/mt12.pdf
Wystarczy że zakupisz sobie komparator LM393 i już po problemie z slew rate.
I poniżej masz przebiegi w kluczowych miejscach. Jak widać częstotliwość wynosi 126kHz.
Mimo że LM358 jak i TL0xx to są już staruszki to jeszcze "dają radę" w odpowiednich aplikacjach.
A tu masz przykład PWM'a na bramkach z serii CD4000
http://www.roslinyakwariowe.pl/images/s ... k/mt12.pdf
- Załączniki
-
- PWM_1.png (9.22 KiB) Przejrzano 4689 razy
-
- NewFile35.png (2.92 KiB) Przejrzano 4689 razy
-
- NewFile34.png (2.56 KiB) Przejrzano 4689 razy
-
- NewFile33.png (2.83 KiB) Przejrzano 4689 razy