A mio parere il resistore tra base e emitter è sempre utile, può non servire ma speculare su un resistore mi sembra inutile. Con questo resitore spegni il transistore in modo corretto, poi non è detto che la cosa ti interessi.
Se la porta del microcontrollore va in tristate non sai cosa può succedere al transistore.
Dal mio punto di vista è sempre meglio progettare un circuito robusto, le speculazioni terra terra come in questo caso spesso sono dannose, poi ognuno è libero di fare come crede.
Stefano
Pilotare transistor PNP e conseguenti dissipazioni
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stefanodelfiore ha scritto:A mio parere il resistore tra base e emitter è sempre utile, può non servire ma speculare su un resistore mi sembra inutile. Con questo resitore spegni il transistore in modo corretto, poi non è detto che la cosa ti interessi.
Se la porta del microcontrollore va in tristate non sai cosa può succedere al transistore.
Dal mio punto di vista è sempre meglio progettare un circuito robusto, le speculazioni terra terra come in questo caso spesso sono dannose, poi ognuno è libero di fare come crede.
Stefano
Giusto per fare chiarezza, dato che mi sto confondendo..
Ora provo a calcolarla, e poi mi fai sapere se ho fatto giusto.
Intanto, la Rb é corretta?
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Scusa solo una domanda AleEl, con Rb che resistori intendi?
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stefanodelfiore
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stefanodelfiore ha scritto:Scusa solo una domanda AleEl, con Rb che resistori intendi?
La resistenza di base, che va tra il digitale di Arduino e la base del transistor
Pardon ma non ne vengo a capo..
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Ho capito. A quale frequenza lavora il tuo circuito o meglio le commutazioni sono una volta ogni tanto oppure sono a una frequenza ben definita?
Stefano
Stefano
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stefanodelfiore
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stefanodelfiore ha scritto:Ho capito. A quale frequenza lavora il tuo circuito o meglio le commutazioni sono una volta ogni tanto oppure sono a una frequenza ben definita?
Stefano
Frequenza di Arduino, 500Hz circa
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Schema con sola rb
Se metti una sola resistenza Rb tra il pin di arduino e il transistor e non metti Rbe il conto è veloce:
VoArdu la tensione in uscita - Cautelativamente la ipotizziamo 4.5V
ib=Ic/10= 1/10=0.1mA
Vbe dai grafici per Ic = 1mA -> Vbe= 0.6 - 0.65 V
Rb=(VoArdu -Vbe ) / Ib = (4.5 -0.65 )/ 0.1= 38.5 kohm per stare comunque piu tranquilli la metterei da 33Kohm
Verifichiamo la corrente di base che in condizioni normali sarebbe:
Ib=(VoArdu -Vbe ) / rb =(4.95-0.6)/33= 0.131mA
Dopo ti rifaccio il conto di come si calcola con Rb e Rbe.
Ciao
Se metti una sola resistenza Rb tra il pin di arduino e il transistor e non metti Rbe il conto è veloce:
VoArdu la tensione in uscita - Cautelativamente la ipotizziamo 4.5V
ib=Ic/10= 1/10=0.1mA
Vbe dai grafici per Ic = 1mA -> Vbe= 0.6 - 0.65 V
Rb=(VoArdu -Vbe ) / Ib = (4.5 -0.65 )/ 0.1= 38.5 kohm per stare comunque piu tranquilli la metterei da 33Kohm
Verifichiamo la corrente di base che in condizioni normali sarebbe:
Ib=(VoArdu -Vbe ) / rb =(4.95-0.6)/33= 0.131mA
Dopo ti rifaccio il conto di come si calcola con Rb e Rbe.
Ciao
600 Elettra
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Schema con sola Rb + Rbe
Dati di partenza:
VoArdu la tensione in uscita - Cautelativamente la ipotizziamo 4.5V
ib=Ic/10= 1/10=0.1mA
Vbe dai grafici per Ic = 1mA -> Vbe= 0.6 - 0.65 V
Ipotizzo che la corrente IRbe sia 4 volte Ib -> Irbe =(0.1x4) = 0.4mA
Osservando il circuito in Rb passa la somma delle correnti Rb e Rbe
Quindi calcolo Rb
Rb=(VoArdu -Vbe ) / (Ib+IRbe) = (4.5 -0.65 )/ (0.1+0.4)= 7.7 kohm
per stare comunque piu tranquilli la metterei da 6.8 kohm
Verifichiamo la corrente di base con la resistenza commerciale:
IRb=(VoArdu -Vbe ) / rb = (4.5-0.65)/6.8 = 0.566mA
Ora Calcolo Rbe
so che IRbe è 4volte Ib
Trovo IRb = IRbe + Ib = 4Ib +Ib = 5Ib
Trovo Ib = Irb/5 = 0.56 /5 = 0.113 mA
TrovoIRbe = (Ib x 4) 0.11 x 4 = 0.452 mA
Trovo Rbe = (Vbe/IRbe)= (0.65/0.452) =1.44 kohm
per stare comunque piu tranquilli la metterei da 1.5 kohm
Ecco fatto Spero di essere stato comprensibile.
P.S. ho visto ora che la frequenza di pilotaggio è di ben 500 Hz.
Ora fare commutare a un mosfet 10A su 48V a 500Hz non è banale.
Che caratteristiche ha il carico?
Se è molto induttivo potrebbe non resistere un solo mosfet si scalderebbe troppo e andrebbe calcolata una rete di snubber.
Probabilmente in questo caso la rbe serve per fare passare piu velocemente il transistore dalla fase on alla fase off e viceversa.
Probabilmente le resistenze di pilotaggio del mosfet vanno diminuite di valore ...
Diciamo che stavamo progettando una bici da passeggio e ora ci siamo accorti che ti serve una moto da enduro.
Ciao
Dati di partenza:
VoArdu la tensione in uscita - Cautelativamente la ipotizziamo 4.5V
ib=Ic/10= 1/10=0.1mA
Vbe dai grafici per Ic = 1mA -> Vbe= 0.6 - 0.65 V
Ipotizzo che la corrente IRbe sia 4 volte Ib -> Irbe =(0.1x4) = 0.4mA
Osservando il circuito in Rb passa la somma delle correnti Rb e Rbe
Quindi calcolo Rb
Rb=(VoArdu -Vbe ) / (Ib+IRbe) = (4.5 -0.65 )/ (0.1+0.4)= 7.7 kohm
per stare comunque piu tranquilli la metterei da 6.8 kohm
Verifichiamo la corrente di base con la resistenza commerciale:
IRb=(VoArdu -Vbe ) / rb = (4.5-0.65)/6.8 = 0.566mA
Ora Calcolo Rbe
so che IRbe è 4volte Ib
Trovo IRb = IRbe + Ib = 4Ib +Ib = 5Ib
Trovo Ib = Irb/5 = 0.56 /5 = 0.113 mA
TrovoIRbe = (Ib x 4) 0.11 x 4 = 0.452 mA
Trovo Rbe = (Vbe/IRbe)= (0.65/0.452) =1.44 kohm
per stare comunque piu tranquilli la metterei da 1.5 kohm
Ecco fatto Spero di essere stato comprensibile.
P.S. ho visto ora che la frequenza di pilotaggio è di ben 500 Hz.
Ora fare commutare a un mosfet 10A su 48V a 500Hz non è banale.
Che caratteristiche ha il carico?
Se è molto induttivo potrebbe non resistere un solo mosfet si scalderebbe troppo e andrebbe calcolata una rete di snubber.
Probabilmente in questo caso la rbe serve per fare passare piu velocemente il transistore dalla fase on alla fase off e viceversa.
Probabilmente le resistenze di pilotaggio del mosfet vanno diminuite di valore ...
Diciamo che stavamo progettando una bici da passeggio e ora ci siamo accorti che ti serve una moto da enduro.
Ciao
600 Elettra
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stefanopc ha scritto:Ecco fatto Spero di essere stato comprensibile.
Al 100%, grazie mille.
stefanopc ha scritto:P.S. ho visto ora che la frequenza di pilotaggio è di ben 500 Hz.
Ora fare commutare a un mosfet 10A su 48V a 500Hz non è banale.
Che caratteristiche ha il carico?
Se è molto induttivo potrebbe non resistere un solo mosfet si scalderebbe troppo e andrebbe calcolata una rete di snubber.
Non sono 10 Ampere ma massimo 4, al 90% quasi sempre 3.
Che poi, se vogliamo esser precisi, al momento della commutazione gli ampere sono 0: la corrente inizia a scorrere solo ed esclusivamente quando il mosfet ha chiuso completamente il carico, avendo quindi 5 volt sul transistor.
Scusatemi se non ho specificato, non ci ho pensato.
Comunque, la situazione é questa:
Arduino effettua un soft-start pilotando in PWM il transistor, andando da 0 a 100% in circa 2 secondi circa.
Solo dopo essere arrivato al 100%, nel mosfet inizia a scorrere una corrente.
Chiedo di nuovo scusa per non averlo precisato, tuttavia mi era completamente passato di mente
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