IRF730 PDF

Profundizar en este tema merece un post dedicado a ello. Utilizando un simulador, vamos a crear un circuito que nos permite encender y apagar un Motor DC de 12 voltios y 1. Esto no significa que el Arduino no sea capaz de encender el motor que queremos utilizar. Sin embargo, esto no significa que lo hemos logrado de la mejor forma posible. Se ha reemplazado la resistencia de base por una resistencia variable.

Author:Junos Mazuramar
Country:Egypt
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):5 January 2008
Pages:174
PDF File Size:5.24 Mb
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ISBN:416-6-62539-902-2
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Profundizar en este tema merece un post dedicado a ello. Utilizando un simulador, vamos a crear un circuito que nos permite encender y apagar un Motor DC de 12 voltios y 1.

Esto no significa que el Arduino no sea capaz de encender el motor que queremos utilizar. Sin embargo, esto no significa que lo hemos logrado de la mejor forma posible. Se ha reemplazado la resistencia de base por una resistencia variable. La corriente de colector debe ser cercana a los 1. Dentro de lo posible, el circuito de control debe comportarse de la siguiente forma: Como vemos, un voltaje cercano a 12 voltios en las terminales del motor, una corriente cercana a 1.

Este circuito no es adecuado para el control del motor. Y ese es el problema con los BJT: requieren de una corriente de base para su funcionamiento. Esto lo podemos observar en los diagramas presentados por ejemplo, 1. Utilicemos nuevamente los medidores de voltaje y corriente para determinar si el circuito utilizado es eficiente o no. La desventaja es la incapacidad de manejar altos niveles de corriente.

Los IGBT, sin embargo, merecen un post exclusivo para ellos, el cual planeamos compartir con ustedes en el futuro. Es un transistor, similar a un BJT en cuanto a funciones pero diferente en cuanto a estructura interna y modo de funcionamiento. Se utilizan para el control digital de cargas de mayor corriente y mayor voltaje que los valores nominales que puede soportar un microcontrolador.

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