¿Que Es Un Fotodarlington? – Fundamentos Y Conceptos Básicos

El fotodarlington es capaz de proporcionar niveles mucho más altos de ganancia y, por lo tanto, mayores niveles de sensibilidad. Aunque el fotodarlington tiene sus inconvenientes, es ideal para algunas aplicaciones como sensor de luz.

Fotodarlington

Fundamentos del transistor Darlington

Un transistor fotodarlington utiliza la configuración estándar de transistor Darlington. Dentro de este procedimiento de circuito, la ganancia del par de transistores Darlington es la ganancia de los dos transistores individuales multiplicados juntos.

Ganancia actual total = Hfe1Hfe2

El circuito básico del transistor Darlington se forma tomando el emisor del transistor de entrada y conectándolo a la base del segundo y luego conectando ambos colectores entre sí. Este circuito puede ser utilizado como lo sería cualquier transistor individual en una variedad de circuitos, pero con una ganancia de corriente mucho mayor.

Fundamentos del transistor Darlington

Mientras que el Darlington puede ser visto casi como un bloque de circuito o un componente en sí mismo, tiene varias diferencias entre él y el transistor básico. La congelación de Darlington tiene un voltaje más alto desde la base del transistor de entrada hasta el emisor del transistor de salida.

Esto es cierto para el fotodarlington para cuando la conexión de la base puede tener un sesgo añadido a ella, aunque para muchas aplicaciones esto se deja abierto y ni siquiera estar disponible.

VBE = VBE1 + VBE2

Esto significa que para un dispositivo típico de silicio, el voltaje total del emisor de la base requerido para encender el par Darlington es dos veces 0,7 voltios, es decir, 1,4 voltios.

Otro punto a tener en cuenta es que el voltaje de saturación de la configuración de Darlington es de unos 0,7 voltios, y esto puede tener un impacto cuando el transistor fotodarlington se utiliza en aplicaciones de conmutación. Esto es más alto que el de un solo transistor, donde, por ejemplo, un transistor de conmutación puede exhibir un voltaje de saturación de alrededor de 0,2 voltios.

También hay que tener en cuenta que el Par de Darlington no es tan rápido como un solo transistor. Esto se debe a que el primer transistor no puede cortar activamente la corriente de base del segundo transistor.

A su vez, esto hace que la configuración general del dispositivo o del circuito sea lenta para reducir el flujo de corriente o para apagar. Para solucionar este problema, el segundo transistor a menudo tiene una resistencia conectada entre la base y el emisor. Esta resistencia también ayuda a evitar que cualquier corriente de fuga del transistor de entrada encienda el transistor de salida.

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Esta corriente de fuga puede ser del orden de los nanoamperios para un transistor de pequeña señal o hasta unos pocos cientos de microamperios para un transistor de potencia. El valor de la resistencia base emisora se elige de manera que no sumerja una gran proporción de la corriente destinada a pasar a través de la base del transistor de salida, sin permitir que la corriente de fuga desarrolle un voltaje igual al voltaje de encendido del transistor de salida. Los valores típicos de la resistencia pueden ser unos pocos cientos de ohmios para un transistor de potencia Darlington o unos pocos miles de ohmios para una versión de señal pequeña.

Conceptos básicos del transistor Photodarlington

En la configuración del transistor photodarlington, el primer transistor actúa como fotodetector, y su emisor está acoplado a la base del segundo transistor. Esto da un nivel de ganancia mucho más alto, pero es mucho más lento que el fototransistor ordinario, teniendo una frecuencia máxima de alrededor de 20 kHz.

El símbolo del fotodarlington es una combinación del símbolo del fototransistor estándar y el símbolo del transistor de Darlington.

Conceptos básicos del transistor Photodarlington

Se puede ver que, como el fototransistor, el símbolo de fotodarlington indica que a menudo la conexión de base no está disponible o se deja en circuito abierto.

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Los fototransistores sólo se utilizan cuando se requieren bajas frecuencias. La combinación de la respuesta de baja frecuencia del fototransistor en oposición al fotodiodo y la configuración de darlington en oposición a un solo transistor significa que el fotodarlington tiene típicamente una respuesta de baja frecuencia.

Algunos pueden tener sólo un ancho de banda de unas pocas decenas de kHz. También tiene un voltaje de encendido mucho más alto entre el colector y el emisor que un solo transistor.

A pesar de estos problemas, los fotodarlington pueden ser el componente ideal para algunas aplicaciones.

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