Transistor de alta corriente TIP36: hoja de datos, nota de aplicación

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Si está buscando un transistor de potencia capaz de soportar alta corriente de hasta 25 amperios y, sin embargo, no incorpore el engorroso paquete TO-3 tradicional, entonces el TIP36 sin duda lo impresionará.

Alta corriente de un paquete más pequeño

El paquete de TIP36 es TO-3P, lo que significa que el disipador de calor acompañado requeriría solo un orificio para ser perforado y el dispositivo podría soldarse fácilmente sobre una PCB junto con el disipador de calor, a diferencia de los dispositivos que están en paquetes TO-3.



Le sorprendería saber que este dispositivo es mucho más avanzado y poderoso que el más popular MJ2955 (par complementario de 2N3055) en términos de voltaje y corriente nominal. Comparativamente, un TIP36 exhibe un excelente rendimiento de alta ganancia incluso a voltajes de base de saturación bajos o comprimidos.

Procedamos y aprendamos la hoja de datos y las especificaciones de este excepcional transistor de alta corriente: el TIP36:



Aplicaciones Típicas:

  • Amplificador de audio
  • Inversores
  • Motor Control
  • Cargadores solares.

Índices absolutos máximos:

El dispositivo no tolerará nada por encima de las siguientes magnitudes de parámetros:

  • Voltaje colector-base (Vcbo) = 100 voltios
  • Voltaje del emisor del colector (Vceo) = 100 voltios
  • Voltaje base del emisor (Vebo) = 5 voltios
  • Corriente del colector (Ic) = 25 amperios continuos, pico de 50 amperios solo durante 5 ms.
  • Corriente base (Ib) = 5 amperios
  • Temperatura máxima de funcionamiento de la unión = 150 grados Celsius

Par complementario

TIP36 se puede emparejar con TIP35, ambos son ideales como pares complementarios.

Nota de aplicación:

Se puede hacer un circuito de aplicación interesante y muy útil usando un par de transistores TIP36 para cargar baterías de alta corriente del orden de 150 AH, directamente desde paneles solares.

NOTA: Reduzca linealmente a la temperatura de la caja de 150 ° C a una tasa de 1 W / ° C.
Reducir linealmente a 150 ° C de temperatura del aire libre a una tasa de 28 mW / °

El circuito que se muestra arriba se puede utilizar para cargar baterías de 12 V que tengan una capacidad superior a 100 AH.

Para mejorar la ganancia de corriente del circuito, puede agregar un TIP127 con el TIP36, como se muestra a continuación. Recuerde que ambos transistores requerirán un disipador de calor grande, posiblemente con un ventilador de enfriamiento.

El circuito puede entenderse de la siguiente manera:

Cómo funciona TIP36 para producir alta corriente

El voltaje del panel solar ingresa primero al IC7812, los tres diodos conectados en el GND del IC elevan el voltaje de salida a aproximadamente 14.26V, que es el voltaje ideal para cargar baterías de 12V.

Sin embargo, en este punto, el TIP36 permanece inactivo, debido a la ausencia de voltaje en su resistencia base / emisor de 1 Ohm.

Una vez que se carga la salida del IC 7812, se desarrolla suficiente voltaje a través de la resistencia de 1 ohmio para saturar el transistor TIP36.

El transistor conduce y cambia la cantidad requerida de corriente en la salida.

Sin embargo, en el curso, el transistor también intenta transferir todo el voltaje del panel solar a la salida. Como esto tiende a suceder y el voltaje instantáneo en la salida tiende a ir más allá de la marca 14.26, el IC7812 se polariza en reversa y deja de conducir.

Con 7812 sin conducción, el voltaje a través de la resistencia de 1 ohmio se vuelve cero y el transistor inhibe el flujo de voltaje.
Debido a la acción anterior, el voltaje tiende a caer por debajo de la marca de 14.26, lo que instantáneamente hace que el IC conduzca y el ciclo cambia rápidamente produciendo un voltaje que es exactamente 14.26 en la salida.

Por lo tanto, el IC solo es responsable de mantener el voltaje en el límite establecido, mientras que el transistor TIP36 se hace responsable de entregar las altas corrientes requeridas.

Nota: Utilice un disipador de calor común para el IC7812 y el transistor, esto garantizará una seguridad completa para el transistor frente a una situación de fuga térmica. Asegúrese de usar el kit de aislamiento de mica para fijar los dispositivos sobre el disipador de calor común.




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