Pular para o conteúdo principal

Transistor PUT

Vamos continuar nossos estudos sobre transistores conhecendo agora o Transistor de Unijunção Programável ou PUT. Sua função mais primitiva é gerar uma corrente de pulsos.
Vamos fazer uma lista de materiais e montar dois circuitos simples usando o PUT para que você veja isso na prática e possa comparar seu funcionamento com os transistores NPN e PNP.

Experimento 10.1
Lista de Material
- Resistores de 20K e 100K
- Capacitor eletrolítico 0,01µF
- LED
- 2n6027 transistor PUT
- Fonte de 12 V


Em nosso circuito final faremos um um led ficar piscando intermitentemente. Antes de montá-lo vamos entender o transistor programável de unijunção (PUT) e montar um circuito teste.

 

Observe no circuito o símbolo:



Ele indica que aquele ponto deve ser ligado ao Terra ou Ground, ou simplesmente ao pólo negativo da bateria. Muitas vezes utilizado para diminuir o número de linhas do circuito para que o desenho não fique visualmente muito poluído.

Eis agora , nosso circuito de teste:


A função dos resistores R2 e R3 é, justamente, fornecer a tensão limite para o Gate(G).
O resistor R1 está ali para impedir que toda a tensão da fonte não passe pelo PUT queimando-o.
E o potenciômetro é o nosso teste de entrada. Se você colocar o potenciômetro em qualquer valor de resistência superior a 2KΩ o led não acende. Qualquer valor de resistência igual ou inferior a 2KΩ, o put conduzirá e o led acende. Cuidado! Não é a resistência que faz conduzir e sim a queda de tensão sobre o potenciômetro que será menor quanto menor for a resistência, logo maior a tensão o que, por sua vez, quando for maior que a tensão aplicada no Gate, fará o PUT conduzir.

Agora que já entendemos o funcionamento, vamos melhorar nosso circuito oscilador. Vamos acrescentar a ele um capacitor para fornecer o sinal de entrada:


Simples, não? O Seu led deve começar a piscar intermitentemente. Por que isso acontece?
O capacitor irá se carregar e quando atingir a carga superior a tensão no Gate o PUT começara a conduzir.
Conforme conduz, o capacitor se descarrega e sua tensão cai abaixo do limite do Gate e o led apaga. Mas aí o capacitor começa a se carregar novamente até o limite do Gate quando o PUT conduz novamente e o capacitor se descarregara até ficar outra vez com sua carga abaixo da tensão do Gate e tudo recomeça.




Autor


Marcos Pizzolatto

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Circuitos Integrados

O Circuito Integrado ou abreviadamente CI, é um dispositivo eletrônico que reúne diversos componentes em uma única peça e executa diversas tarefas avançadas. No entanto, se você pegar o CI de um computador, por exemplo,  e remover sua carcaça, não verá componentes comuns. Ocorre que os atuais CIs não utilizam componentes como aprendemos até agora. Tais componentes são grandes e resultariam em um CI enorme. Dê uma olhada neste CI. Eles são assim por dentro:  Neste capítulo veremos CIs que implementam funções lógica como as que estudamos nos capítulos anteriores.  Agora de uma olhada nessas duas figuras abaixo: O que você está vendo acima são dois  Circuitos Integrados  ou CI. Eles têm esse nome porque  Integram  em uma única peça funções lógicas. Na primeira imagem (7408) repare que os terminais dos componentes correspondem a 4 portas AND, enquanto a segunda figura (7432) tem representadas 4 portar OR. Os outros pinos são o ter...

Eletrônica Digital :Álgebra de Boole

George Boole (1814-1864), matemático e filósofo britânico, no século XIX investigou as leis fundamentais das operações da mente humana ligadas ao raciocínio e criou a Álgebra  Booleana, base da atual aritmética computacional. Enquanto que a álgebra tradicional opera com relações quantitativas, a álgebra de Boole opera com relações lógicas. Enquanto que na álgebra tradicional as variáveis podem assumir  qualquer valor, na álgebra booleana, as variáveis, aqui denominadas por variáveis binárias, apenas podem assumir um de dois valores binários, “ 0”  ou “ 1” . Estes valores binários não exprimem quantidades, mas apenas, e somente, estados do sistema. Vamos simplificar isso. Dê uma olhada no circuito abaixo. Nele existem quatro interruptores e uma lâmpada. Quando essa lâmpada irá acender? Ora, ela só irá acender quando todos os interruptores estiverem ligados. Neste circuito cada interruptor só pode apresentar uma de duas posições: ligado ou desligado. Ago...