TUJ OU UJT

 

 

Funcionamento e polarização

Usos: 

Gerador de forma de onda e osciladores 

Constituição interna

                                 

O material N é levemente dopado, o que implica numa elevada resistência

Simbologia  

                                       

Circuito equivalente 

                             

Parâmetros internos

 

Resistência base à base:

Rbb = Rb1 + Rb2

Relação intrínseca de bloqueio:

n = Rb1 Vb1

      Rbb      Vcc 

Obs.: Na prática n varia entre 0,5 a 0,8.

Funcionamento 

Para que o circuito seja polarizado diretamente é necessário que a tensão entre o emissor e a base1 (B1) seja no mínimo igual a :

Veb1 (tensão entre emissor e base1) = Vd + Vb1

Para sabermos o valor de Vb1 basta voltarmos a expressão que define n:

n = Rb1 = Vb1   n = Vb1    Vb1 = n . Vcc

      Rbb     Vcc          Vcc

Temos então:

Veb = Vd +  n . Vcc       p/ Vd = 0,5 a 0,7V

A este valor de Veb damos o nome de tensão de pico, que é aonde acontece o disparo do TUJ.

Chamamos a tensão neste ponto de Vp.

Vp = Veb = Vd + n . Vcc    portanto:

Vp = Vd + n . Vcc

A partir desta tensão o TUJ conduz com um aumento considerável da corrente.

 

Curva característica

 

 

 

O disparo ocorre em Vp / Ip.

O final do processo ocorre em Vv / Iv.

Podemos perceber que durante este intervalo temos um aumento da corrente com uma diminuição da tensão, o que nos indica uma região de resistência negativa (condição indicada por V e P).

Do ponto V ao X o TUJ se comporta como um resistor linear (TUJ saturado).

Para utilizarmos o TUJ em circuitos osciladores devemos polarizá-los na região de resistência negativa.

 

Características do 2N2646

 

Rbb = 4K7 a 9K1

n = 0,56 a 0,75

Ip = 5microA

Iv = 4mA

Vv = 2,2V 

Pinagem 

                                       

Configuração básica

 

                                  

Funcionamento 

 

Ao ligarmos Vcc o capacitor C começará a se carregar até que a tensão sobre ele atinja Vd.

Neste instante o TUJ conduz e aparece um pico de tensão sobre R1 (R1 deve sempre ter um valor baixo).

Quando a corrente Ie atinge um valor não suficiente para manter o transistor disparado, o processo se inicia novamente.

As formas de onda no circuito são as seguintes: 

                                                                     

O tempo de carga pode ser calculado, aproximadamente, por:

Tempo de carga = Ton = 0,7.R.C

Como o período de descarga é muito menor que o de carga, podemos dizer que T = Ton e a frequência será dada por:

F = 1 =    1 

      T    R.C 

 

Dimensionamento do circuito 

R2 = 0,015.Vcc.Rbb.n

Rbb = 10(R1 + R2)     então:

R1 = Rbb - R2

          10

O resistor de emissor (R ou Re) deve ser dimensionado para que o TUJ trabalhe na região de resistência negativa. 

* Re máx. = Vcc - Vp    onde:

                      Ip 

Vp = tensão de disparo

Ip = corrente de disparo

* corresponde a tensão mínima sobre Re 

** Re mín. = Vcc - Vv     onde:

                         Iv

                      

Vv = tensão de fim de disparo

Iv = corrente de fim de disparo

** corresponde a tensão máxima sobre Re

Obs.: Caso Re seja maior que Re máx. não teremos corrente suficiente para o disparo.

Caso Re seja menor que Re mín. sairemos da região de resistência negativa e o circuito não oscilará. 

 

Projeto 

Dados:

Rbb = 8K Ohms

Ip = 5microA

n = 0,6

Iv = 4mA

Vd = 0,6V

Vcc = 9V

Vv = 2,2V

C = 100nF 

                              

Cálculos 

 

Re mín. = Vcc-Vv  = 9 - 2,2   = 1700 Ohms

                   Iv              4.10

Re máx. = Vcc- Vp = 9 - 6     = 600 Ohms

                    Ip             5.10

onde:

Vp = Vd + n.Vcc

Vp = 0,6 + (0,6 . 9)

Vp = 6V

 

R2 = 0,015 . Vcc . Rbb . n

R2 = 0,015 . 9 . 8 . 10 . 0,6

R2 = 648 Ohms

 

R1 = Rbb - R2  

          10

R1 = 8000 - 648

          10

R1 = 152 Ohms

 

F mín. =         1           

              Re máx. . C

F mín. =        1                

              600.10.100.10

F mín. = 17Hz

 

F máx. =          1            

               Re mín. . C

F mín. =          1           

              1700.100.10

F mín. = 5,88KHz

 

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