INTERRUPTOR DE HUMEDAD CON MONTAJE DARLINGTON

Si la intensidad que llega a la base del transmisor es muy pequeña y , es posible que el led se ilumine poco . En este caso seria necesario amplificar más la corriente. Podemos aumentar notablemente la amplificación del circuito con un montaje Darlington.

El montaje Darlington consiste en conectar dos transistores en "serie" de modo que multiplicamos sus ganancias.

Si con nuestro transistor tiene de ganacia β=100 multiplica la pequeña intensidad que llega a la base por 100 , osea Ie=βxIb.

Con el montaje Darlington , la ganancia será muchísimo mayor porque : βt=β1xβ2=100x100=10000.



  SIMULAR EN LA PLACA.
                   
6. Si, el led se enciende por que I se ilumina más o menos en función de la humedad que haya , cuanta más humedad el led se ilumina más.


SIMULACIÓN INTERRUPTOR TÁCTIL

Hay interruptores táctiles en todo tipo de aparatos electrónicos : televisiones , mandos a distancia , pantallas táctiles de información... nos permite ahorrar un interruptor mecánico ( que es mas caro y se avería antes) y mejoran la estética del aparato.

3 . En este montaje es suficiente tocar los contactos A y B con un dedo. La resistencia de un dedo seco es tan elevada que sólo deja pasar una corriente muy débil , por lo que será necesario amplificarla mucho. Para eso utilizamos un montaje Darlington . Con este montaje la corriente del emisor del primer transistor sirve de corriente de base para el segundo transistor.

El montaje Darlington consiste en conectar dos transistores en "serie" de modo que multiplicamos sus ganancias.

Si con nuestro transistor tiene de ganancia β=100 multiplica la pequeña intensidad que llega a la base por 100 , o sea IE=βxIB 

Con el montaje Darlington , la ganancia será muchísimo mayor por que :

βT = β1 X β2 = 100 X 100 = 10000

SIMULACIÓN DETECTOR DE OSCURIDAD CON LDR
 Cuando la luz es insuficiente , el circuito enciende un led . Podría utilizarse para iluminar de forma automática estancias públicas , pasillos,..... evitando que estos permanezcan encendidos de forma innecesaria.

La resistencia LDR varía su valor en función de la luz que recibe : disminuye su valor óhmico al aumentar la luz que incide sobre ella. Se emplean como sensores de luz , barreras fotoeléctricas. Para comprobarlo , monta la LDR sobre la placa protoboard y utilizando el voltímetro mide su resistencia a plena luz. Repita la medición tapándola con el dedo . 

2. R con luz =  6000V / 16.2 μA  ;   R sin luz =   669 mV / 16.2 μA    


4. Cuando la LDR recibe luz , disminuye su resistencia ( tendrá un valor de varios KΩ ) , por lo que en el divisor de tensión formado por R1 y LDR , prácticamente toda la tensión de la pila estará en extremos R1 y casi nada en extremos de la LDR.
  5.En estas condiciones la tensión en la base del transistor será muy pequeña ( inferior a 0,7 v ) , no entra corriente por la base y en el transistor no conduce ( interruptor abierto ) .

6. Cuando la luz disminuye , la resistencia de la LDR aumenta ( puede llegar a valer varios cientos de KΩ ) por lo que la caída de tensión en la LDR aumenta lo suficiente para que la tensión en la base sea mayor de 0,7 v y llegue corriente a la base del transistor , conduzca y se encienda el diodo LED.

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