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MULTIVIBRADOR DE DISPARO O DISPARADOR DE SCHMITT


Es una variante del multivibrador biestable en la que la tensión de colector de uno de los transistores polariza la base del otro, por medio de un divisor de tensión, que en el esquema general de la figura siguiente está compuesto por R2 y R3.

Multivibrador de disparo o disparador de Schmitt


La tensión VC1 de T1 polariza la base de T2 a través de R2 y R3.

Como T1 es idéntico a T2, y ambos trabajan en conmutación, cuando T1 no conduce por no tener polarizada su base suficientemente, VC1 = + V, con lo que VB2 = Va x ( R3 / R2 + R3 ), lo que supone un alto porcentaje de polarización directa en T2, que lo satura y produce el paso por la carga (R5) de la corriente IC2.

Si la tensión aplicada a la base de T1 es la de « disparo », que tiene un nivel muy crítico y determinado, T1 trabaja en saturación, con lo que VC1  es aproximadamente igual a cero y VB2 también es aproximadamente igual a cero, dejando sin polarizar T2 y pasando este transistor al estado de bloqueo. Recibe el nombre de multivibrador de disparo porque el basculamiento hacia las posiciones inversas de los dos semiconductores se logra cuando en la entrada se alcanza exactamente determinada polarización.

R4 es la resistencia polarizadora y estabilizadora de los dos transistores, R1 actúa como carga de T1, y R5 es la carga final del circuito, pudiendo estar constituida, por ejemplo, por un relé. Es muy usado este circuito por su simplicidad y precisión.

Puede controlar la temperatura de cualquier elemento colocando en él una PTC, cuya resistencia es proporcional a ella, y conectándola a la entrada del disparador de Schmitt. Cuando se alcance cierta temperatura y la PTC tenga determinado valor, se disparará el circuito. Otra aplicación es la que requiere el control de luminosidad, bien como alarma de incendio o robo, bien como contador de piezas, bien como relevador fotoeléctrico, disponiendo para la conversión de la luz en tensión de una LDR que varía su resistencia inversamente con la luz, es decir, cuanto más luz, menos resistencia. En general, cualquier magnitud que pueda transformarse en tensión con un captador puede controlarse en un valor determinado con un circuito de disparo.

Escrito por Archie Tecnology
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