Cuando se apaga una carga inductiva, el campo magnético colapsante creará un voltaje en proporción a la velocidad (primera derivada) a la que cambia la corriente. Este voltaje se sumará al voltaje de suministro. El TIP142 tiene un Vce nominal máximo de 100V. A un voltaje ligeramente más alto, se descompondrá y la alta disipación resultante destruirá el transistor. (El daño puede ocurrir directamente como resultado de la avería … No soy experto en modos de falla de semiconductores. Morirá, y lo más probable es que falle en cortocircuito IME)
Para evitar esto, el voltaje del inductor debe estar limitado (fijado) a 100 V – V o menos. Esto se hace reduciendo la tasa de cambio actual. Un “diodo de rueda libre” a través del inductor, con polarización inversa cuando el transistor está encendido, permitirá que la corriente del inductor continúe cuando el transistor se apaga. La corriente luego decaerá lentamente debido a la resistencia del devanado y Vf del diodo. El TIP142 “verá” solo Vsupply + 0.7V. (y un pico más alto a medida que el diodo se enciende) Si bien esto es común con las bobinas de relé, en muchos otros casos el apagado lento no es deseable.
Los mecanismos de sujeción que permiten más de Vf a través de la bobina acelerarán la disminución de la corriente. Esto se realiza colocando un diodo zener, (abrazadera zener) una resistencia (amortiguador) o una resistencia y condensador en paralelo (amortiguador RC) en serie con el diodo de rueda libre.
La pregunta es lo suficientemente vaga como para no estar seguro de haberla respondido, pero la explicación anterior debería permitir al autor de la pregunta encontrar la respuesta necesaria.
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