Hola micro_pepe, para el cálculo de la resistencia de emisor, se hace dividiendo la tensión Vbe por la intensidad máxima que circulará por cada transistor.
Si tenemos en cuenta los 25A que mencionas, sería una media de 6.25A, que según los cálculos mencionados sería una resistencia de solo 0.7V / 6.25A = 0.11 ohms.
Pero acá tenemos otro drama, como tu la vas a usar con tensiones tan dispares (de 12V saltamos a 60V) y tenemos tan poca cantidad de transistores, y trabajando al límites de posibilidades (combinación para nada recomendable), pues la resistencia debe de ser mayor para poder "balancear" los transistores cuando estén trabajando solo con 1.25A y 60V.
Con una resistencia de solo 0.11 ohms, y una corriente de 1.25A en 60V, la caída de tensión en la resistencia sería de solo 0.11 x 1.25 = 0.1375V lo cual no alcanzaría para balancear correctamente los los transistores.
Por lo tanto la resistencia deberá ser de 0.7V / 1.25A =
0.56ohmsCuando estés trabajando con solo 12V y la corriente sea de 6.25A:
0.56 ohms x 6.25A = 3.5V
3.5V x 6.25A =
22WPor lo tanto necesitarías resistencias de 0.56 ohms y 30W por cada emisor, o lo que es lo mismo y yo te recomendaría sería que uses 6 resistencias en paralelo de 3.3 ohms y 5W por cada transistor de salida. Un total de 24 resistencias y 88W disipador en ellas
![redhot :5]](http://www.todopic.com.ar/foros/Smileys/default/redhot.gif)
Por otro lado, con 25A de carga. las tensiones quedarían de la siguiente manera.
3.5V para las resistencias.
0.7V para Vbe de los transistores.
5V para la excitación del mosfet (que ya debe de ser un IRFP460)
1.5V del rail positivo del operacional
Un total de 10.7V, lo que está muy próximo a la tensión de alimentación, por lo que para tu caso la tensión del ramal positivo debería de ser de por lo menos 15V (lo ideal sería 18V y habría que agregar ciertas protecciones al mosfet), y para el negativo te recomendaría que uses -5Vcc, ya que no tiene sentido usar -12Vcc.
Espero entiendas todo el formulerío.
Un saludo.
Atte. CARLOS.