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三极管开关电路的分析设计方案

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三极管开关电路的分析设计方案三极管开关电路的分析设计由于对硅三极管而言,其基射极接面之正向偏压值约为0.6伏特,因此欲使三极管截止,Vin必须低于0.6伏特,以使三极管的基极电流为零。通常在设计时,为了可以更确定三极管必处于截止状态起见,往往使Vin值低于0.3伏特。(838电子资源)当然输入电压愈接近零伏特便愈能保证三极管开关必处于截止状态。欲将电流传送到负载上,则三极管的集电极与射极必须短路,就像机械开关的闭合动作一样。欲如此就必须使Vin达到够高的准位,以驱动三极管使其进入饱和工作区工作,三极管呈饱和状态时,集电极电流相当大,几乎使得整...

三极管开关电路的分析设计方案
三极管开关电路的分析设计由于对硅三极管而言,其基射极接面之正向偏压值约为0.6伏特,因此欲使三极管截止,Vin必须低于0.6伏特,以使三极管的基极电流为零。通常在设计时,为了可以更确定三极管必处于截止状态起见,往往使Vin值低于0.3伏特。(838电子资源)当然输入电压愈接近零伏特便愈能保证三极管开关必处于截止状态。欲将电流传送到负载上,则三极管的集电极与射极必须短路,就像机械开关的闭合动作一样。欲如此就必须使Vin达到够高的准位,以驱动三极管使其进入饱和工作区工作,三极管呈饱和状态时,集电极电流相当大,几乎使得整个电源电压Vcc均跨在负载电阻上,如此则VcE便接近于0,而使三极管的集电极和射极几乎呈短路。在理想状况下,根据奥姆定律三极管呈饱和时,其集电极电流应该为:Vccc他和川"rZ7因此,基极电流最少应为:rIc(sat)VCC"他和)二二BBRld曲www*diHngon.coni上式表出了IC和IB之间的基本关系,式中的(3值代表三极管的直流电流增益,对某些三极管而言,其交流3值和直流3值之间,有着甚大的差异。欲使开关闭合,则其Vin值必须够高,以送出超过或等于(式1)式所要求的最低基极电流值。由于基极回路只是一个电阻和基射极接面的串联电路,故Vin可由下式来求解:%cRbVin=I田饱和)Ru+0.6VVin二+0.6VLD武2)一旦基极电压超过或等于(式2)式所求得的数值,三极管便导通,使全部的供应电压均跨在负载电阻上,而完成了开关的闭合动作。总而言之,三极管接成图1的电路之后,它的作用就和一只与负载相串联的机械式开关一样,而其启闭开关的方式,则可以直接利用输入电压方便的控制,而不须采用机械式开关所常用的机械引动(mechanicalactuator)、螺管柱塞(solenoidplunger)或电驿电枢(relayarmature)等控制方式。为了避免混淆起见,本文所介绍的三极管开关均采用NPN三极管,当然NPNE极管亦可以被当作开关来使用,只是比较不常见罢了。例题1试解释出在图的开关电路中,欲使开关闭合(三极管饱和)所须的输入电压为何?并解释出此时之负载电流与基极电流值解:由2式可知,在饱和状态下,所有的供电电压完全跨降于负载电阻上,因此Vg24Vb饱和尸瓦^=蠢=1-5A由方程式(1)可知Vcc_In他和尸npV仇D24V…'(150)(1642)=10niA%ww.(1ittn直on*com因此输入电压可由下式求得:Vi门二h(飽和)R討0.6V=(10mA)(1K)+O.6V=1O.6V24VVin3=150C'.III'WWW图用三极管做为灯泡开关由例题1得知,欲利用三极管开关来控制大到1.5A的负载电流之启闭动作,只须要利用甚小的控制电压和电流即可。此外,三极管虽然流过大电流,却不须要装上散热片,因为当负载电流流过时,三极管呈饱和状态,其VCE趋近于零,所以其电流和电压相乘的功率之非常小,根本不须要散热片
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