三极管开关电路工作原理分析报告.docx
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1、三极管开关电路工作原理分析图一所示是 NPN 三极管的 共射极电路,图二所示是它的特性曲线图,图中它有 3 种工作区域:截止区、线性区 、饱和区.三极管是以B 极电流IB 作为输入,操控整个三极管的工作状态.假设三极管是在截止区,IB 趋近于 0 ,C 极与E 极间约呈断路状态,IC = 0,VCE = VCC. 假设三极管是在线性区,B-E 接面为顺向偏压,B-C 接面为逆向偏压,IB 的值适中 , I C =h F E I B呈比例放大,Vce = Vcc -Rc I c = V cc - Rc hFE IB 可被 IB 操控.假设三极管在饱和区,IB 很大,VBE = 0.8 V,VCE
2、 = 0.2 V,VBC = 0.6 V,B-C与B-E 两接面均为正向偏压,C-E 间等同于一个带有 0.2 V 电位落差的通路,可得I c=/ Rc ,Ic与 IB 无关了,因此时的 IB 大过线性放大区的 IB 值, IchFE IB 是必定的.三极管在截止态时 C-E 间如同断路,在饱和态时 C-E 间如同通路 ,因此可以作为开关.掌握此开关的是 IB,也可以用 VBB 作为掌握的输入讯号.图三、四分别显示三极管开关的通路、断路状态 ,与其对应的等效电路.图 1 NPN 三极管共射极电路 图 2 共射极电路输出特性曲.图 3、截止态如同断路线图 图 4、饱和态如同通路三极管开关电路设计
3、三极管除了可以当做沟通信号放大器之外,也可以做为开关之用.严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全一样,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点.图 1 所示,即为三极管电子开关的根本电路图.由如以下图可知, 负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上,图 1 根本的三极管开关输入电压 Vin 如此掌握三极管开关的开启 与闭合 动作,当三极管呈开启状态时,负载电流便被阻断,反之,当三极管呈闭合状态时,电流便可以流通.具体的说,当 Vin 为低电压时,由于基极没有电流,因此集 电极亦无电流, 致使连接于集电极端的负载亦没有电流,而相当于开关的开启,此时
4、三极管乃胜作于截止区.同理,当 Vin 为高电压时,由于有基极电流流淌,因此使集电极流过更大的放大电流,因此负载回路便被导通,而相当于开关的闭合,此时三极管乃胜作于饱和区.838 电子.一、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 必需低于 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. 固然输入电压愈 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,如此三极管的集电极与射极必需短路,就像机械开关的闭合动作一样.欲如
5、此就必需使 Vin 到达够高的准位,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 如此 VcE 便接近于 0,而使三极管的集电极和射极几乎呈短路.在抱负状况下,依据奥姆定律三极管呈饱和时,其集电极电流应当为因此,基极电流最少应为:上 式表出了 IC 和 IB 之间的根本关系,式中的 值代表三极管的直流电流增益,对某些三极管而言,其沟通 值和直流 值之间,有着甚大的差异.欲使开关闭合, 如此其Vin 值必需够高,以送出超过或等于 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
6、可由下式来求解一旦基极电压超过或等于 式所求得的数值,三极管便导通,使全部的供给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,如此可以直接利用输入电压便利的掌握,而不须承受 机械式开关所常用的机械引动螺管柱塞或电驿电枢等掌握方式.为了防止混淆起见,本文所介绍的三极管开关均承受NPN 三极管,固然NPN 三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 2 的开关电路中,欲使开关闭合 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
7、,全部的供电电压完全跨降于负载电阻上,因此由方程式 可知.因此输入电压可由下式求得图 2 用三极管做为灯泡开关由例题 1-1 得知,欲利用三极管开关来掌握大到 1.5A 的负载电流之启闭动作,只必要利用甚小的掌握电压和电流即可.此外,三极管虽然流过大电流, 却不必要装上散热片,由于当负载电流流过时,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格外小,根本不必要散热片.二、三极管开关与机械式开关的比较截 至目前为止,我们都假设当三极管开关导通时,其基极与射极之间是完全短路的.事实并非如此,没有任何三极管可以完全短路而使 VCE=0,大多数的小信号硅 质三极管在饱和时,VC
8、E 值约为 0.2 伏特,纵使是专为开关应用而设计的交换三极管,其 VCE 值顶多也只能低到 0.1 伏特左右,而且负载电流一高,VCE 值还会有些许的上升现象,虽然对大多数的分析计算而言,VCE 值可以不予考虑,但是在测试交换电路时,必需明白 VCE 值并非真的是 0.虽然 VCE的电压很小,本身微缺乏道,但是假设将几个三极管开关串接起来,其总和的压降效应就很可观了,不幸的是机械式的开关常常是承受串接的方式来工作的,如图 3所示,三极管开关无法模拟机械式开关的等效电路如图 3所示来工作,这是三极管开关的一大缺点.图 3 三极管开关与机械式开关电路幸好三极管开关虽然不适用于串接方式,却可以完善
9、的适用于并接的工作方式, 如图 4 所示者即为一例.三极管开关和传统的机械式开关相较,具有如下四大优点.图 4 三极管开关之并联联接1三极管开关不具有活动接点部份,因此不致有磨损之虑,可以使用无限屡次, 一般的机械式开关,由于接点磨损,顶多只能使用数百万次左右,而且其接点易受污损而影响工作,因此无法在脏乱的环境下运作,三极管开关既无接点又是密封的,因此无此顾虑.2三极管开关的动作速度较一般的开关为快,一般开关的启闭时间是以毫秒 来计算的,三极管开关如此以微秒计.3三极管开关没有跃动 现象.一般的机械式开关在导通的瞬间会有快速的连续启闭动作,然后才能渐渐到达稳定状态.4利用三极管开关来驱动电感性
10、负载时,在开关开启的瞬间,不致有火花产生.反之,当机械式开关开启时,由于瞬间切断了电感性负载样上的电流,因此电感之瞬间感应电压,将在接点上引起弧光,这种电弧非但会侵蚀接点的外表,亦可能造成干扰或危害.三、三极管开关的测试三极管开关不像机械式开关可以光凭肉眼就推断出它目前的启闭状态,因此必需利用电表来加以测试.在图 5 所示的标准三极管开关电路中,当开关导通时,VEC 的读值应当为 0,反之当开关切断时,VCE 应对于 VCC.三 极管开关在切断的状况下,由于负载上没有电流流过,因此也没有压降,所以全部的供给电压均跨降在开关的两端,因此其 VCE 值应等于 VCC,这和机械式开关 是完全一样的.
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