利用三极管设计开关电路.docx
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1、利用三极管设计开关电路由于数字电路的快速发展,模拟电路设计的比重越来越小;另外运算放大器,越来越便宜,各项特性也比分立器件实现的放大电路相对稳定,易于调试,集成度也高,所以利用三极管设计开关电路。其实单独把三极管的开关特性弄清楚,只花了10%的时间,可能可以解决80%的问题。所以咱们单独理解一下“利用三极管设计开关电路”。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相同,它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基本电路图。由图可知,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。Vcc图1基本的三极管开关输入电压Vin则控制三极管开
2、关的开启(open)与闭合(closed)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。详细的说,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,此时三极管乃胜作于截止(cutoff)区。同理,当Vin为高电压时,由于有基极电流流动,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,此时三极管乃于饱和区(saturatiON)01三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0.6V,因此欲使三极管截止,Vin必须低于0.6V,以使三极
3、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0.3V。集电极C基极B发射极E黄色圈圈处,本质就是一个二极管。因为二极管模型比较简单,我们单纯看BE间的电压,理解成为让二极管导通的原理,就容易理解多了。如果想让三极管打开,首先需要让这个二极管导通,则需要二极管两端的电压大于其导通电压。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
4、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:Rld我们期望饱和,就需要让集电极电流达到IC这个值。我们知道三极管是一个流控电流源:.和Q称为三极管的电流分配系数,其中3值大家比较熟悉,都管它叫电流放大系数。三个电流中,有一个电流发生变化,另外两个电流也会随着按比例地变化。例如,基极电流的变化量AIb=IoUA,B=50,根据AlC=BAlb的关系式,集电极电流的变化量AIc=50X10=500UA,实现了电流放大。因此,要想让三极管饱和,则IC需要足够大,由于在饱和之前,Ic=PIb基极电流
5、最少应为:Ib(饱和)二Ic(sat)Vcc Rld上式表出了IC和IB之间的基本关系,式中的值代表三极管的直流电流增益,对某些三极管而言,其交流值和直流值之间,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:Vin=IB(饱和Rb+0.6VVin=PRLD+0.6V这是Vin至少需要保证大于的值,才能保证三极管进入饱和状态。当然这个电压值越高,越能保证饱和的状态。因为B值有一定的离散型,0.6V也有一定的离散型。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
6、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NPN三极管亦可以被当作开关来使用,只是比较不常见罢了。当然很多朋友在刚学习模电的时候也被PNP和NPN绕晕的不行不行的。本文暂时只讲NPN三极管。N型半导体(N为N
7、egatiVe的字头,由于电子带负电荷而得此名,负极)P型半导体(P为PoSitiVe的字头,由于空穴带正电而得此名,正极).记不住想想二极管,叫PN结VVL再想想,我们刚说的三极管里面有个二极管,那个二极管的方向。这样你就不会叫错了。在图2的开关电路中,欲使开关闭合(三极管饱和)所须的输入电压为多大,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,因此由方程式(1)可知:Vcc_24VIB他和尸PRLD=(150)(1662)=IOmA因此输入电压可知道,VCe几乎为0,则直接欧姆定律求Ic:VeC_24VIQ饱和)=RLD=16V同样,基
8、级的串阻利用欧姆定律可以算出其两端的电压,再加上基级的导通电压,就可以算出,我想要让三极管饱和需要的输入电压Vin是多大。Vin二饱和)Rb+0,6Vz:(IomA)(IK)+0.6Vzzl0.6V24V016Q = 150欲利用三极管开关来控制大到L5A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。但是,如果我们使用单片机来控制这个灯,则需要降低Ik那个电阻的阻值。因为根据上面的计算3.3V不足以使得这个三极管饱和。同时,
9、我们也需要考虑单片机的GPIO驱动能力。2、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=O,大多数的小信号硅质三极管在饱和时,VCE(饱和)值约为0.2V,纵使是专为开关应用而设计的交换三极管,其VCE(饱和)值顶多也只能低到0.1V左右,而且负载电流一高,VCE(饱和)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(饱和)值可以不予考虑,但是在测试交换电路时,必须明白VCE(饱和)值并非真的是Oo虽然VCE(饱和)的电压很小,本身微不足道,但是若将几个三极管开关串接起来,
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