三極管開關(guān)電路分析及Rb計算_第1頁
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文檔簡介

1、1.輸入電壓Vin,輸入電阻Rin,三極管導(dǎo)通電壓取0.6V,三極管電流放大倍數(shù)是B,輸出電阻(在C極的電阻)是Rout。這樣很好計算了:5V / Rout = A, A / B = C,所以C是你最小的基極電流。如果你的輸入電壓Vin也用5V,那么(5 - 0.6)/C = Rin,你就可以選Rin了,為使三極管可靠飽和,選(5 - 0.6)/Rin > C就可以了。 2.先求I先求Ic=Vc/Rc      Ib=Ic/B     基極電阻Rb=(Vb-Vbe)/Ib c=Vc/Rc 

2、     Ib=Ic/B     基極電阻Rb=(Vb-Vbe)/Ib 舉例:已知條件:輸入Vi=5V,電源電壓Vcc=5V,三極管直流放大系數(shù)beta=10.查規(guī)格書得,集-射飽和電壓Vcesat=0.2V,此時集電極電流Ic=10mA(或其它值),則集電極電阻Rc=(Vcc-Vcesat)/Ic = (5-0.2)/10 = 480 歐。則Ib=Ic/beta=10/10=1 mA,基極限流電阻Rb=(Vi-Vbe)/Ib=(5-0.6)/1=4.4K,取為4.2K。這時要注意,輸入高電平為5V是理想情況,有可

3、能在2.5V(輸入的一半)以上就為高了,這時我們以5V輸入而得到的基極電流很可能不夠,因此要重新計算。以2.5V為邏輯電平的閾值來計算,則Rb=(Vi-Vbe)/Ib=(2.5-0.6)/1=1.9K,取為1.8K,或2K。如何使三極管工作于開關(guān)狀態(tài)?晶體三極管的實際開關(guān)特性決定于管子的工作狀態(tài)。晶體三極管輸出特性三個工作區(qū),即截止區(qū)、放大區(qū)、飽和區(qū),如圖(b)所示。如果要使晶體三極管工作于開關(guān)的接通狀態(tài),就應(yīng)該使之工作于飽和區(qū);要使晶體三極管工作于開關(guān)的斷開狀態(tài),就應(yīng)該使之工作于截止區(qū),發(fā)射極電流iE=0,這時晶體三極管處于截止?fàn)顟B(tài),相當(dāng)于開關(guān)斷開。集電結(jié)加有反向電壓,集電極電流iC=ICB

4、O,而基極電流iB=-ICBO。說明三極管截止時,iB并不是為0,而等于-ICBO?;鶚O開路時,外加電源電壓VCC使集電結(jié)反向偏置,發(fā)射結(jié)正向偏置晶體三極管基極電流iB=0時,晶體管并未進入截止?fàn)顟B(tài),這時iE=iC =ICEO還是較大的。晶體管進入截止?fàn)顟B(tài),晶體管基極與發(fā)射極之間加反向電壓,這時只存在集電極反向飽和電流ICBO,iB =-ICBO,iE=0,為臨界截止?fàn)顟B(tài)。進一步加大基極電壓的絕對值,當(dāng)大于VBO時,發(fā)射結(jié)處于反向偏置而截止,流過發(fā)射結(jié)的電流為反向飽和電流IEBO,這時晶體管進入截止?fàn)顟B(tài)iB = -(ICBO+ IEBO),iC= ICBO。發(fā)射結(jié)外加正向電壓不斷升高,集電極電

5、流不斷增加。同時基極電流也增加,隨著基極電流iB 的增加基極電位vB升高,而隨著集電極電流iC的增加,集電極電位vC卻下降。當(dāng)基極電流iB增大到一定值時,將出現(xiàn)vBE =vCE的情況。這時集電結(jié)為零偏,晶體管出現(xiàn)臨界飽和。如果進一步增大iB ,iB增大,使得集電結(jié)由零偏變?yōu)檎蚱?,集電結(jié)位壘降低,集電區(qū)電子也將注入基區(qū),從而使集電極電流iC隨基極電流iB的增大而增大的速度減小。這時在基區(qū)存儲大量多余電子-空穴對,當(dāng)iB繼續(xù)增大時,iC基本維持不變,即iB失去對iC的控制作用,或者說這時晶體管的放大能力大大減弱了。這時稱晶體管工作于飽和狀態(tài)。一般地說,在飽和狀態(tài)時飽和壓降VBE(sat)近似等

6、于0.7V,VCE(sat)近似等于0.3V。由圖(a)可看出,集電極電流iC的增加受外電路的限制。由電路可得出iC的最大值為ICM= VCC/ RC。晶體管進入飽和狀態(tài),基極電流增大,集電極電流變化很小,即iC=ICS=(VCC-VBE(sat)/RC晶體管處于臨界飽和時的基極電流為IBS=ICS/=(VCC-VBE(sat)/RC基極電阻增大,驅(qū)動電流不足,特別是晶體管從放大區(qū)進入飽和區(qū)時時間太長,開關(guān)晶體管發(fā)熱燒壞,因此此電阻的計算為:Rb=Hfe*(Vb-0.7)/Icm在簡易自動控制電路中,將介紹一些模擬實驗電路,利用一些物理現(xiàn)象產(chǎn)生的力、熱、聲、光、電信號,實現(xiàn)自動控制,以達到某種

7、控制效果。    磁控和熱控電路     在磁力自動控制電路中,傳感元件是干簧管,當(dāng)磁鐵靠近時,常開觸點閉合而接通傳感電路,完成位置傳感作用。能不能用干簧管開關(guān)直接控制電動機的轉(zhuǎn)與停呢?玩具電動機是常用的動力裝置,它能夠把電能轉(zhuǎn)換為機械能,可用于小電風(fēng)扇轉(zhuǎn)動、小離心水泵抽水等執(zhí)行功能。通常玩具直流電動機工作電壓低,雖然在1.53V就可以啟動,但起動電流較大(12安培),如果用觸點負荷僅為幾十毫安的干簧管進行開關(guān)控制,將大大縮短其使用壽命。因此,在自動控制電路中,常使用電子開關(guān)來控制電動機的工作狀態(tài)。   

8、 三極管電子開關(guān)電路見圖1 。由開關(guān)三極管VT,玩具電動機M,控制開關(guān)S,基極限流電阻器R和電源GB組成。VT采用NPN型小功率硅管8050,其集電極最大允許電流ICM可達1.5A,以滿足電動機起動電流的要求。M選用工作電壓為3V的小型直流電動機,對應(yīng)電源GB亦為3V 。VT基極限流電阻器R如何確定呢?根據(jù)三極管的電流分配作用,在基極輸入一個較弱的電流IB,就可以控制集電極電流IC有較強的變化。假設(shè)VT電流放大系數(shù)hfe250,電動機起動時的集電極電流IC1.5A,經(jīng)過計算,為使三極管飽和導(dǎo)通所需的基極電流IB(1500mA250)×212mA。在圖1電路中,電動機空載時運轉(zhuǎn)電流約為

9、500mA,此時電源(用兩節(jié)5號電池供電)電壓降至2.4V,VT基極-發(fā)射極之間電壓VBE0.9V。根據(jù)歐姆定律,VT基極限流電阻器的電阻值R(2.40.9)V12mA0.13k。考慮到VT在IC較大時,hfe要減小,電阻值R還要小一些,實取100。為使電動機更可靠地啟動,R甚至可減少到51。在調(diào)試電路時,接通控制開關(guān)S,電動機應(yīng)能自行啟動,測量VT集電極發(fā)射極之間電壓VCE0.35V,說明三極管已飽和導(dǎo)通,三極管開關(guān)電路工作正常,否則會使VT過熱而損壞。自動滅火的熱量自動控制電路見圖2。該電路是將圖1中的控制開關(guān)S換成雙金屬復(fù)片開關(guān)ST,就成為熱控電路了。當(dāng)蠟燭火焰燒烤到雙金屬復(fù)片時,復(fù)片趨

10、于伸直狀態(tài),使得開關(guān)ST接通,電動機啟動,帶動小風(fēng)扇葉片旋轉(zhuǎn),對準(zhǔn)蠟燭吹風(fēng),自動將火焰熄滅;當(dāng)雙金屬片冷卻后,開關(guān)斷開,小電風(fēng)扇自動停轉(zhuǎn),完成了自動滅火的程序。自動停車的磁力自動控制電路見圖3。開啟電源開關(guān)S,玩具車啟動,行駛到接進磁鐵時,安裝在VT基極與發(fā)射極之間的干簧管SQ閉合,將基極偏置電流短路,VT截止,電動機停止轉(zhuǎn)動,保護了電動機及避免大電流放電。光電控制電路在光電自動控制電路中,可以選用光敏電阻器做為光電傳感元件。能否將光敏電阻器直接接入圖1控制開關(guān)S的位置呢?通常光敏電阻器,例如MG45有光照射時的亮阻210k,遠大于偏置電阻器R的電阻值,顯然不能產(chǎn)生維持VT飽和導(dǎo)通所需強度的基

11、極電流。因此,需要先用一支三極管進行電流放大,再驅(qū)動開關(guān)三極管工作。光電自動控制電路見圖4。VT1和VT2接成類似復(fù)合管電路形式,VT1的發(fā)射極電流也是VT2的基極電流,R2既是VT1的負載電阻器又是VT2的基極限流電阻器。因此,當(dāng)VT1基極輸入微弱的電流(0.1mA),可以控制末級VT2較強電流驅(qū)動電動機運轉(zhuǎn)電流(500mA)的變化。VT1選用小功率NPN型硅管9013,hfe200。同前計算方法,維持兩管同時飽和導(dǎo)通時VT1基極偏置電阻器R1約為3.3k,減去光敏電阻器RG亮阻2k,限流電阻器R1實取1k。光敏傳感器也可以采用光敏二極管,使用時要注意極性,光敏二極管的負極接供電電源正極。光

12、敏二極管對控制光線有方向性選擇,且靈敏度較高,也不會產(chǎn)生強光照射后的疲勞現(xiàn)象。水位控制電路最簡單的水位傳感元件是采用兩個電極,當(dāng)水面淹沒電極時,利用不純凈水的導(dǎo)電性使電極之間導(dǎo)通,但導(dǎo)通電阻值較大,約50k,不能代替光敏電阻器直接驅(qū)動如圖4所示的光控電路,需要靈敏更高的控制電路。水位自動控制電路如圖5所示。它是在圖4電路的基礎(chǔ)上,增加了一級前置放大管VT1,在其基極輸入很微弱的電流(10A)就可以使VT13皆飽和導(dǎo)通。控制開關(guān)S可以用大頭針做成兩個電極,當(dāng)其被水淹沒而導(dǎo)電時,小電動機會自行運轉(zhuǎn)。C1為旁路電容器,防止感應(yīng)交流電對控制電路的干擾。VT1選用低噪音、高增益的小功率NPN硅管9014

13、。根據(jù)上述電路水位控制的功能,能否設(shè)計成一個感知下雨自動關(guān)窗、自動收晾曬衣服繩索的自動控制器。下偏置水自動控制電路見圖6 。圖中,將兩個電極改接在VT1下偏置,R1仍為上偏置電阻器。當(dāng)杯內(nèi)水面低于兩個電極時,相當(dāng)于下偏置開路,R1產(chǎn)生的偏置電流使電動機起動。當(dāng)水位上升到淹沒電極時,兩個電極之間被水導(dǎo)通,將R1產(chǎn)生的偏置電流旁路一部分,使VT13截止,電動機停轉(zhuǎn),與圖5控制效果恰好相反。/*/三極管的開關(guān)電路分析(12VSW)在這里做個小電路的分析,大家都可能用到,這里把模型分解一下,并介紹一下計算方法和各個元件的作用。Q1:主開關(guān),主要作用是提供12VSW電流,特點飽和時Vec必須很小,熱阻不

14、能太大。Q2:副開關(guān),主要作用是旁路Q1,在MCU置高電平時導(dǎo)通,ce拉低使Q1工作。R1:保證MCU無輸出的時候電路不工作。R2:限制電流,給Q2一個工作電流。C1:去除干擾,防止Q1意外導(dǎo)通。下面是這個電路圖的等效模型:然后我們定義一下輸出負載,假設(shè)有N個按鍵開關(guān)電路檢測電路(Active Low)經(jīng)過以上分析我們可以列出所有公式:這個時候我們可以看出,要想讓這個電路處于良好的狀態(tài),兩個開關(guān)管必須都處于飽和狀態(tài),一般要使得開關(guān)管飽和,Ic/Ib必須小于30.因此我們必須求取方法倍數(shù),其中Q1中的Vbatt和Ib和Ic同時是正向關(guān)系,必須求取各個參數(shù)的偏導(dǎo)求最大的放大系數(shù)。這樣就可以求得此時三極管的狀態(tài)。另外一個需要驗證的就是溫度情況,公式如下:這個主要是驗證散發(fā)功率的情況。計算過程到此差不多了,

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