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BJT 開關/驅(qū)動器電路的快速分析

出處:維庫電子市場網(wǎng) 發(fā)布于:2023-12-13 16:42:21

  Arduino、Raspberry Pi、TI MSP430 LaunchPad 和各種其他嵌入式開發(fā)平臺的普及導致基于 NPN 雙極結(jié)型晶體管的基本開關/驅(qū)動器電路的相應普及。這種配置允許微控制器輸出引腳安全、方便地控制高電流負載。下圖描述了兩種標準應用——采用 LED 和繼電器控制的高強度照明。
  該電路當然有其優(yōu)點:
  它很簡單并且使用現(xiàn)成的部件。
  它很靈活——通過選擇合適的晶體管可以適應各種電壓和負載電流。
  您可以使用光耦合器而不是 BJT 輕松遷移到電流隔離實施。
  然而,它也伴隨著風險:自滿。它簡單且廣泛使用,這可能會鼓勵我們簡單地插入我們在網(wǎng)上找到的電路并假設它會工作。
  正如生活中通常的情況一樣,一種尺寸并不適合所有情況。在終確定 BJT 開關/驅(qū)動器設計之前,您需要考慮以下重要因素:
  BJT 基極電流 (I B ),也是 GPIO 引腳提供的電流BJT 有源區(qū)直流電流增益 (β)
  BJT 集電極電流 (I C ),也是負載電流
  這是一個視覺表示:
  I B不應超過驅(qū)動基極的引腳的輸出電流規(guī)格。為了檢查這一點,假設基極-發(fā)射極結(jié)的壓降恒定為 0.7V。這將為您提供以下信息:  B = V I O ? 0.7 V  R B
  其中V IO是芯片輸入/輸出電路的電源電壓(常用值為5 V 和3.3 V)。

  接下來,我們需要確認集電極電流 1) 足夠高以正確驅(qū)動負載,2) 不會高到導致負載發(fā)生故障。步是使用 BJT 有源區(qū)電流增益的值來計算近似的集電極電流?!?/p>

  II C min = I B × β min _ _ _ _  _  

   如果該電流小于可接受的負載電流,則無法確定電路能否正常工作。要解決此問題,請使用較小的基極電阻來增加基極電流或選擇具有較高 β 的晶體管。

  下一步是使用 β 的值計算近似的集電極電流。如果 I Cmax對于您的負載來說太高,您需要一個電阻器來限制集電極電流。每當您強制 I C小于 β × I B時,您就會將 BJT 移入飽和區(qū) - 額外的壓降(由電阻器產(chǎn)生)會降低集電極電壓并導致基極到集電極結(jié)變得不夠充分。針對有源區(qū)操作的反向偏置。(實際上,用 I C = β × I B來設置集電極電流是不切實際的,因為 β 變化很大;因此,您需要確保晶體管有足夠的電流增益,然后添加電阻來限制 I C)。當處于飽和模式時,假設集電極到發(fā)射極結(jié)的電壓固定,稱為 V CEsat;檢查 BJT 的數(shù)據(jù)表,或使用常見但不的 0.2 V 值。然后使用歐姆定律結(jié)合 V CC和 V CEsat來計算集電極電流并確認其在負載可接受的范圍內(nèi)。


關鍵詞:驅(qū)動器

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