三極管在開關電路中的詳細應用分析
發布時間:2019-10-30 責任編輯:wenwei
【導讀】三(san)極(ji)管(guan)除(chu)了(le)可(ke)以(yi)當(dang)做(zuo)交(jiao)流(liu)信(xin)號(hao)放(fang)大(da)器(qi)之(zhi)外(wai),也(ye)可(ke)以(yi)做(zuo)為(wei)開(kai)關(guan)之(zhi)用(yong)。嚴(yan)格(ge)說(shuo)起(qi)來(lai),三(san)極(ji)管(guan)與(yu)一(yi)般(ban)的(de)機(ji)械(xie)接(jie)點(dian)式(shi)開(kai)關(guan)在(zai)動(dong)作(zuo)上(shang)並(bing)不(bu)完(wan)全(quan)相(xiang)同(tong),但(dan)是(shi)它(ta)卻(que)具(ju)有(you)一(yi)些(xie)機(ji)械(xie)式(shi)開(kai)關(guan)所(suo)沒(mei)有(you)的(de)特(te)點(dian)。圖(tu)1suoshi,jiweisanjiguandianzikaiguandejibendianlutu。youtukezhi,fuzaidianzubeizhijiekuajieyusanjiguandejidianjiyudianyuanzhijian,erweijusanjiguanzhudianliudehuilushang。

輸入電壓Vin則控製三極管開關的開啟(open) 與閉合(closed) 動作,當三極管呈開啟狀態時,負載電流便被阻斷,反之,當三極管呈閉合狀態時,電流便可以流通。詳細的說,當Vin為wei低di電dian壓ya時shi,由you於yu基ji極ji沒mei有you電dian流liu,因yin此ci集ji電dian極ji亦yi無wu電dian流liu,致zhi使shi連lian接jie於yu集ji電dian極ji端duan的de負fu載zai亦yi沒mei有you電dian流liu,而er相xiang當dang於yu開kai關guan的de開kai啟qi,此ci時shi三san極ji管guan乃nai勝sheng作zuo於yu截jie止zhi(cut off)區。
同理,當Vin為wei高gao電dian壓ya時shi,由you於yu有you基ji極ji電dian流liu流liu動dong,因yin此ci使shi集ji電dian極ji流liu過guo更geng大da的de放fang大da電dian流liu,因yin此ci負fu載zai回hui路lu便bian被bei導dao通tong,而er相xiang當dang於yu開kai關guan的de閉bi合he,此ci時shi三san極ji管guan乃nai勝sheng作zuo於yu飽bao和he區qu(saturatiON)。
1 三極管開關電路的分析設計
由於對矽三極管而言,其基射極接麵之正向偏壓值約為0.6伏特,因此欲使三極管截止,Vin必須低於0.6伏特,以使三極管的基極電流為零。通常在設計時,為了可以更確定三極管必處於截止狀態起見,往往使Vin值低於 0.3伏特。(838電子資源)當dang然ran輸shu入ru電dian壓ya愈yu接jie近jin零ling伏fu特te便bian愈yu能neng保bao證zheng三san極ji管guan開kai關guan必bi處chu於yu截jie止zhi狀zhuang態tai。欲yu將jiang電dian流liu傳chuan送song到dao負fu載zai上shang,則ze三san極ji管guan的de集ji電dian極ji與yu射she極ji必bi須xu短duan路lu,就jiu像xiang機ji械xie開kai關guan的de閉bi合he動dong作zuo一yi樣yang。欲yu如ru此ci就jiu必bi須xu使shi Vin達到夠高的準位,以驅動三極管使其進入飽和工作區工作,三極管呈飽和狀態時,集電極電流相當大,幾乎使得整個電源電壓Vcc均跨在負載電阻上,如此則VcE便接近於0,而使三極管的集電極和射極幾乎呈短路。在理想狀況下,根據奧姆定律三極管呈飽和時,其集電極電流應該為:

因此,基極電流最少應為:

上式表出了IC和IB之間的基本關係,式中的β值代表三極管的直流電流增益,對某些三極管而言,其交流β值和直流β值之間,有著甚大的差異。欲使開關閉合,則其Vin值必須夠高,以送出超過或等於(式1) 式所要求的最低基極電流值。由於基極回路隻是一個電阻和基射極接麵的串聯電路,故Vin可由下式來求解:

一旦基極電壓超過或等於(式2) 式所求得的數值,三極管便導通,使全部的供應電壓均跨在負載電阻上,而完成了開關的閉合動作。
總而言之,三極管接成圖1dedianluzhihou,tadezuoyongjiuheyizhiyufuzaixiangchuanliandejixieshikaiguanyiyang,erqiqibikaiguandefangshi,zekeyizhijieliyongshurudianyafangbiandekongzhi,erbuxucaiyongjixieshikaiguansuochangyongdejixieyindong(mechanical actuator)﹑螺管柱塞(solenoid plunger)或電驛電樞(relay armature)等控製方式。
為了避免混淆起見,本文所介紹的三極管開關均采用NPN三極管,當然NPN三極管亦可以被當作開關來使用,隻是比較不常見罷了。
試解釋出在圖2的開關電路中,欲使開關閉合(三極管飽和) 所須的輸入電壓為何﹖並解釋出此時之負載電流與基極電流值解﹕由2式可知,在飽和狀態下,所有的供電電壓完全跨降於負載電阻上,因此由方程式(1) 可知:

因此輸入電壓可由下式求得﹕


圖2 用三極管做為燈泡開關
欲利用三極管開關來控製大到1.5Adefuzaidianliuzhiqibidongzuo,zhixuyaoliyongshenxiaodekongzhidianyahedianliujike。ciwai,sanjiguansuiranliuguodadianliu,quebuxuyaozhuangshangsanrepian,yinweidangfuzaidianliuliuguoshi,sanjiguanchengbaohezhuangtai,qiVCE趨近於零,所以其電流和電壓相乘的功率之非常小,根本不須要散熱片。
2 三極管開關與機械式開關的比較
截至目前為止,我們都假設當三極管開關導通時,其基極與射極之間是完全短路的。事實並非如此,沒有任何三極管可以完全短路而使VCE=0,大多數的小信號矽質三極管在飽和時,VCE(飽和) 值約為0.2伏特,縱使是專為開關應用而設計的交換三極管,其VCE(飽和) 值頂多也隻能低到0.1伏特左右,而且負載電流一高,VCE(飽和) 值還會有些許的上升現象,雖然對大多數的分析計算而言,VCE(飽和) 值可以不予考慮,但是在測試交換電路時,必須明白VCE(飽和) 值並非真的是0。
雖然VCE(飽和)dedianyahenxiao,benshenweibuzudao,danshiruojiangjigesanjiguankaiguanchuanjieqilai,qizonghedeyajiangxiaoyingjiuhenkeguanle,buxingdeshijixieshidekaiguanjingchangshicaiyongchuanjiedefangshilaigongzuode,rutu3(a)所示,三極管開關無法模擬機械式開關的等效電路(如圖3(b)所示)來工作,這是三極管開關的一大缺點。

圖3 三極管開關與機械式開關電路
幸好三極管開關雖然不適用於串接方式,卻可以完美的適用於並接的工作方式,如圖4所示者即為一例。三極管開關和傳統的機械式開關相較,具有下列四大優點﹕
(1)三極管開關不具有活動接點部份,因此不致有磨損之慮,可以使用無限多次,一般的機械式開關,由於接點磨損,頂多隻能使用數百萬 次左右,而且其接點易受汙損而影響工作,因此無法在髒亂的環境下運作,三極管開關既無接點又是密封的,因此無此顧慮。
(2)三極管開關的動作速度較一般的開關為快,一般開關的啟閉時間是以毫秒 (ms)來計算的,三極管開關則以微秒(μs)計。
(3)三極管開關沒有躍動(bounce) 現象。一般的機械式開關在導通的瞬間會有快速的連續啟閉動作,然後才能逐漸達到穩定狀態。
(4)利(li)用(yong)三(san)極(ji)管(guan)開(kai)關(guan)來(lai)驅(qu)動(dong)電(dian)感(gan)性(xing)負(fu)載(zai)時(shi),在(zai)開(kai)關(guan)開(kai)啟(qi)的(de)瞬(shun)間(jian),不(bu)致(zhi)有(you)火(huo)花(hua)產(chan)生(sheng)。反(fan)之(zhi),當(dang)機(ji)械(xie)式(shi)開(kai)關(guan)開(kai)啟(qi)時(shi),由(you)於(yu)瞬(shun)間(jian)切(qie)斷(duan)了(le)電(dian)感(gan)性(xing)負(fu)載(zai)樣(yang) 上的電流,因此電感之瞬間感應電壓,將在接點上引起弧光,這種電弧非但會侵蝕接點的表麵,亦可能造成幹擾或危害。

圖4 三極管開關之並聯聯接
3 三極管開關的測試
三極管開關不像機械式開關可以光憑肉眼就判斷出它目前的啟閉狀態,因此必須利用電表來加以測試。在圖5所示的標準三極管開關電路中,當開關導通時,VEC的讀值應該為0,反之當開關切斷時,VCE應對於VCC。
三極管開關在切斷的狀況下,由於負載上沒有電流流過,因此也沒有壓降,所以全部的供應電壓均跨降在開關的兩端,因此其VCE值應等於VCC,這和機械式開關是完全相同的。如果開關本身應導通而未導通,那就得測試Vin的大小了。欲保證三極管導通,其基極的Vin電壓值就必須夠高,如果Vin值過低,則問題就出自信號源而非三極管本身了。假使在Vin的準位夠高,驅動三極管導通絕無問題時,而負載卻仍未導通,那就要測試電源電壓是否正常了。
在導通的狀態下,矽三極管的VBE值約為0.6伏特,假使Vin值夠高,而VBE值卻高於和低於0.6伏特,例如VBE為1.5伏特或0.2伏特,這表示基射極接麵可能已經損壞,必須將三極管換掉。當然這一準則也未必百分之百正確,許多大電流額定的功率三極管,其VBE值經常是超過1伏特的,因此即使 VBE的讀值達到1.5伏特,也未必就能肯定三極管的接麵損壞,這時候最好先查閱三極管規格表後再下斷言。
一旦VBE正常且有基極電流流動時,便必須測試VCE值,假使VCE趨近於VCC,就表示三極管的集基接麵損壞,必須換掉三極管。假使VCE趨近於零伏特,而負載仍未導通,這可能是負載本身有開路現象發生,因此必須檢換負載。

圖5 三極管開關電路,各主要測試電的電壓圖
當Vin降為低電壓準位,三極管理應截止而切斷負載,如果負載仍舊未被切斷,那可能是三極管的集基極和集射極短路,必須加以置換。
3.1 基本三極管開關之改進電路
有時候,我們所設定的低電壓準位未必就能使三極管開關截止,尤其當輸入準位接近0.6伏特的時候更是如此。想要克服這種臨界狀況,就必須采取修正步驟,以保證三極管必能截止。圖6就是針對這種狀況所設計的兩種常見之改良電路。

圖6 確保三極管開關動作,正確的兩種改良電路
圖6(a) 的電路,在基射極間串接上一隻二極管,因此使得可令基極電流導通的輸入電壓值提升了0.6伏特,如此即使Vin值由於信號源的誤動作而接近0.6伏特時,亦不致使三極管導通,因此開關仍可處於截止狀態。
圖6(b)的電路加上了一隻輔助-截止(hold-off)電阻R2,適當的R1,R2及Vin值設計,可於臨界輸入電壓時確保開關截止。由圖6(b)可知在基射極接麵未導通前(IB0),R1和R2形成一個串聯分壓電路,因此R1必跨過固定(隨Vin而變) 的分電壓,所以基極電壓必低於Vin值,因此即使Vin接近於臨界值(Vin=0.6伏特) ,基極電壓仍將受連接於負電源的輔助-截止電阻所拉下,使低於0.6伏特。由於R1,R2及VBB值的刻意設計,隻要Vin在高值的範圍內,基極仍將有足夠的電壓值可使三極管導通,不致受到輔助-截止電阻的影響。
3.1.1 加速電容器
在要求快速切換動作的應用中,必須加快三極管開關的切換速度。圖7為一種常見的方式,此方法隻須在RB電阻上並聯一隻加速電容器,如此當Vin由(you)零(ling)電(dian)壓(ya)往(wang)上(shang)升(sheng)並(bing)開(kai)始(shi)送(song)電(dian)流(liu)至(zhi)基(ji)極(ji)時(shi),電(dian)容(rong)器(qi)由(you)於(yu)無(wu)法(fa)瞬(shun)間(jian)充(chong)電(dian),故(gu)形(xing)同(tong)短(duan)路(lu),然(ran)而(er)此(ci)時(shi)卻(que)有(you)瞬(shun)間(jian)的(de)大(da)電(dian)流(liu)由(you)電(dian)容(rong)器(qi)流(liu)向(xiang)基(ji)極(ji),因(yin)此(ci)也(ye)就(jiu)加(jia)快(kuai)了(le)開(kai)關(guan)導(dao)通(tong)的(de)速(su)度(du)。稍(shao)後(hou),待(dai)充(chong)電(dian)完(wan)畢(bi)後(hou),電(dian)容(rong)就(jiu)形(xing)同(tong)開(kai)路(lu),而(er)不(bu)影(ying)響(xiang)三(san)極(ji)管(guan)的(de)正(zheng)常(chang)工(gong)作(zuo)。

圖7 加了加速電容器的電路
一(yi)旦(dan)輸(shu)入(ru)電(dian)壓(ya)由(you)高(gao)準(zhun)位(wei)降(jiang)回(hui)零(ling)電(dian)壓(ya)準(zhun)位(wei)時(shi),電(dian)容(rong)器(qi)會(hui)在(zai)極(ji)短(duan)的(de)時(shi)間(jian)內(nei)即(ji)令(ling)基(ji)射(she)極(ji)接(jie)麵(mian)變(bian)成(cheng)反(fan)向(xiang)偏(pian)壓(ya),而(er)使(shi)三(san)極(ji)管(guan)開(kai)關(guan)迅(xun)速(su)切(qie)斷(duan),這(zhe)是(shi)由(you)於(yu)電(dian)容(rong)器(qi)的(de)左(zuo)端(duan)原(yuan)已(yi)充(chong)電(dian)為(wei)正(zheng)電(dian)壓(ya),因(yin)此(ci)在(zai)輸(shu)入(ru)電(dian)壓(ya)下(xia)降(jiang)的(de)瞬(shun)間(jian),電(dian)容(rong)器(qi)兩(liang)端(duan)的(de)電(dian)壓(ya)無(wu)法(fa)瞬(shun)間(jian)改(gai)變(bian)仍(reng)將(jiang)維(wei)持(chi)於(yu)定(ding)值(zhi),故(gu)輸(shu)入(ru)電(dian)壓(ya)的(de)下(xia)降(jiang)立(li)即(ji)使(shi)基(ji)極(ji)電(dian)壓(ya)隨(sui)之(zhi)而(er)下(xia)降(jiang),因(yin)此(ci)令(ling)基(ji)射(she)極(ji)接(jie)麵(mian)成(cheng)為(wei)反(fan)向(xiang)偏(pian)壓(ya),而(er)迅(xun)速(su)令(ling)三(san)極(ji)管(guan)截(jie)止(zhi)。適(shi)當(dang)的(de)選(xuan)取(qu)加(jia)速(su)電(dian)容(rong)值(zhi)可(ke)使(shi)三(san)極(ji)管(guan)開(kai)關(guan)的(de)切(qie)換(huan)時(shi)間(jian)減(jian)低(di)至(zhi)幾(ji)十(shi)分(fen)之(zhi)微(wei)秒(miao)以(yi)下(xia),大(da)多(duo)數(shu)的(de)加(jia)速(su)電(dian)容(rong)值(zhi)約(yue)為(wei)數(shu)百(bai)個(ge)微(wei)微(wei)法(fa)拉(la)(pF) 。
有時候三極管開關的負載並非直接加在集電極與電源之間,而是接成圖8的(de)方(fang)式(shi),這(zhe)種(zhong)接(jie)法(fa)和(he)小(xiao)信(xin)號(hao)交(jiao)流(liu)放(fang)大(da)器(qi)的(de)電(dian)路(lu)非(fei)常(chang)接(jie)近(jin),隻(zhi)是(shi)少(shao)了(le)一(yi)隻(zhi)輸(shu)出(chu)耦(ou)合(he)電(dian)容(rong)器(qi)而(er)已(yi)。這(zhe)種(zhong)接(jie)法(fa)和(he)正(zheng)常(chang)接(jie)法(fa)的(de)動(dong)作(zuo)恰(qia)好(hao)相(xiang)反(fan),當(dang)三(san)極(ji)管(guan)截(jie)止(zhi)時(shi),負(fu)載(zai)獲(huo)能(neng),而(er)當(dang)三(san)極(ji)管(guan)導(dao)通(tong)時(shi),負(fu)載(zai)反(fan)被(bei)切(qie)斷(duan),這(zhe)兩(liang)種(zhong)電(dian)路(lu)的(de)形(xing)式(shi)都(dou)是(shi)常(chang)見(jian)的(de),因(yin)此(ci)必(bi)須(xu)具(ju)有(you)清(qing)晰(xi)的(de)分(fen)辨(bian)能(neng)力(li)。

圖8 將負載接於三極管開關電路的改進接法
3.1.2 圖騰式開關
假使圖8的三極管開關加上了電容性負載(假定其與RLD並聯) ,那麼在三極管截止後,由於負載電壓必須經由RC電阻對電容慢慢充電而建立,因此電容量或電阻值愈大,時間常數(RC) 便愈大,而使得負載電壓之上升速率愈慢,在某些應用中,這種現象是不容許的,因此必須采用圖9的改良電路。

圖9 圖騰式三極管開關
圖騰式電路是將一隻三極管直接迭接於另一三極管之上所構成的,它也因此而得名。欲使負載獲能,必須使Q1三極管導通,同時使Q2三極管截斷,如此負載便可經由Q1而連接至VCC上,欲使負載去能,必須使Q1三極管截斷,同時使Q2三極管導通,如此負載將經由Q2接地。由於Q1的集電極除了極小的接點電阻外,幾乎沒有任何電阻存在(如圖9所示) ,因此負載幾乎是直接連接到正電源上的,也因此當Q1導通時,就再也沒有電容的慢速充電現象存在了。所以可說Q1“將負載拉起”,而稱之為“挽起 (pull up) 三極管”,Q2則稱為“拉下(pull down) 三極管”。圖9左半部的輸入控製電路,負責Q1和Q2三極管的導通與截斷控製,但是必須確保Q1和Q2使不致同時導通,否則將使VCC和地之間經由Q1和 Q2而形同短路,果真如此,則短路的大電流至少將使一隻三極管燒毀。因此圖騰式三極管開關絕對不可如圖6-4般地采用並聯方式來使用,否則隻要圖騰上方的三極管Q1群中有任一隻導通,而下方的Q2群中又恰好有一隻導通,電源便經由導通之Q1和Q2短路,而造成嚴重的後果。
3.2 三極管開關之應用
3.2.1 驅動指示
晶jing體ti管guan開kai關guan最zui常chang見jian的de應ying用yong之zhi一yi,是shi用yong以yi驅qu動dong指zhi示shi燈deng,利li用yong指zhi示shi燈deng可ke以yi指zhi示shi電dian路lu某mou特te定ding點dian的de動dong作zuo狀zhuang況kuang,亦yi可ke以yi指zhi示shi馬ma達da的de控kong製zhi器qi是shi否fou被bei激ji勵li,此ci外wai亦yi可ke以yi指zhi示shi某mou一yi限xian製zhi開kai關guan是shi否fou導dao通tong或huo是shi某mou一yi數shu字zi電dian路lu是shi否fou處chu於yu高gao電dian位wei狀zhuang態tai。
舉例而言,圖10(a)即是利用晶體管開關來指示一隻數字正反器(flip-flop)的輸出狀態。假使正反器的輸出為高準位(一般為5伏特) ,jingtiguankaiguanbianbeidaotong,erlingzhishidengfaliang,yincicaozuoyuanzhiyaoyikanzhishideng,biankeyizhidaozhengfanqimuqiandegongzuozhuangkuang,erbuxuyaoliyongdianbiaoqujiance。
有時信號源(如正反器)輸出電路之電流容量太小,不足以驅動晶體管開關,此時為避免信號源不勝負荷而產生誤動作,便須采用圖10(b) 所示的改良電路,當輸出為高準位時,先驅動射極隨耦晶體管Q1做電流放大後,再使Q2導通而驅動指示燈,由於射極隨耦級的輸入阻抗相當高,因此正反器之須要提供少量的輸入電流,便可以得到滿意的工作。
數字顯示器圖10(a)之電路經常被使用於數字顯示器上。

圖10 (a) 基本電路圖 (b) 改良電路
3.2.2 不同電壓準位的界麵電路
在zai工gong業ye設she備bei中zhong,往wang往wang必bi須xu利li用yong固gu態tai邏luo輯ji電dian路lu來lai擔dan任ren控kong製zhi的de工gong作zuo,有you關guan數shu字zi邏luo輯ji電dian路lu的de原yuan理li,將jiang在zai下xia一yi章zhang詳xiang細xi加jia以yi介jie紹shao,在zai此ci為wei說shuo明ming界jie麵mian電dian路lu起qi見jian,先xian將jiang工gong業ye設she備bei的de控kong製zhi電dian路lu分fen為wei三san大da部bu份fen﹕(1)輸入部份,(2)邏輯部份,(3)輸出部份。
為達到可靠的運作,工業設備的輸入與輸出部份通常工作於較高的電壓準位,一般為220伏fu特te。而er邏luo輯ji部bu份fen卻que是shi操cao作zuo於yu低di電dian壓ya準zhun位wei的de,為wei了le使shi係xi統tong正zheng常chang工gong作zuo,便bian必bi須xu使shi這zhe兩liang種zhong不bu同tong的de電dian壓ya準zhun位wei之zhi間jian能neng夠gou溝gou通tong,這zhe種zhong不bu同tong電dian壓ya間jian的de匹pi配pei工gong作zuo就jiu稱cheng做zuo界jie麵mian(interface)問題。擔任界麵匹配工作的電路,則稱為界麵電路。三極管開關就經常被用來擔任此類工作。
圖11利(li)用(yong)三(san)極(ji)管(guan)開(kai)關(guan)做(zuo)為(wei)由(you)高(gao)壓(ya)輸(shu)入(ru)控(kong)製(zhi)低(di)壓(ya)邏(luo)輯(ji)的(de)界(jie)麵(mian)電(dian)路(lu)之(zhi)實(shi)例(li),當(dang)輸(shu)入(ru)部(bu)份(fen)的(de)微(wei)動(dong)開(kai)關(guan)閉(bi)合(he)時(shi),降(jiang)壓(ya)變(bian)壓(ya)器(qi)便(bian)被(bei)導(dao)通(tong),而(er)使(shi)全(quan)波(bo)整(zheng)流(liu)濾(lv)波(bo)電(dian)路(lu)送(song)出(chu)低(di)壓(ya)的(de)直(zhi)流(liu)控(kong)製(zhi)信(xin)號(hao),此(ci)信(xin)號(hao)使(shi)三(san)極(ji)管(guan)導(dao)通(tong),此(ci)時(shi)集(ji)電(dian)極(ji)電(dian)壓(ya)降(jiang)為(wei)0(飽和)伏特,此0伏特信號可被送入邏輯電路中,以表示微動開關處於閉合狀態。
反之,若微動開關開啟,變壓器便不通電,而使三極管截止,此時集電極電壓便上升至VCC值,此一VCC信號,可被送入邏輯電路中,藉以表示微動開關處於開啟狀態。在圖11之中,邏輯電路被當作三極管的負載,連接於集電極和地之間(如圖11) ,因此三極管開關電路的R1,R2和RC值必須慎加選擇,以保證三極管隻工作於截止區與飽和區,而不致工作於主動(線性) 區內。

圖11三極管開關當作輸入部份與邏輯部份之間的界麵
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