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常用三極管電路設計的主要兩個問題

硬件工程師煉成之路 ? 來源:硬件工程師煉成之路 ? 作者:硬件工程師煉成之 ? 2021-11-17 18:15 ? 次閱讀
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上次分享了下三極管作為開關的電路《常用的三極管電路設計-電阻到底是怎么選的》,然后就有個兄弟專門加了我微信,討論些東西,讓我學到了點新東西,我也分享給兄弟們。

主要有兩個問題

第一個問題:一個已經做出來的三極管的放大倍數(shù)β(hfe)是固定的嗎?

第二個問題:下面的三極管進入飽和導通時,Vout一定是低電平嗎?

三極管的放大倍數(shù)β

我們在學習模電的時候,好像說過,一個已經生產出來的確定的三極管,那么它的放大倍數(shù)β是固定的。而事實并非如此,β與IC的電流大小有關。

以LMBT222ALT1G為例子,這是一個NPN三極管,之所以以這個為例,是因為這個三極管的手冊寫得比較全面。

下面是IC與放大倍數(shù)的曲線圖:

縱坐標是hfe,也就是放大倍數(shù)β,坐標軸是對數(shù)的。

可以看到,不同的IC電流,放大倍數(shù)是有變化的,并且在電流超過100mA時,β是急劇下降的。

除此之外,我們也可以看到,放大倍數(shù)跟溫度也是有較大的關系的,溫度越高,放大倍數(shù)越大。

下面看看最常用的MMBT3904的曲線

在電流超過10mA時,放大倍數(shù)也是急劇下降的。

總的來說,就是一個確定的三極管,其實際放大倍數(shù)也不是固定不變的,跟其工作的電流和溫度有關系。

飽和導通的Vce

我們有時會用到下面的開關電路,一般來說,我們會計算出臨界飽和導通的Ib電流,然后實際用更小阻值的Rb電阻,讓IB電流更大,這樣可以讓三極管進入深度飽和狀態(tài),這樣Vce更小,確??梢缘玫降碗娖?。

7b3317ec-4551-11ec-b939-dac502259ad0.jpg

那問題來了,究竟要讓Rb小到多少合適呢?

這個跟IC的電流也有較大的關系,關于這一點,也是跟我交流的兄弟告訴我的。我工作中實際用到的情景,大都是小電流的,IC都不會超過10mA。

還是以LMBT222ALT1G手冊為例,下面是Vce與IB,IC的關系。

我們從曲線大致可以看到,放大倍數(shù)大概是100。

在IC=10mA時,只需要讓IB稍稍大于臨界飽和電流10mA/100=0.1mA,就可以將Vce控制在0.2V以下了,這時已經可以視為低電平了。

而在IC=150mA時,如果只是讓IB稍稍大于臨界飽和電流150mA/100=1.5mA,Vce的電壓是在0.8V左右,這是不能看作是低電平的了。另外,從曲線上看,如果要讓Vce在0.2V,那么IB需要大于6mA,也就是說是原來1.5mA的4倍

我們也可以從LMBT222ALT1G手冊看到這一項描述

7c5e8b92-4551-11ec-b939-dac502259ad0.jpg

可以看到,在IC=500mA,IB=50mA時,此時三極管已經處于飽和狀態(tài),并且還不是臨界飽和狀態(tài),因為IC/IB=10,而此時三極管的放大倍數(shù)是大于40的(可以從手冊中看出來,就不截圖了),也就是說,這個三極管已經進入飽和狀態(tài)有一定的深度,但是Vce(sat)的最大值可以依然達到1V,可見,深度不夠。

所以,并不是三極管只要進入飽和狀態(tài),輸出電壓就能看成是低電平,這個跟電流的大小有關系。IC電流比較大時,Vce(sat)可能比較大。

下面是跟我溝通的兄弟的使用情況

總之,使用場景中,如果IC的電流比較大,那么就需要特別注意IB是否夠大。

那問題來了,究竟Rb取多大阻值,IB電流為多少能讓輸出低電平?

之前文章提供了一個計算方式,算得了一個Rb的上限值,就有兄弟說,不留裕量嗎?裕量自然是要留的,但是問題就出在了裕量留多少,阻值取計算值的一半,十分之一,還是多少?

這個又成了經驗值了,沒有統(tǒng)一的標準。

如果現(xiàn)在非要讓我給出一個具體的方式,我覺得下面這個方式是可行的:

在IC《10mA時:電流比較小,可以選擇合適的Rb,讓IB≥1/10*IC。

一般來說,三極管的放大倍數(shù)肯定是大于10的,滿足IB≥1/10*IC時,三極管肯定可以進入一定深度的飽和,并且有相對較高的裕量。這種方式有個好處,就是不需要去查具體的三極管的放大倍數(shù),不用翻手冊。

在IC》10mA時:那最好是去翻下手冊,查看對應的參數(shù),曲線了,電路做好了之后還要實測。

以上就是我個人的理解,如果有不同意見或者是補充,可以留言指出。

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提取碼:

0iq9

工具很不錯,誰用誰知道,哈哈哈??!

責任編輯:haq

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原文標題:關于三極管,我忽視了兩點

文章出處:【微信號:gh_3a15b8772f73,微信公眾號:硬件工程師煉成之路】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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