我们要求三极管在放大的区域过度的时间越快越好。那么怎样选择开关三极管的驱动电阻呢?
三极管开关电路,三极管驱动电阻应当如何选择?
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三极管开关电路一般都是用在数字电路当中当作开关管来用,在电子电路中三极管主要工作在饱和导通状态和截至状态。下面说说用三极管去控制继电器,其驱动电阻的选择方法。
在实际电路中,我们可以用三极管作为无触点的电子开关一样去控制5V的微型继电器的吸合与断开,在这里就需要使三极管处于导通和截至两种状态了,当三极管饱和导通时,三极管集电极和发射极之间的管压降会在0.3V,这时大约4.7V的电压都加在继电器线圈两端了;当三极管截止的时候,由于集电极的电流几乎为零,因此三极管集电极和发射极之间的阻值非常大,这样Uce≈5V,这样因继电器的线圈无法得到足够的电压而断开,从而达到控制继电器吸合和断开的目的。
要想使继电器稳定地吸合与断开,那么合理地控制基极电流是关键,如果我们要用4.5V的驱动电平去控制三极管基极的话,那么三极管基极电阻的选择非常重要,选择过大会造成继电器吸合不牢固,选择过小会烧坏三极管。我们设想一下,如果继电器的吸合电流是30毫安的话,那么三极管集电极的最小电流应该是30毫安,我们根据Ic=Ib x β,若放大倍数是90的话,那么基极的电流应该在0.33毫安。在设计时为了更好地保护三极管,我们在计算三极管的基极电阻时都要加一个过激励系数K。这个K一般取2.5就可以了。太小会使三极管不可靠,三极管也容易被干扰。因此这个驱动电阻的取值大约是: R401=[(Ud0-Ube)÷Ib]÷K=[(4.5-0.7)÷0.33]÷2.5=[3.8÷0.33]÷2.5=4.6KΩ。因此三极管的驱动电阻 R401可以取4.7kΩ到5.1kΩ都是可以的。
由此可见三极管驱动电阻的选择是一个范围值,只要在这个范围内都是可以正常工作的,这个驱动电阻的取值的大小与三极管的参数和所驱动的负载以及驱动三级管的驱动电平的电压都有关系,因此我们要根据具体电路来选择,只要知道了选取的方法,换个三极管和负载都一样可以轻松选取。
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