Дарлингтонски транзистор који ради заједно са апликацијама

Испробајте Наш Инструмент За Елиминисање Проблема





Појам транзистор Дарлингтон назван је по имену проналазача Сиднеи Дарлингтон. Транзистор Дарлингтон је сачињен од два ПНП или НПН БЈТ-ови повезивањем. Емитер ПНП транзистора повезан је са базом другог ПНП транзистора да би се створио осетљиви транзистор са великим појачавањем струје који се користи у многим апликацијама где је пребацивање или појачање пресудно. Транзисторски пар у Дарлингтоновом транзистору може се формирати са два одвојено повезана БЈТ-а. Као што то знамо, транзистор се користи као прекидач као и појачало, БЈТ се може користити за рад као прекидач за укључивање / искључивање. Дарлингтон транзистор

Дарлингтонски транзистор

Дарлингтонски транзистор



Дарлингтонски транзистор

Овај транзистор се назива и дарлингтонски пар који садржи два БЈТ-а који су повезани да би испоручили велико струјно појачање из ниске основне струје. У овом транзистору је емитер и / п транзистора повезан са о / п основе транзистора и колектори транзистора су повезани заједно. Дакле, и / п транзистор појачава струју још више појачава о / п транзистор. Дарлингтонови транзистори су класификовани у различите типове по расипању снаге, макс. ЦЕ напону, поларитету, мин Једносмерна струја Добитак и врста амбалаже. Уобичајене вредности максималног ЦЕ напона су 30В, 60В, 80В и 100В. Максимални ЦЕ напон Дарлингтоновог транзистора је 450В, а расипање снаге може бити у распону од 200мВ до 250мВ.


ПНП и НПН транзистори Дарлингтон

ПНП и НПН транзистори Дарлингтон



Рад Дарлингтонског транзистора

Дарлингтонов транзистор делује као појединачни транзистор са великим појачањем струје, што значи да је мала количина струје користи се из микроконтролера или сензор за покретање већег терета. На пример, следећи круг је објашњен у наставку. Доњи Дарлингтонов круг је изграђен са два транзистора приказана на дијаграму кола.

Рад транзистора у пару Дарлингтон

Рад транзистора у пару Дарлингтон

Шта је тренутни добитак?

Појачање струје је најважнија карактеристика транзистора и означава се са хФЕ. Када је Дарлингтонов транзистор УКЉУЧЕН, струја се кроз терет напаја у круг

Струја оптерећења = и / п струја Кс појачање транзистора

Тренутни добитак сваког транзистора варира. За нормални транзистор тренутни добитак би био нормално око 100. Дакле, струја доступна за погон оптерећења је 100 пута већа од и / п транзистора.


Количина и / п струје за укључивање транзистора је мала у одређеним применама. Дакле, одређени транзистор не може да испоручи довољно струје оптерећењу. Дакле, струја оптерећења једнака је струји и / п и појачању транзистора. Ако повећање улазне струје није могуће, тада ће морати да се повећа појачање транзистора. Овај поступак се може обавити коришћењем пара Дарлингтон.

Дарлингтонов транзистор садржи два транзистора, али делује као појединачни транзистор са тренутним појачавањем које је једнако. Укупни тренутни добитак једнак је тренутним појачањима транзистора1 и транзистора 2. На пример, ако имате два транзистора са сличним тренутним појачањем, тј. 100

Знамо да је укупни тренутни добитак (хФЕ) = тренутни добитак транзисотр1 (хФЕ1) Кс тренутни добитак транзистора2 (хФЕ2)

100Кс100 = 10.000

Као што можете приметити у горњем тексту, то даје знатно повећано струјно појачање у поређењу са једним транзисторима. Дакле, ово ће омогућити да мала и / п струја пребацује велику струју оптерећења.

Генерално, за укључивање транзистора основни и / п напон транзистора мора бити већи (>) од 0,7 волти. У транзистору из Дарлингтона користе се два транзистора. Тако ће основни напон бити удвостручен 0,7 × 2 = 1,4В. Када се Дарлингтонов транзистор укључи, тада ће пад напона на емитеру и колектору бити око 0,9В. Дакле, ако је напон напајања 5В, напон на оптерећењу биће (5В - 0,9В = 4,1В)

Структура Дарлингтон транзистора

Структура Дарлингтоновог транзистора приказана је у наставку. На пример, овде смо користили НПН парни транзистор. Колектори два транзистора су повезани заједно, а емитор транзистора ТР1 напаја основни терминал ТР2 транзистора. Ова структура постиже β множење зато што је за базну и колекторску струју (иб и β. Иб), где је струјно појачање веће од јединице која је дефинисана као

Структура Дарлингтон транзистора

Структура Дарлингтон транзистора

Иц = Иц1 + Иц2
Иц = β1.ИБ + β2.ИБ2

Али основна струја транзистора ТР1 једнака је ИЕ1 (емитерска струја), а емитер ТР1 транзистора је повезан са основном стезаљком транзистора ТР2

ИБ2 = ИЕ1
= Иц1 + ИБ
= β1.ИБ + ИБ
= ИБ (β1 + 1)

Замените ову вредност ИБ2 у горњој једначини

Иц = β1.ИБ + β2. ИБ (β1 + 1)
ИЦ = β1.ИБ + β2. ИБ β1 + β2. ИБ

= (β1 + (β2.β1) + β2). ИБ

У горњој једначини, β1 и β2 су добитци појединачних транзистора.

Овде се укупни тренутни добитак првог транзистора помножава са другим транзистором који је специфициран са β, а неколико биполарних транзистора се комбинују да би се формирао један Дарлингтонов транзистор са врло високим и / п отпором и вредношћу β

Дарлингтон Трансистор Апплицатионс

Овај транзистор се користи у разним апликацијама где је потребно велико појачање на ниским фреквенцијама. Неке апликације су

  • Регулатори снаге
  • Аудио појачало о / п фазе
  • Управљање моторима
  • Приказ управљачких програма
  • Контрола соленоида
  • Сензори за светлост и додир.

Ово је све о томе Дарлингтонски транзистор који ради са апликацијама . Верујемо да сте боље разумели овај концепт. Даље, било која питања у вези са овом темом или електронски пројекти , дајте своје повратне информације коментаришући у одељку за коментаре испод. Ево питања за вас, која је главна функција Дарлингтоновог транзистора?

Фото кредити: