Ib与Ic电流都流入e极,根据电流方向,e极为低电平,应接地,c极接负载和电源。对于NPN三极管更应该在b极加一个下拉电阻(图二),一是为了保证b、e极间电容加速放电,加快三极管截止;二是为了保证给三极管b极一个已知逻辑状态,防止控制输入端悬空或高阻态时对三极管工作状态的不确定。


基极限流电阻的主要作用是控制基极电流(I_B),确保三极管能够正确导通,同时避免过大的电流损坏三极管。
计算公式:根据欧姆定律,基极限流电阻 R_B 可由以下公式估算:


到 2 其中,h_FE(min) 是三极管数据手册中给出的最小增益值,乘以1.5~2是为了保证可靠导通。假设:


下拉电阻的作用是确保基极在无输入信号或高阻态时保持低电平,同时加速基极-发射极结电容的放电。它的值需要平衡放电速度、功耗和信号完整性。
估算原则:寄生电容(C_BE)通常在几pF到几十pF之间(视三极管型号而定)。放电时间常数为:

假设 C_BE = 20pF,R_pull = 10kΩ: τ=10kΩ×20pF=0.2μs 这表示电容放电时间很短,适合大多数开关应用。
示例选择:如下图为PNP型三极管,按下开关K2,约1mA的Ib流过箭头,三极管工作在饱和状态,e极到c极完全导通,c极电平接近5V,负载R3两端压降接近5V。
Ib与Ic电流都流出e极,根据电流方向,e极为高电平,应接电源,c极接负载和地;对于PNP三极管,更应该在b极加一个上拉电阻,原理同上。
对于感性负载下图NPN三极管,对于感性负载,必须在负载两端并联一个反向续流二极管,因为三极管在关断时,线圈会自感产生很高的反向电动势,而续流二极管提供的续流通路,同时钳位反向电动势,防止击穿三极管。续流二极管的选型必须是快恢复二极管或肖特基二极管,两者响应速度快。
三极管延时导通,快速关断参考电路
D1、R2、C1、D2构成延时导通Q2的回路,C1的电压为12V的时候Q2导通,R3、Q1、R4、R1构成快速关断Q2的回路,C1通过R3和Q1快速放电。
总结:
(1)对于NPN三极管,在不考虑三极管的情况下,b极电阻与下拉电阻的分压必须大于0.7V,PNP同理。
(2)b极电流必须≥1mA可保证三极管处于饱和状态,此时Ic满足三极管 大的驱动能力。
(3)另外,对于三极管的放大倍数β,指的是输出电流的驱动能力放大了β,比如100倍,并不是把输出电流真正的放大了100倍。
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