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关于达林顿晶体管

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    发表于 2019-12-18 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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    达林顿管就是两个三极管接在一起,极性只认前面的电子元器件。具体接法如下,以两个相同极性的三极管为例,前面三极管集电极跟后面三极管集电极相接,前面三极管发射极跟后面三极管基极相接,前面三极管功率一般比后面三极管小,前面三极管基极为达林顿管基极,后面三极管发射极为达林顿管发射极,用法跟三极管一样,放大倍数是两个三极管放大倍数的乘积。

    / S: E8 `# E7 u3 R0 K! P
    达林顿功率管工作原理
    " Q$ G* v3 R* r在放大电路中担任末级输出的管子叫功率管。
    ) k( X# k4 E% \* R& E! p5 m1 x+ `# J/ e3 w8 J5 n: u+ }& Y) s
    功率管分为大功率管和小功率管。一般PCM(集电极耗损功率)大于1W的叫大功率管如国产的3DD和3DA型的和日产的2SD和2SC管子。PCM小于1W的叫小功率管。如3AX和3DG型的管子。有的较好的电路有CMOS场效应管做功率放大管。
    . [0 E* P/ b- D9 e, Q& ^! k, x8 Z/ E- ?3 g0 c% ]- B
    达林顿管就是两个三极管接在一起,极性只认前面的三极管。具体接法如下,以两个相同极性的三极管为例,前面三极管集电极跟后面三极管集电极相接,前面三极管发射极跟后面三极管基极相接,前面三极管功率一般比后面三极管小,前面三极管基极为达林顿管基极,后面三极管发射极为达林顿管发射极,用法跟三极管一样,放大倍数是两个三极管放大倍数的乘积。它有四种接法:NPN+NPN,PNP+PNP,NPN+PNP,PNP+NPN。
    8 p& }& G$ d4 G, B* @1 D
    $ f8 m3 L/ E2 E3 x  [) X! o, k* K2 @. _达林顿管又称复合管。他将两个三极管串联,以组成一只等效的新的三极管。这只等效三极管的放大倍数是原二者之积,因此它的特点是放大倍数非常高。达林顿管的作用一般是在高灵敏的放大电路中放大非常微小的信号,如大功率开关电路。在电子学电路设计中,达林顿接法常用于功率放大器和稳压电源中。0 \$ A! f) l9 D! L' d% r8 X

    4 N+ |; f4 k3 q  u1 _% Z浅谈达林顿管结构
    1 i8 x' h3 g# E4 F( Q4 j" I达林顿管又叫复合三极管,它采用复合连接方式将两只或更多个三极管的集电极连在一起,而将第一只三极管的发射极直接耦合到第二只三极管的基极,依次连接而成,最终引出E、B 、C 三个电极。5 L- g4 v! \  S
    6 U7 K; |4 ^5 N. Z0 J, X
    达林顿管的最大特点就是电流放大倍数很高。现以两只三极管组合的达林顿管为例来说明这一特点。设每只三极管的电流放大系数为hFE1和hFE2则复合后达林顿管的总电流放大系数为
    0 T2 l1 O) l- q0 Q3 A5 G. f. p$ F' I8 V; l& `- e% a% E2 R
    因此,达林顿管具有很高的电流放大系数, hFE 值可达几千至几十万倍。不过,这类高放大倍数的达林顿管只能在小功率下使用。
    9 r+ D. b5 e: k* A# Q( U

    - r/ u  P! n& J% S6 q4 A0 V
    达林顿管的四种接法
    达林顿电路有四种接法:NPN+NPN,PNP+PNP,NPN+PNP,PNP+NPN
    $ D7 Z& X, o$ u5 j+ u# `$ V' a0 H0 J, N: t" m
    前二种是同极性接法,后二种是异极性接法。NPN+NPN的同极性接法:B1为B,C1C2为C,E1B2接在一起,那么E2为E。这里也说一下异极性接法。以NPN+PNP为例。设前一三极管T1的三极为C1B1E1,后一三极管T2的三极为C2B2E2。达林顿管的接法应为:C1B2应接一起,E1C2应接一起。等效三极管CBE的管脚,C=E2,B=B1,E=E1(即C2)。等效三极管极性,与前一三极管相同。即为NPN型。" r. Q$ N: }# L* K: H+ R. o9 J3 U

    " W9 X; N9 f3 w9 d" {PNP+NPN的接法与此类同。) C  I5 k1 m. P. h
    3 `5 v$ b! r1 \/ `8 s; [
    达林顿管的典型应用1 o# i& _! G( c1 R. T! A
    ; Z  q/ A: A1 X$ d+ k. v1 \7 S
    1、用于大功率开关电路、电机调速、逆变电路。
    / y: A2 C( \1 V. e1 r1 _* {  ~" u- ~$ S
    2、驱动小型继电器5 i7 \9 d7 Y7 ^9 P. B: E/ v2 g# |1 X7 d, y
    * e" W2 X& k' ~0 o
    利用CMOS电路经过达林顿管驱动高灵敏度继电器的电路,如右上图所示。虚线框内是小功率NPN达林顿管FN020。1 Q% ^6 Z/ Q( A" K
    # Z7 b3 K# K  ?+ @
    3、驱动LED智能显示屏
    4 D. o1 o; J' L- n$ S  s2 B$ l6 J' ~% G* `5 |  A! S* F
    LED智能显示屏是由微型计算机控制,以LED矩阵板作显示的系统,可用来显示各种文字及图案。该系统中的行驱动器和列驱动器均可采用高β、高速低压降的达林顿管。图2是用BD683(或BD677)型中功率NPN达林顿管作为列驱动器,而用BD682(或BD678)型PNP达林顿管作行驱动器,控制8×8LED矩阵板上相应的行(或列)的像素发光。7 U% ]! \& P- t$ d: ~' n1 ?- F

    $ B) o$ y( X2 s# X应注意的是,达林顿管由于内部由多只管子及电阻组成,用万用表测试时,be结的正反向阻值与普通三极管不同。对于高速达林顿管,有些管子的前级be结还反并联一只输入二极管,这时测出be结正反向电阻阻值很接近,容易误判断为坏管,请注意。
    - M- k' D  ?/ J) E6 S4 I8 k, ]  z/ }5 Q1 y9 i5 \4 b% m) B' ~& Z) B
    4、判断达林顿管等效为何种类型的三极管:
    % E9 r" A5 V- w: M! r8 u$ N
    / P2 |6 h# S4 r' @: Q  d! e2 [首先看看第一只管是什么类型的,第一只管是什么类型的,那么这只达林顿管就是什么类型的,与第二只无关!更加重要的是,要判断两个晶体管能否形成达林顿管关键要看电流,如果工作电流冲突,则不能构成达林顿管结构。也可以根据PNP或者NPN管的标志来判断,其实本质上三极管上所标的箭头也是其工作电流的流向。

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