达林顿管 简单的解释 资料

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一、 达林顿管的电路结构

1、 概述

达林顿管又称复合三极管。它是将两个三极管适当的连接在一起,以组成一个等效的新的三极管。这个新的三极管就是达林顿三极管。其放大倍数是两者放大倍数的乘ch éng 积j ī

。一般应用于功率放大器、稳压电源电路中。

2、 达林顿管的电路连接

达林顿三极管通常由两个三极管组成,这两个三极管可以是同型号的,也可以是不同型号的;可以是相同功率,也可以是不同功率。无论怎样组合连接,最后所构成的达林顿三极管的放大倍数都是二者放大倍数乘积。 达林顿管电路连接一般有四种接法:即NPN+NPN 、PNP+PNP 、NPN+PNP 、PNP+NPN 。 它们连接如图所示。

图a 、b 所示同极性接法;图c 、d 所示异极性接法。在实示应用中,用得最普遍是前两种同极性接法。通常,图a 接法达林顿三极管叫“NPN 达林顿三极管”;而图b 接法的达林顿三极管称为“PNP 达林顿管”。 两个三极管复合成一个新的达林顿管后,他的三个电极仍然叫: B →基极、 C →集电极、 E →发射极。

达林顿管有一个特点就是两个三极管中,前面三极管的功率一般比后面三极管的要小,前面三极管基极为达林顿管基极,后面三极管射极为达林顿管射极。所以达林顿管在电路中使用方法与单个普通三极管一样,只是放大倍数β是两个三极管放大倍数的乘积。

二、 达林顿管的特点与用途

1、 达林顿管的性能特点

(1) 放大倍数大(可达数百、数千倍); (2) 驱动能力强; (3) 功率大; (4) 开关速度快;

(5) 可做成功率放大模块; (6)

易于集成化。

2、 达林顿管的主要用途

(1) 多用于大负载驱动电路; (2) 多用于音频功率放大器电路; (3) 多用于中、大容量的开关电路; (4)

多用于自动控制电路。

三、 达林顿管典型电路

1、 电子开关电路

M1(b)低电流快速开关电路

LB

(a)瞬时起动开关电路

识别达林顿管电路只要把两个三极管看成是一个三极管即可。

2、 放大电路

四、 高速大电流达林顿管的设计 1、 概述

还有一些场合,需要中、大功率,即高电压、大电流、开关速度快的继电器控制;其他执行电器连续动作的程序控制等。他们概要满足控制功率要求,更重要的是要满足开关速度要求。在这种情况下,使用一般普通的达林顿管满足不了要求,就需要对达林顿管进行设计。

2、 高速大电流达林顿管设计

(1) 基本要求

1耐压高 如Uce o ≥600V ○

2工作电流大 如Ic=10A ○

3开关速度快 如ts ≤5us ,tf ≤1.8us 通常在控制工程中,“高耐压”、“大电流”和“高速”往往是矛盾的,对达林顿管设计也是如此。设计中正确协调至关重要。

(2) 正确选用两个三极管

选三极管时应考虑到符合于基本技术要求几个参数:Ucbo 、Uceo 、Icm 、f T 等。由于达林顿管的功率提供主要依赖后级三极管,那么后级三极管的电流与功率参数要满足要求,并且应选用具有理想开关速度的开关管;而前级三极管也要具备足够宽余量的驱动电流、功率、开关速度和β值。 (3) 采用加速二极管,以改善关断特性

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,前面为三极

管集电极跟后面三极管集电极相接,前面为三极管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,后面三极管射极为达林顿管射极,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。 达林顿管原理

达林顿管又称复合管。它将二只三极管适当的连接在一起,以组成一只等效的新的三极管。这等效于三极管的放大倍数是

二者之积。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。

达林顿电路有四种接法:NPN+NPN,PNP+PNP,NPN+PNP,PNP+NPN.

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。

PNP+NPN的接法与此类同。

NPN PNP

同极型达林顿三极管

NPN PNP 等效一只三极管

异极型达林顿三极管

达林顿管的典型应用

1、用于大功率开关电路、电机调速、逆变电路。

2、驱动小型继电器

利用CMOS电路经过达林顿管驱动高灵敏度继电器的电路。

3、驱动LED智能显示屏

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。

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,这个请注意

4、判断达林顿管等效为何种类型的三极管:

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!更加重要的是要看看这两只管构成的达林顿管能不能正常工作,如果工作电流冲突,则直接否定这只管!