Terminit Darlingtoni transistor nimetatakse selle leiutaja nimest Sidney Darlington. Darlingtoni transistor koosneb kaks PNP või NPN BJT-sid ühendades. PNP-transistori emitter on ühendatud teise PNP-transistori alusega, et luua tundlik suure voolutugevusega transistor, mida kasutatakse paljudes rakendustes, kus lülitamine või võimendamine on ülioluline. Darlingtoni transistori transistoripaari saab moodustada kahe eraldi ühendatud BJT-ga. Nagu me seda teame, transistorit kasutatakse lülitina lisaks võimendile saab BJT-d kasutada ka ON / OFF lülitina. Darlingtoni transistor

Darlingtoni transistor
Darlingtoni transistor
Seda transistorit nimetatakse ka Darlingtoni paariks, mis sisaldab kahte BJT-d, mis on ühendatud madala baasvoolu kõrge voolutugevuse edastamiseks. Selles transistoris on i / p-transistori emitter ühendatud transistori aluse o / p-ga ja transistori kollektorid on ühendatud juhtmetega. Niisiis võimendab i / p transistor voolu veelgi veelgi o / p transistori abil. Darlingtoni transistorid liigitatakse erinevatesse tüüpidesse võimsuse hajumise, maksimaalse CE-pinge, polaarsuse, min Alalisvool Pakendi juurdekasv ja tüüp. Max CE-pinge ühised väärtused on 30V, 60V, 80V ja 100V. Darlingtoni transistori maksimaalne CE-pinge on 450 V ja võimsuse hajumine võib olla vahemikus 200mW kuni 250mW.

PNP ja NPN Darlingtoni transistorid
Darlingtoni transistori töö
Darlingtoni transistor toimib suure voolutugevusega ühe transistorina, see tähendab, et väike vool on kasutatakse mikrokontrollerist või andur suurema koormuse käitamiseks. Näiteks selgitatakse allpool järgmist vooluringi. Allpool olev Darlingtoni vooluahel on ehitatud kahe skeemil näidatud transistoriga.

Darlingtoni paaritransistori töö
Mis on praegune kasu?
Voolutugevus on transistori kõige olulisem omadus ja seda tähistatakse hFE-ga. Kui Darlingtoni transistor on sisse lülitatud, juhib vool koormuse kaudu vooluringi
Koormusvool = i / p vool X transistori võimendus
Iga transistori voolutugevus on erinev. Tavalise transistori korral oleks voolutugevus tavaliselt umbes 100. Seega on koormuse juhtimiseks kasutatav vool 100 korda suurem kui transistori i / p.
Transistori sisselülitamiseks vajalik i / p vooluhulk on teatud rakendustes väike. Niisiis ei saa konkreetne transistor koormusele piisavalt voolu anda. Niisiis, koormusvool võrdub i / p voolu ja transistori võimendusega. Kui sisendvoolu suurendamine pole võimalik, tuleb transistori võimendust suurendada. Seda protsessi saab teha Darlingtoni paari abil.
Darlingtoni transistor sisaldab kahte transistorit, kuid see toimib ühe transistorina, mille voolutugevus on võrdne. Voolutugevus on võrdne transistori1 ja transistori 2 voolutugevusega. Näiteks kui teil on kaks sarnase voolutugevusega transistorit, st 100
Me teame, et kogu voolutugevus (hFE) = transisotr1 voolutugevus (hFE1) X transistori2 voolutugevus (hFE2)
100x100 = 10 000
Eespool saate jälgida, et see annab ühe transistoriga võrreldes tunduvalt suurema voolutugevuse. Niisiis võimaldab see madalal i / p voolul lülitada tohutut koormusvoolu.
Üldiselt peab transistori sisselülitamiseks olema transistori i / p baaspinge suurem (>) kui 0,7 volti. Darlingtoni transistoris kasutatakse kahte transistorit. Nii et baaspinge kahekordistub 0,7 × 2 = 1,4 V. Kui Darlingtoni transistor on sisse lülitatud, on pinge langus emitteris ja kollektoris umbes 0,9 V. Niisiis, kui toitepinge on 5 V, on koormuse pinge (5 V - 0,9 V = 4,1 V)
Darlingtoni transistori struktuur
Darlingtoni transistori struktuur on näidatud allpool. Näiteks oleme siin kasutanud NPN-paari transistore. Kahe transistori kollektorid on omavahel ühendatud ja transistori TR1 emitter annab energiat TR2 transistori baasklemmile. See struktuur saavutab β korrutamise, kuna aluse ja kollektori voolu (ib ja β. Ib) korral, kus voolutugevus on suurem kui ühtsus, mis on määratletud kui

Darlingtoni transistori struktuur
Ic = Ic1 + Ic2
Ic = β1.IB + β2.IB2
Kuid transistori TR1 baasvool on võrdne IE1 (emitterivool) ja TR1 transistori emitter on ühendatud transistori TR2 baasklemmiga
IB2 = IE1
= Ic1 + IB
= β1.IB + IB
= IB (β1 + 1)
Asendage see IB2 väärtus ülaltoodud võrrandis
Ic = β1. IB + β2. IB (β1 + 1)
IC = β1. IB + β2. IB β1 + β2. IB
= (β1 + (β2.β1) + β2). IB
Ülaltoodud võrrandis on β1 ja β2 üksikute transistoride võimendused.
Siin korrutatakse esimese transistori üldine voolutugevus teise β poolt määratletud transistoriga ja paar bipolaarset transistorit ühendatakse, moodustades ühe Darlingtoni transistori, millel on väga kõrge i / p takistus ja β väärtus
Darlingtoni transistorirakendused
Seda transistorit kasutatakse erinevates rakendustes, kus madalal sagedusel on vaja suurt võimendust. Mõned rakendused on
- Toite regulaatorid
- Helivõimendi o / p etapid
- Mootorite juhtimine
- Kuva draiverid
- Solenoidi juhtimine
- Valgus- ja puuteandurid.
See on kõik Darlingtoni transistor töötab rakendustega . Usume, et olete sellest kontseptsioonist paremini aru saanud. Lisaks sellele võivad kõik selle teemaga seotud küsimused või elektroonika projektid , andke palun tagasisidet, kommenteerides allolevas kommentaaride jaotises. Siin on teie jaoks küsimus, mis on Darlingtoni transistori peamine funktsioon?
Foto autorid:
- Darlingtoni transistor vikiruumid
- PNP ja NPN Darlingtoni transistor loodeosa
- Darlingtoni transistori töö kitronik
- Darlingtoni transistori struktuur elektroonika-õpetused