1樓:總工程師助理
這個電路中二個管子都不是工作在放大區,它們都是作為開關,工作在飽和導通與截止狀態,所以電路中所有電阻的取值範圍相對比較大,也比較容易,其中q1是主開關管,負載上的電流完全由它提供,一般採用中功率或大功率管,q2是作為反向器用,兼有進一步減小控制電流的作用,採用小功率管即可.
r1是為了旁路q2的漏電流而設的,一般小功率管q2的漏電流iceo都在1ua以下,為了不使這1ua進入q1的發射結使它不受控制而導通,就要使1ua產生的電壓小於q1的導通電壓,一般採用的都是矽管,ube都是0.7v,只要它在0.5v以下即可,所以r1=u/i=0.
5v/1ua=500k以下,為了確保可靠及溫度等的影響,取計算值的10倍以下,即50k以下,一般取10k-20k之間,r2是根據負載上的電流和q1的放大倍數取的,如:負載有500ma,q1的放大倍數為100,q1的ib=500ma/100=5ma,q1的b極與q2的c極之間最大是11.3v(q2飽和導通時uceo一般在0.
2v以下,可不計),r2=u/i=11.3v/5ma=2.3k,理論上2.
3k就可讓q1進入飽和,但為了電路可靠,有必要讓q1進入深度飽和,所以q1的ib要比計算值大1倍及以上,因此r2可取1k-1.2k之間,至於q2的b,e極間電阻,作用與r1同,是為了旁路幹攏訊號及漏過來的開關訊號電壓,取值也與r1同,基極上的電阻(設為r3)是為q2的發射結限流及保護上一級(輸出開關訊號的輸出級)不至於因輸出電流太大而損壞,q2的工作電流是q1的ib的1倍,即5ma+5ma=10ma,一般小功率管的放大倍數取100,q2的ib=10ma/100=0.1ma,控制訊號如為pc機輸出,電壓在5v以下,則r3=u/i=(5v-0.
7v)/0.1ma=43k,理論上43k就可讓q2進入飽和,同理,為了讓q2進入深度飽和,r3應取計算值一半以下,考慮到q2的b,e極間電阻的存在,r3取10k-20k.
上圖中由於q2的放大作用,使q1的控制端訊號電流由10ma變成為0.1ma,大大減輕了控制器的負擔.q2的另一個作用是作為反向器,因為控制器通常是輸出高電平有效,q2的存在就使q1的低電平有效改為高電平有效了.
2樓:匿名使用者
這要查三極體引數,看哪種三極體,再確定靜態工作點,再算出來。你這個圖主要是ib不能可量,能開就行不能過ib極限,防止燒壞發射結
三極體放大電路中各偏置電阻如何計算。具體公式,
3樓:匿名使用者
計算也是不準確的,因為放大倍數不確定。通常是用可調電阻調整靜態工作電流的方法。先接一個電位器,從大往小調,調到規定的靜態電流為準。
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