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达林顿管

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和 2018 年第四季度相比

发布时间:2019-07-07

  以其发明者Sidney Darlington命名的达林顿晶体管连接在一起的两个标准NPN或PNP双极结型晶体管(BJT)的排列。一个晶体管的发射极连接到另一个晶体管的基极,以产生更灵敏的晶体管,其电流增益大得多,可用于需要电流放大或

  达林顿晶体管可以由两个单独连接的双极晶体管或单个封装的单个器件制成,标准配置为:基极,发射极和集电极连接引线,可提供多种外壳类型和电压(和电流) NPN和PNP版本的评级。

  当NPN晶体管的基极接地(0伏)且没有基极电流, Ib 流动时,没有电流从发射极流到集电极和tra因此,nsistor被切换为“OFF”。如果基极正向偏压超过0.7伏,则电流将从发射极流到集电极,并且晶体管被称为“接通”。当在这两种模式下工作时,晶体管作为开关工作。

  另请注意,在此达林顿对配置中,从机或控制晶体管的集电极电流 TR1 与主开关晶体管 TR2 的集电极电流“同相”。

  以NPN达林顿对为例,两个晶体管的集电极连接在一起, TR 1 的发射器驱动 TR 2 的基数。此配置实现β倍增,因为对于基极电流 i b ,集电极电流β* i b 其中当前增益大于1或单位,这被定义为:

  但基本电流, I B2 等于晶体管 TR1 发射极电流, I E1 作为发射极 TR1 连接到 TR2 的基础。因此:

  然后我们可以看到,只有3.0mA的非常小的基极电流,例如由数字逻辑门或微控制器的输出端口提供的基极电流,可用于将75瓦灯“开”和“关”切换。 / p>

  然后我们可以看到,只有3.0mA的非常小的基极电流,例如由数字逻辑门或微控制器的输出端口提供的基极电流,可用于将75瓦灯“开”和“关”切换。 / p

  一般β 2 很多大于2β,在这种情况下可以忽略它以简化数学。然后,配置为达林顿对的两个相同晶体管的最终等式可写为:

  然后我们可以看到,对于两个相同的晶体管,β 2 用来代替β,就像一个具有大量增益的大晶体管。达林顿晶体管对的电流增益超过一千,最大集电极电流为几安培,很容易获得。例如:NPN

  使用这种配置的优点是开关晶体管是因为达林顿配置的典型增益可以超过1,000,而通常单个晶体管级产生大约50到200的增益,因此只需要很小的基极电流就可以切换更大的负载电流。

  达林顿晶体管的基极足够敏感,可以响应来自开关的任何小输入电流或直接来自TTL或5V CMOS逻辑门。任何达林顿对的最大集电极电流 Ic(max)与主开关晶体管相同, TR 2 因此可以使用操作继电器,

  螺线管和灯等等。达林顿晶体管对的主要缺点之一是在完全饱和时基极和发射极之间的最小电压降。与完全导通时饱和压降介于0.3V和0.7V之间的单个晶体管不同,达林顿器件的基极 - 发射极电压降(1.2 V而不是0.6 V)是基极 - 发射极电压降的两倍。两个独立晶体管的基极 - 发射极二极管

  这种高基极 - 发射极电压降意味着达林顿晶体管可以对于给定的负载电流,它比普通的双极晶体管更热,因此需要良好的散热。此外,达林顿晶体管的ON-OFF响应时间较慢,因为从属晶体管 TR 1 需要更长时间才能使主晶体管 TR 2 完全开启或完全关闭。

  显示器)仅需要几毫安来在低DC电压下操作,因此可以由标准逻辑门的输出直接驱动。然而,正如我们上面所看到的,有时需要更多的功率来操作输出设备,例如直流电动机,而不是普通的逻辑门或微控制器。如果数字逻辑器件无法提供足够的电流,则需要额外的电路来驱动器件。

  阵列的每个通道都是额定电流为500mA,可承受高达600mA的峰值电流,非常适合控制小型电动机

  当输入(引脚1到7)被驱动为“高”时,相应的输出将切换“低”吸收电流。同样,当输入被驱动为“低”时,相应的输出切换到高阻抗状态。这种高阻抗“关”状态可阻止负载电流并降低通过器件的漏电流,从而提高效率。

  ULN2003A能够在每个通道切换500mA(0.5A),但如果需要更多的开关电流能力,那么达林顿对输入和输出可以并联在一起,以获得更高的电流能力。例如,输入引脚1和2连接在一起,输出引脚16和15连接在一起以切换负载。

  达林顿布置使用两个背对背的晶体管,其中一个是主要的载流晶体管,而另一个则是一个小得多的“切换” “晶体管提供基极电流来驱动主晶体管。结果,当两个晶体管的DC电流增益相乘时,可以使用较小的基极电流来切换更大的负载电流。然后,两个晶体管组合可以被视为一个单独的晶体管,具有非常高的β值,因此具有高输入电阻。

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  10毫米(0.40英寸)LED七段显示器是Broadcom最节省空间的字符尺寸。它们专为观看距离达4.5米(15英尺)而设计。这些器件采用行业标准尺寸封装和引脚排列。单个数字器件具有右手小数点。这是一种常见的阳极器件。 特性 行业标准尺寸行业标准引脚。 7.6毫米(0.3英寸)DIP单 2。引导2.54毫米(0.1英寸)中心颜色选择:绿色外观极佳 1。均匀照明的细分 2。细分上的角落 3。黑色表面包装提供最佳对比度 4。 1500视角设计灵活性 1。普通阳极 2。单个数字 3。右手小数点分类为发光强度绿色分类为颜色 1。类似类别的使用产生均匀显示高光输出高峰值电流非常适合长数字串复用...

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  HDSP-5621-GH000 14.2毫米(0.56英寸)七段显示器

  14.2毫米(0.56英寸)LED七段显示器设计用于观察最远7米(23英尺)的距离。该器件采用行业标准尺寸封装和引脚排列。数字设备具有右手小数点。这是一种常见的阳极设备。此显示器适用于大多数应用。 功能 行业标准尺寸 行业标准引脚分布 1. 15.24 mm(0.6 in。)DIP引线 in。)中心 颜色选择:绿色 出色的外观 1.均匀照明的细分 2.细分角落的角落 3.深灰色包装提供最佳对比度 4. 1500视角 设计灵活性 1.普通阳极 2.双数字 3.右手小数点 分类为发光强度 1 。绿色分类为颜色 2.使用相似类别产生均匀显示 高光输出 高峰值电流 优秀的长数字字符串多路复用...

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  HDSP-5503-GG000 14.2毫米(0.56英寸)七段显示器

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  HDSP-5503-GH000 14.2毫米(0.56英寸)七段显示器

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  14.2毫米(0.56英寸)LED七段显示器设计用于观察最远7米(23英尺)的距离。该器件采用行业标准尺寸封装和引脚排列。数字设备具有右手小数点。这是一种常见的阴极设备。该显示器适用于大多数应用。 功能 行业标准尺寸 行业标准引脚分布 1. 15.24 mm(0.6 in。)DIP引线 in。)中心 颜色选择:黄色 优秀外观 1.均匀照明的细分 2.细分角落上的角落 3.灰色包装提供最佳对比度 4. 50度视角 设计灵活性 1.共阴极 2.单个数字 3.右手小数点 分类为发光强度 1.黄色分类为颜色 2.使用相似类别产生均匀显示 高光输出 高峰值电流 优秀的长数字串复用 LI

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