達林頓管的電路結構和特點有哪些?
達林頓管的電路結構和特點有哪些?
達林頓管又叫復合三極管,它采用復合連接方式將兩只或更多個三極管的集電極連在一起,而將第一只三極管的發射極直接耦合到第二只三極管的基極,依次連接而成,最終引出E、B 、C 三個電極。
達林頓管的最大特點就是電流放大倍數很高。現以兩只三極管組合的達林頓管為例來說明這一特點。設每只三極管的電流放大系數為hFE1和hFE2則復合后達林頓管的總電流放大系數為
因此,達林頓管具有很高的電流放大系數, hFE 值可達幾千至幾十萬倍。不過,這類高放大倍數的達林頓管只能在小功率下使用。
達林頓管多用在大功率輸出電路中,這時由于功率增大,管子本身壓降會造成溫度上升,再加上前級三極管的漏電流( ICEO) 也會被逐級放大,從而導致達林頓管整體熱穩定性差。為了改變這種狀況,在大功率達林頓管內部均設有均衡電阻,這樣不但可以大大提高管子的熱穩定性,還能有效地提高末級功率三極管的耐壓。大部分大功率達林頓管在末級三極管的集電極與發射極之間反向并聯一只阻尼二極管,以防負載突然斷電時三極管被擊穿。加有均衡電阻及阻尼二極管的達林頓管典型電路如圖15-32 所示。
達林頓管具有增益高、開關速度快、穩定性好等優點。使用時,可以把達林頓管看成是一個具有高電流放大系數的三極管,使用非常方便c 選用它作為功率放大管時,還可以取代多級放大電路,簡化設計電路。正因為達林頓管有著許多特點,它在低頻功率放大電路、開關式穩壓電路以及功率驅動電路中得到了較廣泛的應用。
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