OC/OD是最常用的直流功率開關電路,達林頓管由於採用了兩級放大,驅動能力提高很多。
OC/OD及達林頓驅動電路
請注意使用N型管和使用P型管電路的不同之處。各種管子在用作開關時的OC/OD模式下,應工作在於飽和區,相應的計算也應該以飽和區的參數進行計算,例如三極體基級應使用的電阻。
舉例:假設RL需要的驅動電流是1A,三極體飽和區的放大倍數是10倍,放大區的放大倍數是100倍,則基級電流應該為:1A/10=100mA,這個電流顯然超過了大多數MCU的驅動能力,這種情況下,就應該使用達林頓管,或者MOSFET。計算時,對於三極體,壓差應減去三極體的Vbe即0.7V或達林頓管的Vbe即1.4V。
電機驅動橋
上圖中,我們假設負載是一個電動機,Vin1和Vin2分別控制電動機向兩個方向轉動。這個是一個基本的驅動電路,並使用4個二極體對橋壁三極體進行保護(原理請參見4.2.2的感性負載保護)。
在實際應用中,這個電路還應該增加過流保護,兩個控制埠還應增加互鎖、死區保護來防止兩個橋壁同時打開。
射級跟隨器
因為Vout ≡Vin – 0.7V,也就是Vout始終跟隨Vin變化,因此這個電路叫做射級跟隨器。該電路常被應用於運放及音頻功率放大輸出,增大驅動功率。這裡有個容易出現的錯誤,對比一下前面的OC電路,有些工程師把三極體用作功率開關的時候很隨意,一不留神就接成了射級跟隨器。其實這兩個電路的對比明顯:功率開關中的三極體工作在飽和區,而射級跟隨器的三極體工作在放大區。
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