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本帖最后由 HARRY007 于 2016-12-22 09:24 编辑 在一些小型负载例如LED、继电器等设备的驱动电路中由于单片机的IO口的驱动能力有限,不能直接对这些负载进行驱动。而三极管的驱动电流可以到上百mA的电流,所以可以搭建三极管开关电路来驱动这些负载。 三极管分NPN型和PNP型,在搭建开关电路的过程中,电路稍微有一些区别。下面先上最基本的电路。 使用NPN型三极管做开关电路:
使用PNP型三极管(MOS管)做开关:
对NPN管子而言,LED处接VCC,则三极管处于饱和区,三极管处于“开”状态,负载通电;LED处接GND三极管处于截止区,三极管处于“关”状态。PNP与NPN则相反。 【从一种不准确的角度来理解三极管做开关,将三极管比作一个水库,基极就是闸门,送的电压(实际是电流,三极管是流控流型)越高,闸门开启的越大,则CE上流过的水越大,当闸门开到最大的时候也就是水库能放水的极限了,也就是处于饱和区了。当三极管的基极接地时可以理解为将闸门完全关闭了,则水流就停了,也就是三极管处于截止区了。我们将三极管用作开关就是利用了三极管的饱和与截止。】这个说法大家就作为反面例子吧 三极管做开关的基本电路就是上面这2个了,下面针对我自己在使用过程中不恰当的设计做一个简单的分析。电路如下:
LED通VCC,目的是让蜂鸣器(LED亮)常响,但是结果并不理想。通过示波器抓取三极管基极和发射极波形如下:
这个结果不难分析,基极一有电流,三极管就打通了,在三极管CE上有电流流过。基极的电压的变化趋势是VCC->0.7V,但是因为R37这个电阻的存在发射极电压被抬高,假设三极管饱和了(不会饱和),CE上电流非常大,流过R37以后发射极电压就会趋近于VCC,三极管截止。依此循环,最后的结果就是蜂鸣器(有源)不能正常工作。
将JQ_Lin的回复粘贴如下:在这个电路中,当从IO口输入较低电平时,不需要太低(例如1V、2V,甚至3V),NPN三极管就已经可靠导通了。但是,当从IO口输入的高电平同电源电压VCC(假定为5V)有较大差距(例如4.5V、甚至4V)时,NPN三极管就不能够可靠截止,甚至还在导通着!这是很多产品出现故障而又找不出来的原因之一。 以上仅仅是我自己的粗糙的分析,可能完全不正确,有懂的电工可以帮忙一起分析学习一下。 |
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22 个讨论
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本帖最后由 nealcc 于 2016-12-22 13:15 编辑 开个玩笑啊,来抬下杠 ![]() 你小标题先给出了结论,否定掉电路,并定义为"垃圾",再提“基点”,你这么干,不怕这个电路的设计员晚上托梦来找你啊!
就两种形式的LED驱动,忽略LED,叫做“高端驱动”和“低端驱动”。 从应用场景和器件本身都是各有优缺点,只是说就小功率LED驱动电路应用领域,NPN管驱动设计更简单些。(不用考虑JQ_Lin提的压差问题。) 但是,特定环境下,例如,控制器和LED灯离得比较远(类似圣诞节绕在树上的LED灯),从安全的角度PNP驱动,在系统关闭时,灯的所在的传输线是不带电的。而NPN驱动,导线是有电的。) 产品设计开发,确保“安全”是首位的。 下面,也罗列下3904 和3906的参数差异 正式这种元件的特性差异,决定了PNP更适合用来于线性稳压电路,而NPN管更适合做开关管。衍生下,对应的Pmos和Nmos管在电源开关应用中也有类似的电路结构。
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