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達林頓管光藕繼電器的四種接法 淺談達林頓管光藕應用電路

2018年09月05日 15:02 作者:工程師譚軍 用戶評論(0

  本文主要是關于光藕的相關介紹,并著重對達林頓管光藕繼電器的四種接法進行了詳盡的闡述。

  達林頓管

  達林頓管就是兩個三極管接在一起,極性只認前面的三極管。具體接法如下,以兩個相同極性的三極管為例,前面三極管集電極跟后面三極管集電極相接,前面三極管發射極跟后面三極管基極相接,前面三極管功率一般比后面三極管小,前面三極管基極為達林頓管基極,后面三極管發射極為達林頓管發射極,用法跟三極管一樣,放大倍數是兩個三極管放大倍數的乘積。

  

  達林頓管原理達林頓管又稱復合管。他將兩個三極管串聯,以組成一只等效的新的三極管。這只等效三極管的放大倍數是原二者之積,因此它的特點是放大倍數非常高。達林頓管的作用一般是在高靈敏的放大電路中放大非常微小的信號,如大功率開關電路。在電子學電路設計中,達林頓接法常用于功率放大器穩壓電源中。復合管組成原則 [1] 在正確的外加電壓下,每只晶體管均工作在放大區。第1個元件的集電極電流或射極電流作第2個元件的基極電流,真實電流方向一致。等效晶體管的類型是第一個原件的類型。

  達林頓管光藕繼電器的四種接法

    達林頓電路有四種接法:NPN+NPN,PNP+PNP,NPN+PNP,PNP+NPN

  前二種是同極性接法,后二種是異極性接法。NPN+NPN的同極性接法:B1為B,C1C2為C,E1B2接在一起,那么E2為E。這里也說一下異極性接法。以NPN+PNP為例。設前一三極管T1的三極為C1B1E1,后一三極管T2的三極為C2B2E2。達林頓管的接法應為:C1B2應接一起,E1C2應接一起。等效三極管CBE的管腳,C=E2,B=B1,E=E1(即C2)。等效三極管極性,與前一三極管相同。即為NPN型。

  PNP+NPN的接法與此類同。

  NPN PNP

  同極型達林頓三極管

  NPN PNP 等效一只三極管

  異極型達林頓三極管

  達林頓管的典型應用

  1、用于大功率開關電路、電機調速、逆變電路。

  2、驅動小型繼電器

  利用CMOS電路經過達林頓管驅動高靈敏度繼電器的電路,如右上圖所示。虛線框內是小功率NPN達林頓管FN020。

  3、驅動LED智能顯示屏

  LED智能顯示屏是由微型計算機控制,以LED矩陣板作顯示的系統,可用來顯示各種文字及圖案。該系統中的行驅動器和列驅動器均可采用高β、高速低壓降的達林頓管。圖2是用BD683(或BD677)型中功率NPN達林頓管作為列驅動器,而用BD682(或BD678)型PNP達林頓管作行驅動器,控制8×8LED矩陣板上相應的行(或列)的像素發光。

  應注意的是,達林頓管由于內部由多只管子及電阻組成,用萬用表測試時,be結的正反向阻值與普通三極管不同。對于高速達林頓管,有些管子的前級be結還反并聯一只輸入二極管,這時測出be結正反向電阻阻值很接近,容易誤判斷為壞管,請注意。

  4、判斷達林頓管等效為何種類型的三極管:

  首先看看第一只管是什么類型的,第一只管是什么類型的,那么這只達林頓管就是什么類型的,與第二只無關!更加重要的是,要判斷兩個晶體管能否形成達林頓管關鍵要看電流,如果工作電流沖突,則不能構成達林頓管結構。也可以根據PNP或者NPN管的標志來判斷,其實本質上三極管上所標的箭頭也是其工作電流的流向。

  達林頓管典型應用

  1、用于大功率開關電路、電機調速、逆變電路。

  2、驅動小型繼電器

  利用CMOS電路經過達林頓管驅動高靈敏度繼電器的電路,如右上圖所示。虛線框內是小功率NPN達林頓管FN020。

  3、驅動LED智能顯示屏

  LED智能顯示屏是由微型計算機控制,以LED矩陣板作顯示的系統,可用來顯示各種文字及圖案。該系統中的行驅動器和列驅動器均可采用高β、高速低壓降的達林頓管。圖2是用BD683(或BD677)型中功率NPN達林頓管作為列驅動器,而用BD682(或BD678)型PNP達林頓管作行驅動器,控制8×8LED矩陣板上相應的行(或列)的像素發光。

  應注意的是,達林頓管由于內部由多只管子及電阻組成,用萬用表測試時,be結的正反向阻值與普通三極管不同。對于高速達林頓管,有些管子的前級be結還反并聯一只輸入二極管,這時測出be結正反向電阻阻值很接近;容易誤判斷為壞管,這個請注意

  4、判斷達林頓管等效為何種類型的三極管:

  首先看看第一只管是什么類型的,第一只管是什么類型的,那么這只達林頓管就是什么類型的,與第二只無關!更加重要的是 要看看這兩只管構成的達林頓管能不能正常工作,如果工作電流沖突,則直接否定這只管。

  達林頓管分類檢測

  1.普通達林頓管的檢測方法

  普通達林頓管內部由兩只或多只晶體管的集電極連接在一起復合而成,其基極B與發射極E之間包含多個發射結。檢測時可使用萬用表的R×1k或R×10k檔來測量。

  測量達林頓管各電極之間的正、反向電阻值。正常時,集電極C與基極B之間的正向電阻值(測NPN管時,黑表筆接基極B;測PNP管時,黑表筆接集電極C)值與普通硅晶體管集電結的正向電阻值相近,為3~10kΩ之間,反向電阻值為無窮大。而發射極E與基極B之間的的正向電阻值(測NPN管時,黑表筆接基極 B;測PNP管時,黑表筆接發射極E)是集電極C與基極B之間的正、反向電阻值的2~3倍,反向電阻值為無窮大。集電極C與發射極E之間的正、反向電阻值均應接近無窮大。若測得達林頓管的C、E極間的正、反向電阻值或BE極、BC極之間的正、反向電阻值均接近0,則說明該管已擊穿損壞。若測得達林頓管的 BE極或BC極之間的、反向電阻值為無窮大,則說明該管已開路損壞。

  2. 大功率達林頓管的檢測

  大功率達林頓管在普通達林頓管的基礎上增加了由續流二極管和泄放電阻組成的保護電路,在測量時應注意這些元器件對測量數據的影響。

  用萬用表R×1k或R×10k檔,測量達林頓管集電結(集電極C與基極B之間)的正、反向電阻值。正常時,正向電阻值(NPN管的基極接黑表筆時)應較小,為1~10kΩ,反向電阻值應接近無窮大。若測得集電結的正、反向電阻值均很小或均為無窮大,則說明該管已擊穿短路或開路損壞。

  用萬用表R×100檔,測量達林頓管發射極E與基極B之間的正、反向電阻值,正常值均為幾百歐姆至幾千歐姆(具體數據根據B、E極之間兩只電阻器的阻值不同而有所差異。例如,BU932R、MJ10025等型號大功率達林頓管B、E極之間的正、反向電阻值均為600Ω左右),若測得阻值為0或無窮大,則說明被測管已損壞。

  用萬用表R×1k或R×10k檔,測量達林頓管發射極E與集電極C之間的正、反向電阻值。正常時,正向電阻值(測NPN管時,黑表筆接發射極E,紅表筆接集電極C;測PNP管時,黑表筆接集電極C,紅表筆接發射極E)應為5~15kΩ(BU932R為7kΩ),反向電阻值應為無窮大,否則是該管的C、E極(或二極管)擊穿或開路損壞。

  通用型與達林頓型光耦合器區分

  在通用型光耦合器中,接收器是一只硅光電半導體管,因此在B-E之間只有一個硅PN結。達林頓型不然,它由復合管構成,兩個硅PN結串聯成復合管的發射結。根據上述差別,很容易將通用型與達林頓型光耦合器區分開來。具體方法是,將萬用表撥至R&TImes;100檔,黑表筆接B極,紅表筆接E極,采用讀取電壓法求出發射結正向電壓VBE。若VBE=0.55~0.7V,就是達林頓型光耦合器。

  實例:用500型萬用表的R&TImes;100檔分別測量4N35、4N30型光耦合器的VBE

  型號 RBE(Ω) n`(格) VBE(V) 計算公式 測試結論

  4N35 850 23 0.69 VBE=0.03n(V) 通用型

  4N30 4.3k 40.5 1.215 VBE=0.03n`(V) 達林頓型

  通用型與達林頓型光耦合器的主要區別是接收管的電流放大系數不同。前者的hFE為幾十倍至幾百倍,后者可達數千倍,二者相差1~2個數量級。因此,只要準確測量出hFE值,即可區分。在測量時應注意事項:

  (1)因為達林頓型光耦合器的hFE值很高,所以表針兩次偏轉格數非常接近。準確讀出n1、n2的格數是本方法關鍵所在,否則將引起較大的誤差。此外,歐姆零點亦應事先調準。

  (2)若4N30中的發射管損壞,但接收管未發現故障,則可代替超β管使用。同理,倘若4N35中的接收管完好無損,也可作普通硅NPN晶體管使用,實現廢物利用。

  (3)對于無基極引線的通用型及達林頓型光耦合器,本方法不再適用。建議采用測電流傳輸比CTR的方法加以區分。

  結語

  關于光耦的相關介紹就到這了,如有不足之處歡迎指正。

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