接下来,我们需要确认集电极电流 1) 足够高以正确驱动负载,2) 不会高到导致负载发生故障。步是使用 BJT 有源区电流增益的值来计算近似的集电极电流。
II C min = I B × β min _ _ _ _ _
如果该电流小于可接受的负载电流,则无法确定电路能否正常工作。要解决此问题,请使用较小的基极电阻来增加基极电流或选择具有较高 β 的晶体管。
下一步是使用 β 的值计算近似的集电极电流。如果 I Cmax对于您的负载来说太高,您需要一个电阻器来限制集电极电流。每当您强制 I C小于 β × I B时,您就会将 BJT 移入饱和区 - 额外的压降(由电阻器产生)会降低集电极电压并导致基极到集电极结变得不够充分。针对有源区操作的反向偏置。(实际上,用 I C = β × I B来设置集电极电流是不切实际的,因为 β 变化很大;因此,您需要确保晶体管有足够的电流增益,然后添加电阻来限制 I C)。当处于饱和模式时,假设集电极到发射极结的电压固定,称为 V CEsat;检查 BJT 的数据表,或使用常见但不的 0.2 V 值。然后使用欧姆定律结合 V CC和 V CEsat来计算集电极电流并确认其在负载可接受的范围内。免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。