Sidney Darlington(1906~1997,10)
在这种配置下,达林顿三极管的电流增益近似等于组成它的两个三极管电流增益的乘积。
NPN型和PNP型达林顿三极管
为了使得达林顿管饱和,输入电压需要高于两倍的Vbe。另外,达林顿管饱和时,它的C、E之间的电压需要维持第一级三极管工作电压,这也比普通的三极管饱和电压(大约0.2V)要高得多,一般大于0.65V。在大电流下,这个电压会更高,这就大大增加了达林顿管在开关状态下的功耗。
使用两个8050组成的NPN型达林顿管
可以看出,达林顿管在饱和导通下C、E之间的电压仍然有0.67V。开关信号的延迟大约为2us。
Sziklai达林顿管是由匈牙利人George Clifford Sziklai发明的。他在1930年移居美国,在一些电子公司工作。他共申请了160多个专利,包括有彩色电机及和摄像机等发明,Sziklai达林顿管也是专利之一。
下面显示了Sziklai达林顿三极管的组成方式。
PNP型和NPN型Sziklai达林顿三极管
Sziclai管通常作为普通达林顿管的互补型管来使用。比如它组成PNP型管子与NPN型的达林顿管组成音频放大器的输出级,可以得到更加对称的输出特性。
下面是由8050和8550组成的Sciklai达林顿三极管电路。
BC517是一款常用的NPN型达林顿小功率三极管,Vces=30V,Ic=20mA时,电流增益大于30000。由于达林顿三极管是由两个三极管组合而成,它的参数有着较大的离散性,并受到环境温度影响较大。
下图是BC517在不同温度下,随着集电极电流变化对应的电流增益hFE的取值。在环境温度为25°,Ic=150mA的时候,电流增益最大。
ULN2003A是一款价格便宜、使用广泛的达林顿阵列集成芯片,其中集成了七个NPN型的达林顿三极管。输入极具有很高的阻抗,可以直接由TTL,或者CMOS门电路驱动,输出级最高可以承受50V电压,吸收500mA电流。达林顿管阵列SN75468可以承受100V工作电压。
达林顿管阵列内部还有反向续流二极管,通过芯片公共端可以连接至负载电源,这对带动感性负载可以节省额外的续流二极管。
ULN2003A内部逻辑结构
作者:卓晴来源:TsinghuaJoking
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