达林顿管设计电路驱动电路分析

达林顿管是做什么用的?工作原理是什么?如下电路图所示?_百度知道
达林顿管是做什么用的?工作原理是什么?如下电路图所示?
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达林顿管其实就是两个三极管复合成的,相当于一个三极管,但比一个三极管的电流放大倍数大了很多,提高了电流驱动能力。你的图是ULN2803的简化图,内部相当于是8个非门,其实就是8个达林顿管,相当于8个NPN三极管,其作用是反相放大的,一般用来驱动大电流的负载,如控制继电器、电灯等,所以,用了8个非门来表示的。看下面这个图就明白了。这是ULN2003,内部是7个达林顿管(比ULN2803少一个达林顿管),可以看出来,每个达林顿管是两个三极管组合起来了,相当于一个NPN三极管。IN端加控制电压,OUT端接负载,输出是低电平有效。&&
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达林顿管就是两个三极管接在一起,极性只认前面的三极管。具体接法如下,以两个相同极性的三极管为例,前面三极管集电极跟后面三极管集电极相接,前面三极管发射极跟后面三极管基极相接,前面三极管功率一般比后面三极管小,前面三极管基极为达林顿管基极,后面三极管发射极为达林顿管发射极,用法跟三极管一样,放大倍数是两个三极管放大倍数的乘积。达林顿管原理达林顿管又称复合管。为共基组合放大器,以组成一只等效的新的三极管。这等效于三极管的放大倍数是二者之积。在电子学电路设计中,达林顿接法常用于功率放大器和稳压电源中。达林顿管是一重复合三极管,他将两个三极管串联,第一个管子的发射极接第2个管子的基极,所以达林顿管的放大倍数是两个三极管放大倍数的乘积。所以它的特点是放大倍数非常高,达林顿管的作用一般是在高灵敏的放大电路中放大非常微小的信号。如大功率开关电路[1]。
帮我分析下这个怎么看
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达林顿管TIP120各管脚怎么接?
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达林顿管TIP120外接电路怎么设置,手册上只给了器件内部原理图,为了使其能够将电流放大,外部电路怎么做?个管脚怎么接?
18:02:30  
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https://wenku.baidu.com/view/9238302ced630b1c59eeb5d1.html这个是该管的资料 接线路的话要根据你自己的要求具体接线
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版权所有 (C) 深圳华强聚丰电子科技有限公司达林顿管内部结构如下:
ULN2803也是一个8路反向器电路,即当输入端为高电平时ULN2803输出端为低电平,当输入端为低电平时ULN2803输出端为高电平,继电器得电吸合。同时,内部还集成了一个消线圈反电动势的二极管。
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为了实现输入和输出隔离,结合光耦来设计!常用电路如下:
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TD62083、TD62783是东芝的两款达林顿型驱动芯片,均能达到输出50V和500mA的电压电流规格,因此他们能驱动一些继电器或LED灯等。
从下图可以看出,TD62083为8个NPN型达林...
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。
MOS管和晶体管向比较 ...
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交 一款&em&达林顿管驱动&/em&集成&em&电路&/em&芯片的使用 3积分 立即下载 ...
这是个达林顿(复合)管,功能类似单个三极管。注意其COM端,那是为了接感性负载时所需要的续流而用。
通常由于负载的直流电阻够大,足以形成“限流”作用,所以无需再加限流电阻。
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没有更多推荐了,变频器驱动电路详解-电子发烧友网
驱动电路(Drive Circuit),位于主电路和控制电路之间,用来对控制电路的信号进行放大的中间电路(即放大控制电路的信号使其能够驱动功率晶体管),称为驱动电路。
控制电路输出的6路脉冲信号进入驱动电路(红色标记处),经过光耦的隔离和功率放大后,驱动IGBT,从而达到我们的控制开关效果,将直流逆变成我们们需要的三相交流电压
常见的三种变频器驱动电路分析
(1) HCPL- 316J芯片介绍。HCPL - 316J是一种光电耦合驱动器,它与A316J功能完全相同,可以互换。HCPL - 316J内部结构及引脚功能如图5-18所示。
图5-18 HCPL - 316J内部结构及引脚功能
HCPL - 316J的输出电流可达2A,可直接驱动IGBT,它内部电路由光电耦合器分成输入电路和输出电路两部分,它采用输入阻抗很高的数字电路作信号输入端,无需较大的输入信号电流;HCPL - 316J内部具有欠压封锁和IGBT保护电路,当芯片输出电路的供电电压低于12V时,欠压保护电路动作,12、11脚之间的内部三极管截止,11脚停止从11脚输出幅度不足的驱动信号,另外,当IGBT出现过流时,芯片外围的过流检测电路使14脚电压升高,内部保护电路动作,一方面让MOS管导通,停止从11脚输出驱动信号外,另一方面输出一路信号经放大和光电耦合器后送到故障检测电路(FAULT),该电路除了封锁输入电路外,还会从6脚输出一个低电平去CPU或相关电路,告之IGBT出现过流故障,要解除输入封锁,须给5脚输入一个低电平复位信号。
HCPL - 316J关键引脚的输入输出关系见表
表5-3 HCPL - 316J关键引脚的输入输出关系
注X:高电平或低电平;H:高电平;L:低电平;I:输入;O:输出。
(2)由HCPL - 316J构成的驱动电路分析。图5-19是由HCPL - 316J构成的U相驱动电路,用来驱动U相上、下臂IGBT,该电路还具有IGBT过流检测保护功能。
图5-19 由HCPL - 316J构成的U相驱动电路
1)驱动电路工作原理。开关变压器TC1二次绕组上的感应电动势经整流二极管VD52对电容充得22. 2V电压,该电压由R73、VS31分成15V和7.2V,以R73、VS31连接点为0V,则R73上端电压为+15V,VS31下端电压为-7. 2V,+15V送到U31 (A316J)的13、12脚作为输出电路的电源和正电压,-7.2V电压送到U31的9、10脚作为输出电路的负压。在变频器正常工作时,CPU会送U+相脉冲到U31的1脚,当脉冲高电平送入时,U31的12、11脚内部的达林顿管(复合三极管)导通,+15V电压&U31的12脚&U31内部三极管&U31的11脚&R75&上桥臂IGBT的G极,IGBT的E极接VS31的负极,E极电压为0V,故上桥臂IGBT因UGE电压为正电压而导通;当U+脉冲低电平送入U31的1脚时,U31的11、9脚内部的MOS管导通,-7.2V电压&U31的9脚&内部MOS管&U31的11脚&R75&上桥臂IGBT的G极,IGBT的E极接VS31的负极,E极电压为0V,故上桥臂的IGBT因UGE电压为负电压而截止。
下桥臂驱动电路工作原理与上桥臂相同,这里不再叙述。
2)保护电路。R72、C46、VD61及U31 (A316J)内部的IGBT过流检测及保护电路等构成上桥臂IGBT过流保护电路。
在上桥臂IGBT正常导通时,C、E极之间的导通压降一般在3V以下,VD61负极电压低,U31的14脚电压被拉低,U31内部的IGBT检测保护电路不工作。如果IGBT的C、E极之间出现过流,C、E极之间导通压降会升高,VD61负极电压升高,U31的14脚电压被抬高,若过流使IGBT导通压降达到7V以上,U31的14脚电压被抬高很多,U31内部IGBT检测保护电路动作,它一方面控制U31停止从11脚输出驱动信号,另一方面让U31从6脚输出低电平去CPU,告之IGBT出现过流,同时切断U31内部输入电路。过流现象排除后,给U31的5脚输入一个低电平信号,对内部电路进行复位,U31重新开始工作。
R77用于释放IGBT栅电容上的电荷,提高IGBT通断转换速度,VS34、VS35用于抑制窜入IGBT栅极的大幅度干扰信号。
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后参与评论达林顿管就是两个三极管接在一起,极性只认前面的三极管。具体接法如下,以两个相同极性的三极管为例,前面为三极管集电极跟后面三极管集电极相接,前面为三极管射极跟后面三极管基极相接,前面三极管功率一般比后面三极管小,前面三极管基极为达林顿管基极,后面三极管射极为达林顿管射极,用法跟三极管一样,放大倍数是两个三极管放大倍数的乘积。
达林顿管原理  达林顿管又称复合管。它将二只三极管适当的连接在一起,以组成一只等效的新的三极管。这等效于三极管的放大倍数是二者之积。在电子学电路设计中,达林顿接法常用于功率放大器和稳压电源中。
  达林顿电路有四种接法:NPN+NPN,PNP+PNP,NPN+PNP,PNP+NPN.
  前二种是同极性接法,后二种是异极性接法。NPN+NPN的同极性接法:B1为B,C1C2为C,E1B2接在一起,那么E2为E。这里也说一下异极性接法。以NPN+PNP为例。设前一三极管T1的三极为C1B1E1,后一三极管T2的三极为C2B2E2。达林顿管的接法应为:C1B2应接一起,E1C2应接一起。等效三极管CBE的管脚,C=E2,B=B1,E=E1(即C2)。等效三极管极性,与前一三极管相同。即为NPN型。
  PNP+NPN的接法与此类同。
  NPN PNP
  同极型达林顿三极管
  NPN PNP 等效一只三极管
  异极型达林顿三极管
  达林顿管的应用   1、用于大功率开关电路、电机调速、逆变电路。
  2、驱动小型继电器
  利用CMOS电路经过达林顿管驱动高灵敏度继电器的电路,如右上图所示。虚线框内是小功率NPN达林顿管FN020。
  3、驱动LED智能显示屏
  LED智能显示屏是由微型计算机控制,以LED矩阵板作显示的系统,可用来显示各种文字及图案。该系统中的行驱动器和列驱动器均可采用高β、高速低压降的达林顿管。图2是用BD683(或BD677)型中功率NPN达林顿管作为列驱动器,而用BD682(或BD678)型PNP达林顿管作行驱动器,控制8×8LED矩阵板上相应的行(或列)的像素发光。
  应注意的是,达林顿管由于内部由多只管子及电阻组成,用万用表测试时,be结的正反向阻值与普通三极管不同。对于高速达林顿管,有些管子的前级be结还反并联一只输入二极管,这时测出be结正反向电阻阻值很接近;容易误判断为坏管,这个请注意
  4、判断达林顿管等效为何种类型的三极管:
  首先看看第一只管是什么类型的,第一只管是什么类型的,那么这只达林顿管就是什么类型的,与第二只无关!更加重要的是 要看看这两只管构成的达林顿管能不能正常工作,如果工作电流冲突,则直接否定这只管!!继任先生曾经教过我们很简单的判断 但是到了快考试的时候,我竟然忘记了,悲哀!希望谁可以补全这个判断方法!
达林顿模块电路典型结构
实际比较常用的是达林顿模块,它把GTR、续流二极管、辅助电路做到一个模块内。在较早期的功率电子设备中,比较多地使用了这种器件。图1-2是这种器件的内部典型结构。两个二极管左侧是加速二极管,右侧为续流二极管。加速二极管的原理是引进了电流串联正反馈,达到加速的目的。
这种器件的制造水平是A/2KHz、600V/3A/100KHz左右(参考)。
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Reference URL:http://www.dz3w.com/info/parameters/4382_2.html
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1;这里图2步进电机的A端流入+5V ,如果图1输入的是高电平的话。两个三极管导通,于是步进电机的那一相就导通了。低电平,就断开了。
2;这里如果电机突然停止产生很大的电流;这时由于COM端接了二极管...
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