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三极管驱动电路中的加速电容

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发布时间: 2015-6-28 17:28

正文摘要:

本帖最后由 王志洋-12级-电气 于 2015-6-29 12:58 编辑 上面由于电荷存储效应,晶体管BE之间有一接电容,与Rb构成RC电路,时间常数较大影响了晶体管的导通和截至速度(即开关速度),所以可以看到不加加速 ...

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杨川-11级-测控 发表于 2015-7-17 22:51:43
学习了 王学长棒棒的
李维强-15级 发表于 2015-6-30 20:38:59
对于以上电路,会在信号源往高跳变的时候产生一个尖峰电流,这个电流会很大,虽然在实际应用中对于一些好电源可能不觉得,但是一旦差点点的电源就有可能出现问题,如下图:


该尖峰产生的原因,我个人理解为,信号源跳变瞬间,三极管BE结极间电容起作用,基极上面的电容C1起作用,那么这个时候两个电路串联在电源回路上,就看成瞬间短路,所以电流会很大,但是由于BE结极间电容很小,所以很快就反向饱和,所以看到是一个尖峰,持续时间短。
然而剩下的时间是C1通过R1放电,减小3V的电压差(V2信号源产生了3V电压),而这个减小过程可看做RC回路放电,这个放电时间要大于整个周期才行,不然基极同样会导通。

至于为什么会快速关断的原因,从定性上分析,就是快速让BE结没有电流,能够做到的就是这一点了。然而全部关断还要看BC结之间的电流,这个可以看成BC结的电容和R2产生的RC回路,R2越小关断越快,但是R2小了电流就大。

所以通过上面分析,可以把C1减小,R1增加,这样同样保证方向放电时间大于1个周期,在左边串一个1K的R3,这样消除了尖峰电流并且也不影响关断,具体如下图:


把信号源加在发射级,个人感觉会更考验信号源的推动能力,因为它是顶着电源电压强行把电压抬高的,这个具体要好大能力,我说不清,但是通过以上原理,把9V电源变成信号源,同样可以保持快速关断和去除尖峰电流。这样信号源也不需要之前那么强的驱动能力。

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