常用达林顿复合管基本参数

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达林顿管说明

达林顿管说明

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。

这等于效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+N PN.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典型应用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BD67 8)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。

复合晶体管

复合晶体管

复合晶体管1、达林顿管(Darlington Transistor)达林顿管(Darlington Transistor)又称复合晶体管,简称复合管。

它采用复合连接方式,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,极性只认前面的三极管。

这等效三极管的放大倍数是是两个三极管放大倍数的乘积。

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。

将前一级T1的输出接到下一级T2的基极,两级管子共同构成了复合管。

另外,为避免后级T2管子导通时,影响前级管子T1的动态范围,T1的CE不能接到T2的BE之间,必须接到CB间。

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=E1,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。

由同型管构成的复合管称为达林顿管,图1中的电阻R1为泄放电阻,其作用是为了减小复合管的穿透电流ICEO。

下图是这四种复合管接法的等效图。

2、图腾柱输出电路(Totem Pole的音译)由于此结构画出的电路图有点儿像印第安人的图腾柱,所以叫图腾柱式输出(也叫图腾式输出)。

输出极采用一个上拉电阻接一个NPN型晶体管的集电极,这个管子的发射极接下面管子的集电极同时输出;下管的发射极接地。

两管的基极分别接前级的控制。

就是上下两个输出管,从直流角度看是串联,两管联接处为输出端。

上管导通下管截止输出高电平,下管导通上管截止输出低电平,如果电路逻辑可以上下两管均截止则输出为高阻态。

在开关电源中,类似的电路常称为“半桥”。

图2 图腾柱电路复合晶体管大大降低了器件对驱动功率的要求,促进了GTR在电力电子装置中应用的普及,并将在功率晶体管的模块组件化中发挥作用。

达林顿管的检测方法和参数

达林顿管的检测方法和参数

达林顿管的检测方法和参数达林顿晶体管DT(Dar1ington Transistor)亦称复合晶体管。

它采用复合过接方式,将两只或更多只晶体管的集电极连在一起,而将第一只晶体管的发射极直接耦合到第二只晶体管的基极,依次级连而成,最后引出E、B、C三个电极。

图1是由两只NPN或PNP型晶体管构成达林顿管的基本电路。

假定达林顿管由N只晶体管(TI-Tn)组成,每只晶体管的放大系数分别这hFE1、hFE2、hFEn。

则总放大系数约等于各管放大系数的乘积:hFE≈hFE1·hFE2……hFEn因此,达林顿管具有很高的放大系数,值可以达到几千倍,甚至几十万倍。

利用它不仅能构成高增益放大器,还能提高驱动能力,获得大电流输出,构成达林顿功率开关管。

在光电耦合器中,也有用达林顿管作为接收管的。

达林顿管产品大致分成两类,一类是普通型,内部无保护电路,另一类则带有保护电路。

下面分别介绍使用万用表检测这两类达林顿管的方法。

1.普通达林顿管的检测方法普通达林顿管内部由两只或多只晶体管的集电极连接在一起复合而成,其基极B与发射极E之间包含多个发射结。

检测时可使用万用表的R×1k或R×10k档来测量。

测量达林顿管各电极之间的正、反向电阻值。

正常时,集电极C与基极B之间的正向电阻值(测NPN管时,黑表笔接基极B;测PNP管时,黑表笔接集电极C)值与普通硅晶体管集电结的正向电阻值相近,为3~10kΩ之间,反向电阻值为无穷大。

而发射极E与基极B之间的的正向电阻值(测NPN管时,黑表笔接基极 B;测PNP管时,黑表笔接发射极E)是集电极C与基极B之间的正、反向电阻值的2~3倍,反向电阻值为无穷大。

集电极C与发射极E之间的正、反向电阻值均应接近无穷大。

若测得达林顿管的C、E极间的正、反向电阻值或BE极、BC极之间的正、反向电阻值均接近0,则说明该管已击穿损坏。

若测得达林顿管的 BE极或BC极之间的、反向电阻值为无穷大,则说明该管已开路损坏。

复合管(达林顿管)、达林顿阵列及应用

复合管(达林顿管)、达林顿阵列及应用

复合管(达林顿管)、达林顿阵列及应⽤将两只(或数只)半导体三极管,按照⼀定⽅式连接成⼀个三极管来使⽤的三极管,即为“复合管”,亦称“达林顿管”。

⽽将多只复合管集成在⼀起的话,就构成了达林顿阵列。

⼀、复合管(达林顿管)复合管有四种连接⽅式。

由以下的连接图,我们来分析归纳它的复合规律及电流放⼤倍数,并了解其应⽤。

1、同类型(极性)三极管连接成的复合管,其类型不变图(a)可见,由两只NPN型三极管V1、V2连接⽽成的复合管,(等效为⼀个三极管),其类型没有发⽣变化,仍为NPN型。

同样,由两只PNP型三极管复合后,仍然等效为⼀只PNP管(见图b)。

2、不同类型三极管连接⽽成的复合管,其类型取决于第⼀只三极管的类型图(C)中,V1为NPN型,V2为PNP型,这两只不同类型的三极管连接⽽成的复合管,等效为⼀只NPN型三极管,其类型与第⼀只三极管V1相同。

图(d),V1为PNP型三极管,V2为NPN 管,复合后其类型为PNP型,仍然与第⼀只三极管V1的类型PNP相同。

3、复合管的连接规律、电流放⼤倍数及应⽤连接规律:由图可见,前级三极管的输出端ce极,始终连接于后级三极管的集电结(后级的功耗应>或>>前级)。

电流放⼤倍数β:由于第⼀只三极管V1的输出端即第⼆只三极管V2的输⼊端,ic1(或ie1)=ib2,因此,复合管的电流放⼤倍数,应为V1V2各⾃原放⼤倍数的乘积,即β=β1×β2。

应⽤:由于复合管具有很⾼的电流放⼤倍数,很强的驱动负载能⼒,因此,在各类场效管⼤量显⾝之前,应⽤还是⾮常⼴泛的,象⼴⼤电⼦爱好者熟知的各类OCL、OTL功放、串联型直流稳压电源等电路,都能见到其⾝影。

⼆、达林顿阵列及应⽤1、达林顿阵列介绍以集成电路的形式,将多只达林顿管(复合管)封装在⼀起,就是所谓的“达林顿阵列”IC,主要针对需⼤量使⽤达林顿管的场合。

这样做的好处是可减少电路的连线与焊点,增强可靠性,⽅便使⽤。

达林顿管的典型应用分类检测及常用参数优选稿

达林顿管的典型应用分类检测及常用参数优选稿

达林顿管的典型应用分类检测及常用参数达林顿管的典型应用、分类检测及常用参数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。

这等于效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。

达林顿管的四种接法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。

如下图所示,两级放大器元件同为NPN型晶体管,将前级晶体管的射极电流直接引入下一级的基极,当作下级的输入。

「同极型达林顿」连接,是使用相同类型的晶体管.而「异极型达林顿」连接,是使用NPN与PNP晶体管相互串接达成达林顿的特性。

达林顿管的典型应用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。

达林顿管的四种接法与常用型号

达林顿管的四种接法与常用型号

达林顿管的四种接法与常用型号达林顿管是一种常用的功率放大器管,由两个晶体管组成的双极性晶体管连接而成,其中一个晶体管作为输入级,另一个晶体管作为输出级,由于其结构特殊,故可以达到较高的放大倍数和电流放大倍数。

下面将介绍达林顿管的四种接法以及常用的型号。

1.四种接法:(1) 共射接法(Emitter Follower):输入信号接在输入晶体管的基极上,输出信号则来自输出晶体管的集电极。

共射接法对输入电阻高,输出电阻低,具有较好的电流跟随性能,可以实现信号的高效放大。

(2) 共基接法(Base Follower):输入信号接在输入晶体管的发射极上,输出信号则来自输出晶体管的集电极。

共基接法对输入电阻低,输出电阻高,具有较好的电压跟随性能,适用于输入信号电压较大、输出电压较小的情况。

(3) 共集接法(Emitter Grounded):输入信号接在输入晶体管的基极上,输出信号则来自输出晶体管的发射极。

共集接法对输入电阻低,输出电阻高,具有较好的电压跟随性能,适用于输入信号电压较大、输出电流较小的情况。

(4) 反射接法(Reflector):输入信号接在输入晶体管的基极上,输出信号则来自输出晶体管的基极。

反射接法对输入电阻高,输出电阻低,具有较好的电流跟随性能,适用于输入信号电流较大、输出电流较小的情况。

2.常用型号:(1)2N3055型:2N3055是双极性晶体管的常用型号之一,它是PNP晶体管,最大集电极电流为15A,最大功率为115W,常用于低压电路中的功率放大。

(2)TIP120型:TIP120是达林顿管的常用型号之一,它是NPN晶体管,最大集电极电流为5A,最大功率为65W,具有较高的开关速度和电流放大倍数,广泛应用于开关电路和功率驱动电路。

(3)TIP140型:TIP140是TIP120的NPN互补型号,最大集电极电流为10A,最大功率为125W,具有较高的开关速度和电流放大倍数,适用于大功率应用。

达林顿管的四种接法与常用型号

达林顿管的四种接法•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,和前一三极管相同。

即为NPN型。

PNP+NPN的接法和此类同。

如下图所示,两级放大器元件同为NPN型晶体管,将前级晶体管的射极电流直接引入下一级的基极,当作下级的输入。

「同极型达林顿」连接,是使用相同类型的晶体管.而「异极型达林顿」连接,是使用NPN和PNP晶体管相互串接达成达林顿的特性。

同极型达林顿管异极型达林顿管达林顿管的典型应用•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结的正反向阻值和普通三极管不同。

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,和第二只无关!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。

常用达林顿三极管

常用达林顿三极管
常用达林顿三极管型号有:TDA2802、TDA2851、MJE450T60等。

达林顿管是指将两个或多个晶体管级联在一起的组件,达林顿管可以提高输出电流并增加放大器的增益。

达林顿三极管在许多电子应用中都有使用,包括放大器、音频和视频设备、控制系统、通信设备和电源转换系统。

它通常用于需要高电流和高电压的应用场景,例如驱动功率电路或放大微小信号。

此外,达林顿管也可以用作简易的增压器和放大器,可以提高输出电压或电流,从而简化某些电子设备的制作和设计。

需要注意的是,达林顿管比普通三极管更复杂,对制造工艺要求更高,因此价格也相对较高。

达林顿管

简介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。

编辑本段原理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。

编辑本段相关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典型应用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。

达林顿管地典型应用、分类检测及常用全参数

达林顿管的典型应用、分类检测及常用参数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。

这等于效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。

达林顿管的四种接法∙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。

如下图所示,两级放大器元件同为NPN型晶体管,将前级晶体管的射极电流直接引入下一级的基极,当作下级的输入。

「同极型达林顿」连接,是使用相同类型的晶体管.而「异极型达林顿」连接,是使用NPN与PNP晶体管相互串接达成达林顿的特性。

达林顿管的典型应用∙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。

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60
-
TO-220
-
PNP
006
2N6042
75
8
100
-
TO-220
-
PNP
007
2N6043
75
8
60
-
TO-220
-
PNP
008
2N6045
-
-
-
TO-220
-
-
009
2SB794
10
1.5
60
-
TO-126
-
PNP
NEC
010
2SB795
10
1.5
80
-
TO-126
-
PNP
序号
型号
Pcm[W]
Icm[A]
Vceo[V]
fT[MHz]
封装
用途
说明
生产厂商
数据
手册
001
2N6035
40
4
60
-
TO-225
-
PNP
-
002
2N6036
40
4
80
-
TO-225
-
PNP
-
003
2N6038
40
4
60
-
TO-225
-
NPN
-
004
2N6039
40
4
80
-
TO-225
-
NPN
-
005
TIX
035
TIP150
80
7
300
-
TO-220
NPN
B>150
TI
-
036
TIP152
80
7
400
-
TO-220
NPN
B>150
TI
NEC
011
2SC3075
-
-
-
-
TO-126
-
-
-
-
012
2SC3294
-
-
-
TO-202
-
-
-
013
BD643
62.5
8
45
-
TO-220
-
NPN
-
014
BD644
62.5
8
45
-
TO-220
-
PNP
-
015
BD645
62.5
8
60
-
TO-220
-
NPN
-
016
BD646
62.5
8
60
-
TO-220
40
4
100
-
SOT-32
-
PNP
-
029
BDW42
85
15
100
-
TO-220
-
NPN
030
BDW46
85
15
80
-
TO-220
-
NPN
031
BDW47
85
15
100
-
TO-220
-
NPN
032
BDW53
40
4
45
-
TO-220
-
NPN
-
033
BDW53A
40
4
60
-
TO-220
-
NPN
-
034
BDW53B
-
TO-220
NPN
B>1000
TIX
031
TIP125
65
5
60
-
TO-220
PNP
B>1000
TIX
032
TIP126
65
5
80
-
TO-220
PNP
B>1000
TIX
033
TIP127
65
5
100
-
TO-220
PNP
B>1000
TIX
034
TIP132
70
8
100
-
TO-220
NPN
B>1000
80
8
100
-
TO-220
PNP
B>200
MOT
022
TIP110
50
2
60
-
TO-220
NPN
B>1000
TIX
023
TIP111
50
2
80
-
TO-220
NPN
B>1000
TIX
024
TIP112
50
2
100
-
TO-220
NPN
B>1000
TIX
025
TIP115
50
2
60
-
TO-220
PNP
B>1000
40
4
80
-
TO-220
-
NPN
-
035
BDW53C
40
4
100
-
TO-220
-
NPN
-
036
BDW53D
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