收藏壹芯微 | 在线留言| 网站地图

您好!欢迎光临壹芯微科技品牌官网

壹芯微

深圳市壹芯微科技有限公司二极管·三极管·MOS管·桥堆

全国服务热线:13534146615

壹芯微二极管
首页 » 壹芯微资讯中心 » 常见问题解答 » 三极管开关速度的方法介绍

三极管开关速度的方法介绍

返回列表来源:壹芯微 发布日期 2023-11-27 浏览:-

三极管开关速度的方法介绍

晶体三极管是控制电流的半导体器件,工作原理是通过在三极管的两端施加合适电压来控制三极管另一端的电流,主要作用是用于开关、放大等。

三极管典型开关电路设计
1.jpg

图一 典型开关电路设计

该电路输出与输入相反电平,输入高电平,三极管导通,输出低电平;当输入低电平时,输出为高电平。R2的作用是在没有输入的情况下,保证基极电压处于低电平,保证三极管处于稳定状态,避免造成风险,R1和RL起限流作用,避免管子烧坏。

02

如何提高三极管开关速度?

开关时间决定三极管的开关速度,三极管有开启和关断过程,对应开启时间。

晶体管开关波形如图五。开启时间由延迟时间以及上升时间组成,关断时间又分为存储时间和下降时间 。

(1)延迟时间

延迟时间指的是对C和E极之间的电容充电的时间,增大晶体管的基极电流,从而加快基极电容充电速度。但是基极电流过大的话,会导致晶体管出现深度饱和情况,反而让存储时间增长,导致关断时间变大,所以基极电流需要适当选取。

(2)上升时间

三极管达到临界饱和所需要的时间被称为上升导通时间。增大基极输入电流,使得集电极电流达到饱和。同样,基极电流也不能太大,否则将会使得存储时间延长,导致关断时间变大。

(3)存储时间

三极管从饱和状态(集电极正偏)到临界饱和状态(集电极0偏)所需要的时间称作为存储时间,缩短存储时间通过增大基区抽取电流,加快过量存储电荷的泄放速度。

(4)下降时间

临界饱和到基极电压为0时候的时间称作为下降时间。
2.png

图二 晶体管开关过程波形

总之,为了减小三极管的开关时间、提高开关速度,在三极管的使用上可以作如下考虑:

a)增大基极电流,减短延迟时间,但过大的基极电流会导致存储时间增加

b)增大基极电流,可减短存储时间和下降时间

c)加速电容

在基极限流电阻并联小容量的电容(一般pF级别),当输入信号上升、下降时能够使限流电阻瞬间被旁路并提供基极电流,所以在晶体管由导通状态变化到截止状态时能够迅速从基极抽取电子(因为电子被旁路),消除开关时间的滞后,这个电容的作用是提高开关速度,因此称为加速电容。如下图:
3.png

图三 并联加速电容

d)肖特基钳位

利用肖特基箝位也可以加快晶体管开关速度。

如下,肖特基势垒二极管箝位在b极到c极之间,二极管开关速度快,正向压降比PN结小。本该流过三极管的大部分基极电流被D1旁路掉,而流过三极管的电流非常小,这时三极管的导通状态接近截止状态,节省了三极管饱和导通与退出的时间。
4.png

图四 肖特基箝位BC极间

壹芯微科技专注于“二,三极管、MOS(场效应管)、桥堆”研发、生产与销售,21年行业经验,拥有先进全自动化双轨封装生产线、高速检测设备等,研发技术、芯片源自台湾,专业生产流程管理及工程团队,保障所生产每一批物料质量稳定和更长久的使用寿命,实现高度自动化生产,大幅降低人工成本,促进更好的性价比优势!选择壹芯微,还可为客户提供参数选型替代,送样测试,技术支持,售后服务等,如需了解更多详情或最新报价,欢迎咨询官网在线客服!

手机号/微信:13534146615

QQ:2881579535

推荐阅读

【本文标签】:

【责任编辑】:壹芯微 版权所有:http://www.szyxwkj.com/转载请注明出处

最新资讯

1高效能源转换:正激和反激开关电源的设计原理揭秘

2突破性的仪表放大器抑制方法:优化信号处理效率

3优化MOS管开关性能:应对米勒效应的最新技术与方法

4优化电路设计:7800系列稳压器的最佳实践指南

5三端稳压管内部结构解析:探秘稳压管电路的构成与工作原理

6预防转换器启动时的输出涌流:重要性与应对方法

7实用指南:步步详解如何搭建自己的隔离式半桥栅极驱动器系统

8精益求精:优化简单电流监测电路的性能与稳定性

9高效应对EMC挑战:电源PCB设计的5个关键步骤

10全桥驱动螺线管技术:提高关断速度的实用方法

全国服务热线13534146615

地 址/Address

工厂地址:安徽省六安市金寨产业园区
深圳办事处地址:深圳市福田区宝华大厦A1428
中山办事处地址:中山市古镇长安灯饰配件城C栋11卡
杭州办事处:杭州市西湖区文三西路118号杭州电子商务大厦6层B座
电话:13534146615 企业QQ:2881579535

扫一扫!

深圳市壹芯微科技有限公司 版权所有 | 备案号:粤ICP备2020121154号