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防止热击穿

发布时间:2012/5/11 19:52:11 访问次数:1128

    图4.2(c)是在图4.2(b)电路中接入发射FM18L08-70-SG极电阻来吸收VF与V BE的电压差,从而限制发射极电流的电路。空载时的集电极电流被限制在(VF-VBE)/R。

             
    该电路比图4.2(b)电路更加安全。但想减少空载时的集电极电流,则必须增大R的值。
    例如,V与VBE酌电压差为lOOmV时(Di,D2与Tri,Tr2的温度差为40℃,约产生lOOmV的电压差),为了将空载时的集电极电流控制在lOmA,则必须设定R=1 0Q。
    这样一来,即使射极跟随器的输出阻抗为0,该电路的输出阻抗也为ZO一10Q。
    因该发射极电阻引发的损失,在大电流输出的电路中就不能驱动如扬声器那样的低阻抗负载(扬声器的阻抗为6~8Q)。
    还有一点,该电路因温度产生的电压差仅由电阻吸收,所以没有根本地解决空载电流随温度变动的问题。

    图4.2(c)是在图4.2(b)电路中接入发射FM18L08-70-SG极电阻来吸收VF与V BE的电压差,从而限制发射极电流的电路。空载时的集电极电流被限制在(VF-VBE)/R。

             
    该电路比图4.2(b)电路更加安全。但想减少空载时的集电极电流,则必须增大R的值。
    例如,V与VBE酌电压差为lOOmV时(Di,D2与Tri,Tr2的温度差为40℃,约产生lOOmV的电压差),为了将空载时的集电极电流控制在lOmA,则必须设定R=1 0Q。
    这样一来,即使射极跟随器的输出阻抗为0,该电路的输出阻抗也为ZO一10Q。
    因该发射极电阻引发的损失,在大电流输出的电路中就不能驱动如扬声器那样的低阻抗负载(扬声器的阻抗为6~8Q)。
    还有一点,该电路因温度产生的电压差仅由电阻吸收,所以没有根本地解决空载电流随温度变动的问题。

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