下面是一些使用三極管的經(jīng)驗(yàn),以及常見的誤區(qū),注意到它們,在電路設(shè)計(jì)的過程中可以減少一些不必要的麻煩。遺憾的是目前為止還經(jīng)??吹饺藗冊诓幻鞑话椎挠弥鼈儯瑓s沒有被發(fā)現(xiàn)和引起必要的重視。
下面看幾個(gè)三極管做開關(guān)的常用電路畫法。都是以蜂鳴器作為被驅(qū)動器件舉例。
圖1的左邊NPN管,蜂鳴器接在三極管的集電極,驅(qū)動信號是常見的3.3V或5VTTL,高電平導(dǎo)通,電阻按照經(jīng)驗(yàn)法可以取4.7K。如左電路開通時(shí)假設(shè)為高電平5V,基極電流Ib=(5V-0.7V)/4.7K=0.9mA,可以使三極管完全飽和,但如果是右邊電路用的是PNP管,蜂鳴器同樣接在三極管的集電極,不同的是驅(qū)動信號是5VTTL電平。以上這兩個(gè)都可以正常工作,只要PWM驅(qū)動信號工作在合適的頻率,蜂鳴器(有源)就會發(fā)出最大的聲音。
圖2的這兩個(gè)電路相比圖1來說,最大的區(qū)別在于被驅(qū)動器件接在三極管的發(fā)射極??醋箅娐?,開通時(shí)假設(shè)為高電平5V,基極電流Ib=(5V-0.7V-UL)/4.7K,其中UL為負(fù)載上的壓降??梢钥吹?,同樣取基極電阻為4.7K,流過的基極電流會比圖1左邊電路的要小,小多少要看UL是多少。如果UL比較大,那么相應(yīng)的Ib就小,很有可能導(dǎo)致三極管無法工作在飽和狀態(tài),使得被驅(qū)動器件無法動作。有人會說把基極電阻減小就可以呀,可是被驅(qū)動器件的壓降是很難獲知的,有些被驅(qū)動器件的壓降是變動的,這樣基極電阻就較難選擇合適的值,阻值選擇太大就會驅(qū)動失敗,選擇太小損耗又增加。所以,在非不得已的情況下,強(qiáng)烈不建議選用圖2的這兩種電路。可是很多人就是不分圖1左和圖2右。
再來看圖3這兩個(gè)電路,如果驅(qū)動信號為3.3VTTL電平,而被驅(qū)動器件開通電壓需要5V。在3.3V的MCU電路中,很容易就設(shè)計(jì)出這兩種電路,而這兩種電路都是錯(cuò)誤的。先分析左邊電路,這是典型射極輸出器。當(dāng)PWM信號為3.3V時(shí),三極管發(fā)射極電壓為3.3V-0.7V=2.6V,無法達(dá)到期望的5V。右邊電路也是個(gè)很失敗的電路,首先這個(gè)電路開通是沒有問題的,也就是當(dāng)驅(qū)動信號為低電平時(shí),被驅(qū)動器件可以正常動作。然而這個(gè)電路是無法關(guān)斷的,當(dāng)驅(qū)動信號PWM為3.3V高電平的時(shí)候,Ube=5V-3.3V=1.7V仍然可以使三極管開通,于是無法關(guān)斷。在這里,有人會說用過這個(gè)電路,沒有問題啊,而且MCU的電壓也是3.3V。我說你用的肯定是OD(開漏)驅(qū)動方式,而且是真正的OD或者是5V容忍的OD,比如STM32的很多IO口都可以設(shè)置為5V容忍的OD驅(qū)動方式(但是有些是不行的)。當(dāng)驅(qū)動信號為OD門驅(qū)動方式時(shí),輸出高電平,信號就變成了高阻態(tài),流過基極的電流為零,三極管可以有效關(guān)斷,這個(gè)時(shí)候右邊電路依然有效。
綜合以上幾種電路的情況分析,得到圖4這兩種個(gè)人認(rèn)為是最優(yōu)的驅(qū)動電路,與圖1不同的是,圖4在基極與發(fā)射極之間多加了一個(gè)10K的電阻,這個(gè)電阻也是有一定作用的,可以讓三極管有一個(gè)已知的默認(rèn)狀態(tài)。當(dāng)輸入信號未加入的時(shí)候,三極管還處于關(guān)斷狀態(tài)。在安全和穩(wěn)定的方面考慮,多加這個(gè)電阻是很有必要的,或者說可以讓三極管工作在更好的開關(guān)狀態(tài)。
三極管作為開關(guān)器件,雖然驅(qū)動電路很簡單,要使電路工作更加穩(wěn)定可靠,還是不能掉以輕心。為了不容易出錯(cuò),個(gè)人建議是優(yōu)先采用圖4的電路,盡量不采用圖2的電路,避免使用圖3的工作狀況。
即便如此還是需要注意一些問題,我們再來思考一下,如果圖4的驅(qū)動信號都是3VTTL電平,左圖的Ib=(3.3V-0.7V)/4.7K=0.55mA,需要考慮是否該把4.7k電阻減小一些,此時(shí)(Ic大電流hFE會減小)按照B(貝塔)=50來計(jì)算,Ic=0.55*50=27.5mA,就要看負(fù)載是否需要這個(gè)電流了,再考慮該怎么調(diào)整基極電阻。而右圖將可能會發(fā)生一個(gè)很嚴(yán)重的問題,由于MCU系統(tǒng)為3.3V,外部的VCC_5V將通過e極以及那兩個(gè)電阻對芯片造成電流“倒灌”,這畢竟是個(gè)隱患,我們來看看GPIO的內(nèi)部結(jié)構(gòu)就明白為什么這有風(fēng)險(xiǎn)了。
請注意輸入輸出管腳!
請注意上圖紅色部分的保護(hù)二極管,它是如何“竄入”MCU系統(tǒng)的電源系統(tǒng)的,即使壓差小不會在成保護(hù)二極管正向擊穿,也會把5V電源系統(tǒng)的干擾引入MCU的電源系統(tǒng),如果右邊的是驅(qū)動電機(jī),電流變化大,那這種干擾引入后對MCU系統(tǒng)來說是很致命的,很可能導(dǎo)致莫名的重啟死機(jī)。
在兩個(gè)電源電壓差比較小的情況下可能走運(yùn),電路沒出故障,而一旦養(yǎng)成這種習(xí)慣,次數(shù)多了或者以后項(xiàng)目電源電壓不同,就可能發(fā)生問題,這時(shí)候不知道去哪里找原因那就太遺憾了。這種情況該怎么解決呢?主要是要做好隔離,比如光耦隔離,我所采用的是如下的方法:
以犧牲電路復(fù)雜性來換取可靠穩(wěn)定性,同時(shí)也變成了高電平驅(qū)動?;蛘呤侨缦拢?br />
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