我們所設定的低電壓準位未必就能使三極管開關截止,尤其當輸入準位接近0.6伏特的時候更是如此。想要克服這種臨界狀況,就必須采取修正步驟,以保證三極管必能截止。圖6就是針對這種狀況所設計的兩種常見之改良電路
圖6 確保三極管開關動作,正確的兩種改良電路
圖6(a) 的電路,在基射極間串接上一只二極管,因此使得可令基極電流導通的輸入電壓值提升了0.6伏特,如此即使Vin值由于信號源的誤動作而接近0.6伏特時,亦不致使三極管導通,因此開關仍可處于截止狀態。
圖6(b)的電路加上了一只輔助-截止(hold-off)電阻R2,適當的R1,R2及Vin值設計,可于臨界輸入電壓時確保開關截止。由圖6(b)可知在基射極接面未導通前(IB0),R1和R2形成一個串聯分壓電路,因此R1必跨過固定(隨Vin而變) 的分電壓,所以基極電壓必低于Vin值,因此即使Vin接近于臨界值(Vin=0.6伏特) ,基極電壓仍將受連接于負電源的輔助-截止電阻所拉下,使低于0.6伏特。由于R1,R2及VBB值的刻意設計,只要Vin在高值的范圍內,基極仍將有足夠的電壓值可使三極管導通,不致受到輔助-截止電阻的影響。
>>>加速電容器
圖7 加了加速電容器的電路
有時候三極管開關的負載并非直接加在集電極與電源之間,而是接成圖8的方式,這種接法和小信號交流放大器的電路非常接近,只是少了一只輸出耦合電容器而已。這種接法和正常接法的動作恰好相反,當三極管截止時,負載獲能,而當三極管導通時,負載反被切斷,這兩種電路的形式都是常見的,因此必須具有清晰的分辨能力。
圖8 將負載接于三極管開關電路的改進接法
>>>圖騰式開關
三極管開關應用之一>>> 驅動指示燈
圖10(a)即是利用晶體管開關來指示一只數字正反器(flip-flop)的輸出狀態。假使正反器的輸出為高準位(一般為5伏特) ,晶體管開關便被導通,而令指示燈發亮,因此操作員只要一看指示燈,便可以知道正反器目前的工作狀況,而不須要利用電表去檢測。
有時信號源(如正反器)輸出電路之電流容量太小,不足以驅動晶體管開關,此時為避免信號源不勝負荷而產生誤動作,便須采用圖10(b) 所示的改良電路,當輸出為高準位時,先驅動射極隨耦晶體管Q1做電流放大后,再使Q2導通而驅動指示燈,由于射極隨耦級的輸入阻抗相當高,因此正反器之須要提供少量的輸入電流,便可以得到滿意的工作。
數字顯示器圖10(a)之電路經常被使用于數字顯示器上。
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