両極接合トランジスタ(BJT)の切断および飽和電圧を理解することは、効率的な電力電子回路の設計に不可欠です。 これらのパラメータは、トランジスタの動作領域を決定し、回路性能と信頼性に影響を与える。

BJTsの締切りの電圧

トランスイスタをオンにするために必要な最小限のベースエミッタ電圧(V])です。 V]BEがこのしきい値の下にあるとき、トランジスタは切り込み領域に残り、開口スイッチとして機能します。 通常、この電圧はシリコンBJTの0.6〜0.7ボルトの周りにあります。

カットオフ電圧を計算するには、ベースエミッタジャンクションの転送電圧を考慮してください。V]BE]をエンザリングすると、トランジスタが実行するために必要な値が超過します。正確な決定は、パワー回路の未塗装スイッチを防ぐことができます。

BJTsの飽和電圧

飽和電圧(V]]CE(sat)])は、トランジスタが完全にオンになっているとき、コレクタエミッタ電圧です。 これは、導電時にコレクターとエミッタを渡る低電圧を示しています。 典型的な値は、シリコンBJTの0.1〜0.3ボルトの範囲です。

VCE(sat)を計算すると、コレクタ電流(I])とトランジスタの飽和特性を考慮した。過度の電圧低下なしでトランスイスタが飽和に達しているのは、電力効率と熱管理にとって不可欠です。

実用的な計算方法

カットオフと飽和電圧を決定するには、データシートの仕様と回路条件を使用します。カットオフの場合、V]BEがしきい値を超えていることを確認します。飽和のために、ベース電流(I[]B)が、コレクター電流(IC)を強制的に適用することにより、強制的に調整する。

  • データシートのパラメーターをチェック
  • 飽和のための基礎流れを計算して下さい
  • 回路の電圧低下を測定して下さい
  • ベースドライブをそれに応じて調整して下さい