BJT 기반 스위치 설계는 효율성과 신뢰성을 보장하기 위해 정확한 계산을 수행하고, 다음과 같은 모범 사례를 이해하는 데 사용됩니다. 양극 접속식 트랜지스터 (BJTs)는 현재 기능 및 빠른 전환 속도 때문에 응용 프로그램을 전환하는 데 널리 사용됩니다.

BJT 스위치의 원리

BJT 스위치는 차단과 포화 사이 트랜지스터의 상태를 통제해서 작동합니다. 기본 배출 접합이 앞으로 비스듬히 때, 트랜지스터는 포화에 들어가기 위하여 전류를 고주파로 변환시키는 것을 허용하. 기본 방출이 비등하지 않을 때, 트랜지스터는 차단에서 남아 있고, 현재 교류를 방지하.

BJT Switch Design에 대한 계산

효과적인 BJT 스위치를 디자인하는 것은 기본적인 저항기, 수집가 현재를 계산하고, 적당한 포화를 지키는 것을 요구합니다. 중요한 모수는 짐 현재 (I] C]를 포함합니다, 트랜지스터의 현재 이익 (h]]를FE), 및 입력 전압.

기본 저항기 (R]B])는 다음과 같이 계산될 수 있습니다:

RB] = (VIN] - V]BE]) / I]B] ]]

VBE은 실리콘 BJTs의 전형 0.7V이며, I]B는 현재 이득으로 수집가 전류를 디바이딩하여 결정된다.

IB = IC/hFE]]

BJT Switch Design의 모범 사례

BJT 스위치를 최적화하려면 다음 모범 사례를 고려하십시오.

  • transistor는 충분한 기본 전류를 제공함으로써 포화로 구동됩니다.
  • 기본 저항기를 사용하여 기본 전류를 제한하고 트랜지스터를 보호합니다.
  • 현재 이득 (h]FE])을 가진 트랜지스터를 선택하여 부하 전류에 적합.
  • 전압 스파이크를 방지하기 위해 유도 부하를 전환 할 때 flyback 다이오드를 포함하십시오.
  • 트랜지스터의 최대 수집기 전류 및 전압 등급을 검증하지 않습니다.