Att designa BJT-baserade switchar innebär att man förstår sin verksamhet, utför exakta beräkningar och följer bästa praxis för att säkerställa effektivitet och tillförlitlighet. Bipolära Junction Transistors (BJT) används ofta i att byta applikationer på grund av deras höga strömkapacitet och snabba växlingshastigheter.

Principer för BJT Switches

En BJT-brytare fungerar genom att kontrollera transistorns tillstånd mellan cutoff och mättnad. När bas-emitter-korsningen är framåt partisk, går transistorn in i mättnad, vilket gör att strömmen kan flöda från samlare till sändare. När bas-emitter-korsningen inte är partisk, förblir transistorn i cutoff, vilket förhindrar strömflödet.

Beräkningar för BJT Switch Design

Att utforma en effektiv BJT-switch kräver beräkning av basmotståndet, samlarströmmen och säkerställa korrekt mättnad. De viktigaste parametrarna inkluderar lastströmmen (I]]C[]), transistorns nuvarande vinst (h]]]FE) och ingångsspänningen.

Basmotståndet (R]]][]]) kan beräknas med:

][[]][]]= (V] I]]]][[]]]]]][][[]]]]]]]]]][[]]]]]]]]]]]]][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[FLT]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

där V]] är vanligtvis 0,7V för kiselbjttar, och I]]]] bestäms genom att dela upp samlarströmmen med den nuvarande vinsten:

][[]][]] = I[]]]][]][[]]]]

Bästa praxis för BJT Switch Design

För att optimera BJT-brytare, överväga följande bästa praxis:

  • Se till att transistorn drivs till mättnad genom att ge tillräcklig basström.
  • Använd en bas motstånd för att begränsa basströmmen och skydda transistorn.
  • Välj en transistor med en strömvinst (h]FE[]) som passar för din lastström.
  • Inkludera flugspetsar när du byter induktiva laster för att förhindra spänningsspikar.
  • Kontrollera transistorns maximala samlarström och spänningsbetyg överskrids inte.