Складовою транзистор (Дарлінгтон) в якості силового ключа (теорія) при

При низькій напрузі харчування перетворювача доводиться вживати заходів для зменшення омічних і динамічних втрат ретельно. На жаль складові транзистори цієї мети не служать, не дивлячись на привабливі колекторні струми, високий коефіцієнт посилення і не погані розсіюється потужності.

Для зниження втрат в потужному транзисторі Т2 (рис.1) у включеному стані необхідно що б він був в режимі насичення: коли обидва його переходу зміщені в прямому напрямку (див. Знаки на рис.1), тоді справедливо Uке = Uеб2-Uкб2, але Uкб2 одночасно є і напругою Uке1. Для того щоб Т1 своїм емітерним струмом вводив Т2 в насичення, необхідний його нормаль режим: напруга на колекторі повинно бути вище напруги на емітер і Uке1 повинно мати знаки показані на рис.1 в дужках. Але це не можливо з умови рівності Uкб2 і Uке1. Фізично відбувається наступне, коли струм iе1 = iб2 доходить до величини при якій Т2 починає входити в насичення, напруга Uкб2 = Uек1 стають рівним нулю, тоді транзистор Т1 починає закриватися, що призводить до зниження iе1 = iб2 і транзистор Т2 так само починає подзапіраться. У схемою складеного виходить негативний зворотний зв'язок, яка ІСКЛЮЧАЕТВОЗМОЖНОСТЬ насиченим СКЛАДЕНИХ ТРАНЗИСТОРОВ і він знаходиться в активному режимі, а значить Uке2 = Uеб2 + Uкб2 і в його колекторної ланцюга великих втрат потужності.
Існують і проблеми з замиканням складових транзисторів. Малопотужні транзистори в складі ключа замикаються значно швидше потужних, вимикання останніх йде нефорсірованних, які тривалий час і з великими втратами. Якщо використовується форсоване замикання складеного транзистора, то рекомендується зашунтувати емітерний перехід Т1 діодом, що б не переривався замикає базовий струм Т2 після виключення Т1. Так само не варто забувати про теплових токах, необхідно шунтування емітерний переходів резисторами.

Сервіс Радіо Лоцман не гарантує абсолютно точне відображення збереженої сторінки