开关电路设计.doc

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1、创新实验项目报告书实验名称开关电路设计日期2012年11月25日姓名专业电子科学与技术1101班一、实验目的(详细指明输入输出)1.最大开关频率≥10KHz(不加输出负载);2.其输出用以控制继电器的通断(输入信号1Hz);3.有效输入控制电压Vin≤0.7V或Vin≥4.3V;4.设计两种开关电路:高电平饱和导通、低电平饱和导通;二、实验原理(详细写出理论计算、理论电路分析过程)1、BJT的选型:设计中的BJT管选择较为常见的8050三极管。从网上查的资料可以得到8050一些参数。Powerdissipation(最大耗散功率):Pc=0.625W(T=25℃)Collectorcu

2、rrent(集电极最大电流):ICM=0.5ADCcurrentgain(直流增益):10到60倍Transitionfrequency(特征频率):fT=150MHzCollector-basevoltage(集电极--基极击穿电压):V(BR)CBO:40VCollector-emitterbreakdownvoltage(集电极--发射极击穿电压):V(BR)CEO:25V以上参数满足开关电路的设计要求,所以选择8050三极管设计开关电路。实验要求设计两种电路,一种采用8050,另一种采用8550 2、输入为高电平饱和导通的电路结构如下图一所示:图一3.输入为低电平饱和导通的电路

3、结构如下图二所示:图二4、元件参数的确定设定电路中的一些参数如下:电源电压Vcc=5V输入信号Vpp=5V的方波信号1.确定偏置电路电阻R1的确定:如果能使基极电流达到集电极电流的1/β倍,晶体管将处于导通状态。考虑到β的分散性或者基极电流受温度影响的因素(因为Vbe具有温度特性,所以基极电流也随温度变化),因使流过基极的电流稍大些。通常设为晶体管β的最低值计算得到的基极电流的1.5~2倍以上。8050的β最小为10,由于8050的耐流比较大,取集电极电流为20mA,所以去基极电流约为1-2mA,三极管导通时,基极点位Vd=0.6V,由于输入信号为Vpp=5V的方波,所以取电阻R1的阻

4、值为2002、偏置电路电阻R2的确定:R2是输入端开路时确保晶体管处于截至状态的电阻。如果R2过大,将容易收到噪声的干扰,过小则在晶体管处于导通状态时会有无用电流流过R2,所以设定R2约为1M。3、电阻R3的确定:R3取较小的时候开关特性较好,所以选取R3约为100。4、当为发射极输出的时候,当输入高电平时,晶体管导通,Vo≈Vi-Vgs,输出为高电平,当输入为低电平时,三极管处于截至状态,此时Vo为0,输出低电平。。5、所以最终参数确定如下:1.从集电极输出:1.Vcc=5V2.R1=200K3.R2=1M所以集电极输出电路电路图如图三所示:图三2.同理低电平饱和导通根据相同的方法可

5、以计算得到,低电平饱和导通的参数最终确如下:1.Vcc=5V2.R1=2.7K3.R2=1M所以发射极输出电路电路图如图四所示:图四二.当用三极管驱动继电器的通断:实验原理:1.由于继电器的线圈本身有电阻,驱动继电器的时候需要的电压较大,一般为几十毫安,所以将继电器当成负载直接接在集电极,当输入高电平的时候有电流通过继电器线圈,吸合继电器,电路接通。当输入信号是低电平的时候,三极管截至,没有电流通过三极管,因而电路断开。用一个发光二极管指示继电器的断开与吸合。2.由于当开关的负载为电动机或者电感性负载的时候,在截断流过负载的电流时(晶体管进入截至状态的时候)会产生反电动势(楞次定则)。

6、这时产生的电压非常高。当这种电压超过晶体管的集电极-基极间,集电极-发射极间电压的最大额定值时,晶体管将会被击穿,所以在在电路中在继电器线圈上并联一个二极管,防止晶体管被击穿。3.电路参数的确定由于继电器的线圈电阻约为70欧,上面的电路参数可以满足继电器电路的要求,由于输入有效信号vin>4.3v,或者vin<0.7v。驱动继电器的时候将继电器串联在三极管的发射极,上面设计的电路可以满足题目的要求。三、实验步骤1、分析实验要求,确定电路基本结构。2、通过计算确定电路参数。3、电路焊接。4、电路调试,记录实验数据,观察实验现象。5.实验分析。6.完成实验报告和总结。四、实验结果1.低电平

7、饱和导通电路:当输入信号为高电平的时候,三极管导通,Vo输出为低电平,当输入信号为低电平的时候,三极管截至,此时输出Vo为高电平。当输入信号的频率为100KHZ的时候,输出信号的占空比在45%左右,此时电路的开关特性还比较好,三极管开关频率特性较好。2.高电平饱和导通电路:当输入为高电平的时候,三极管导通,此时输出为高电平,当输入为低电平的时候,三极管截至,此时输出为低电平。从发射极输出的开关电路的开关速度比从集电极输出快,所以当电路的输入信号

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