ما هو ترانزستور دارلينجتون؟

  • Dec 14, 2020
click fraud protection

في عصر يتسم بالعديد من الأجهزة الرقمية ، فإن المحترفين الذين يمكنهم إصلاحها بشكل صحيح وسريع يستحقون وزنهم ذهباً. لكن القضاء على العنصر المعيب ولحام عنصر جديد هو نصف المعركة فقط ، وأهم عملية هي تشخيص الخطأ. ولفهم المخطط ، تحتاج إلى معرفة مبدأ تشغيل كل عنصر من عناصره.

ما هو ترانزستور دارلينجتون

لا يوجد ترانزستور دارلينجتون كعنصر منفصل. تم إعطاء هذا الاسم للتجميع في تسلسل معين من اثنين من الترانزستورات من أجل زيادة الكسب الحالي. يحمل الترانزستور الأول وظيفة حمل التيار ، والثاني يتحكم ببساطة في الأول. وبالمثل ، يمكن لمرحل صغير التعامل مع أحمال كبيرة. تسمى هذه الدائرة الإلكترونية أيضًا "بخار دارلينجتون" وتستخدم على نطاق واسع في الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

ترانزستور دارلينجتون ومخطط التجميع
ترانزستور دارلينجتون ومخطط التجميع

مبدأ التشغيل

الكسب الحالي ليس هو السمة الوحيدة لترانزستور دارلينجتون ، بل يستخدم أيضًا في الدوائر كمفتاح.

تسلسل العمليات في الترانزستور في وضع التبديل (على سبيل المثال ، يتم استخدام عنصر NPN):

  1. الحالة: قاعدة ترانزستور مؤرضة ولا يوجد تيار من الباعث إلى المجمع.
  2. يتم تحويل العنصر إلى وضع "إيقاف التشغيل".
  3. مع انحياز قاعدة أكثر من 0.7 فولت ، يظهر تيار يمر عبر الباعث إلى المجمع.
  4. يدخل الترانزستور في وضع "التمكين".
instagram viewer

يتوفر ترانزستور دارلينجتون في كل من إصدارات NPN و PNP. أيضًا ، يتم تصنيع العنصر بمعدلات جهد مختلفة.

أين يتم استخدام ترانزستورات دارلينجتون

تستخدم ترانزستورات دارلينجتون على نطاق واسع في دوائر ومرحلات التحكم في محرك التيار المستمر. يتم استخدامها أيضًا لإيقاف تشغيل عناصر الدائرة الفردية ، مثل المصابيح. تحظى هذه العناصر الإلكترونية بشعبية بسبب حساسيتها حتى لتيار إدخال صغير ، مما يسمح لك بإنشاء دوائر دقيقة وعالية الجودة.

تُستخدم صفائف دارلينجتون للتحكم في المحركات عالية الطاقة أو المصابيح أو المغناطيسات الكهربائية ، التي لا تعمل بأمان مع الأحمال الاستقرائية فحسب ، بل تستهلك أيضًا كمية صغيرة الطاقة. ولكن لا يمكن توفير مثل هذا التحكم من خلال مصفوفة فقط - تستخدم الدائرة أيضًا عناصر في قاعدة المعالجات الدقيقة.

دارلينجتون ماسيف ULN 2003A

العيب الرئيسي لترانزستور دارلينجتون

العيب الرئيسي للعنصر هو التسخين المفرط. تحدث الزيادة في درجة الحرارة بسبب مجموعة من اثنين من الترانزستورات ، على التوالي ، هناك انخفاض مزدوج في الجهد عند الباعث الأساسي - 1.2 فولت ، بدلاً من 0.6 فولت ، مما يؤدي إلى زيادة التيار. زيادة التيار في عنصر يعني مزيدًا من التسخين.

تضخم دارلينجتون الترانزستور

لكن يمكن حل مشكلة التسخين المفرط: من أجل منع الزيادة الحادة في درجة الحرارة ، من الضروري تجميع زوج من الترانزستور وفقًا لمخطط شيكلاي. يفترض هذا المخطط استخدام تقاطعات NPN و PNP. الميزة الرئيسية لمثل هذه الدائرة هي أن 0.6 فولت يكفي لتشغيلها ، وليس 1.2 فولت كما هو الحال في ترانزستور دارلينجتون.