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本日是 TIP122,紧张因此下几个方面:

TIP122 是一个达林顿对 NPN 晶体管,由一对达林顿晶体管组成,它的事情事理类似于普通的 NPN 晶体管。
TIP122 以1000 的高电流增益而有名,它在集电极利用非常高的电流,即 5 A。
由于 TIP122 具有较高的电流增益和大的集电极电流(IC),常常用于利用高电流的负载以及须要高放大率的此类电路。
TIP122 在基极和发射极之间仅花费 5 V 的电压。
二、TIP122 三极管引脚图TIP122 三极管(晶体管)引脚图包括三个引脚,下面将先容每个引脚及功能。
TIP122 三极管引脚图
TIP122 引脚图
三、TIP122 CAD模型1、TIP122 电路符号图
TIP122 电路符号图
2、TIP122 尺寸图
TIP122 尺寸图
3、TIP122 3D 模型图
TIP122 3D 模型图
四、TIP122 参数封装:TO-220晶体管类型:NPN 中功率达林顿晶体管高直流电流增益 ( hFE):1000连续集电极电流 (IC) :5A集电极-发射极电压 (VCE) : 60V集电极-基极电压 (VCB) : 60V发射极基极电压 (VBE): 5V基极电流(IB): 120mA集电极耗散 (Pc):65 W峰值负载电流: 8A持续负载电流 :5A存储和事情温度:-65 至 +150 ℃TIP122 参数
五、TIP122 事情事理 (内部事理图)TIP122 晶体管的内部电路图清楚地显示了内部的达林顿对。
如下图所示,TIP122 TO-220 封装有两个晶体管,第一个晶体管的发射极连接到第二个晶体管的基极,两个晶体管的集电极耦合形成达林顿对,这提高了晶体管的电流增益和电流额定值。
TIP122 事情事理图
六、TIP122 选型更换1、TIP122 等效型号
TIP132、TIP102、NTE261、NTE263、2N6045、2N6045G、2SD2495、BDT65B、2N6532、BDT63B、BDW43、TIP142T
部分晶体管的管脚配置可能与 TIP122 不同,改换电路前请检讨管脚配置。
2、TIP122 互补型号
TIP127
3、TIP122 同类型
NPN:TIP120、TIP121、TIP122
PNP:TIP125、TIP126、TIP127
4、TIP122替代 NPN 晶体管
BC547、BC548、BC549、BC636、BC639、2N2369、2N3055、2N3904、2N3906、2SC5200
七、TIP122 如何利用1、TIP122 事情事理仿照电路图
虽然 TIP122 具有高集电极电流和电流增益,但它的掌握相称大略,由于它的发射极-基极电压 (VBE) 仅为 5V,基极电流仅为 120mA。不才面的电路中,TIP122 用于掌握 48V 电机,其连续电流约为 3A。
TIP122 晶体管的持续集电极电流为 5A,负载仅花费 3A,最大基极电流约为 120mA,但我利用了 100ohm 的高电阻值将其限定为 42mA。如果你的集电极电流哀求较低,你乃至可以利用 1K 电阻。
TIP122 晶体管的峰值(脉冲)电流为 8A,因此请确保你的电机花费的电流不超过此值。
这只是一个模型电路图,显示了这个晶体管的事情事理,但不能被用作这样的晶体管。因此,类似地,你可以以相同的办法掌握负载。
TIP122 事情事理图
2、TIP122 功放电路图讲解
下图为利用 TIP122 达林顿晶体管来构建音频放大器电路。
TIP122 功放电路图
音频输入取自通用音频转换器,例如麦克风。该输入用作晶体管 Q1 的直流掌握旗子暗记。
在这里,一个电容(470uF)充当耦合电容,阻挡旗子暗记的直流分量,只许可旗子暗记的互换分量通过。
晶体管 Q1 放大旗子暗记并将其发送到晶体管 Q2 的基极,TIP122 进一步放大输入旗子暗记并将其勾引至音频输出设备,例如扬声器。
你可以通过大略地调度 10K 预设电位器来调度输出音频旗子暗记的强度。
下图为 TIP122 达林顿晶体管构建音频放大器电路的元器件清单。
元器件清单图
3、其他运用
可用于切换大电流(高达 5A)负载可用作中等功率开关用于须要高放大率的地方电机速率掌握逆变器和其他整流电路电源开关用于智好手机、MP3 播放器用于现场音乐会、制作和录音八、TIP122 的优缺陷1、TIP122 达林顿对晶体管的优点
与单个晶体管比较,供应了极高的电流增益。与包含外部放大器的光电晶体管比较,供应的噪声更低。供应的输入阻抗非常高。通过利用几毫安的电流源,设计职员可以驱动更多基于功率的运用。利用更少的组件来制作电路。对电流非常敏感。可以永劫光做旗子暗记放大。2、TIP122 达林顿对晶体管的缺陷
一旦该晶体管处于饱和区域内,BE 端子之外就会涌现电压降。第一晶体管的泄电流可以通过第二晶体管放大。达林顿晶体管的整体流出电流更高。切换速率慢。由于高饱和电压,它供应了最大的功耗。有限带宽。在某些频率下,这种设计可以在负反馈电路中引入相移。以上便是本日的内容,大家记得关注,给我点赞哦,欢迎大家在评论区留言,请各位大佬多多指教。
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