达林顿晶体管是一对双极晶体管,通过低基极电流提供很高的电流增益。输入晶体管的发射极总是连接到输出晶体管的基极上;它们的集电极被连接在一起。因此,输入晶体管放大的电流被输出晶体管进一步放大。达林顿通常用于需要...
达林顿晶体管是一对双极晶体管,通过低基极电流提供很高的电流增益。输入晶体管的发射极总是连接到输出晶体管的基极上;它们的集电极被连接在一起。因此,输入晶体管放大的电流被输出晶体管进一步放大。达林顿通常用于需要在低频下获得高增益的场合。常见的应用包括音频放大器输出级、功率调节器,电动机控制器和显示驱动器。

人控计算机也被称为达林顿对,达林顿晶体管于1953年由贝尔实验室的西德尼·达林顿发明。在20世纪50年代和60年代,它也被称为达林顿对超级阿尔法对。达林顿认识到这种设计在发射极跟随电路方面的许多优点,并为这一概念申请了专利。
达林顿晶体管通常具有低功耗、高增益的特性,因此对输入电流的微小变化非常敏感。达林顿经常用于触摸屏光传感器就是为了这个原因。光启动是专门为光敏电路设计的。
输出端通常是大功率、低增益的。用一个非常大功率的晶体管,它可以控制马达,功率反相器和其他大电流器件。中等功率设计通常与集成电路(IC)逻辑一起用于驱动螺线管、发光二极管(LED)显示器和其他小负载。
达林顿晶体管设计比使用标准单晶体管提供了多个优点。在这对晶体管相乘,总电流增益相当高。输出晶体管的最大集电极电流决定了这对晶体管的集电极电流可以是100安培或更大所需的物理空间较少,因为晶体管通常封装在一个设备中。另一个优点是整个电路可以具有非常高的输入阻抗。
晶体管通常遵循与单个晶体管相同的设计规则,但有一些限制。它需要更高的基极发射极电压才能打开,通常是单个晶体管的两倍。由于输出晶体管的基极电流不能被主动切断,它的关断时间要长得多。这种延迟可以通过在输出晶体管的基极和发射极之间连接一个放电电阻器来减小。由于这种延迟,达林顿不太适合高频应用然而,时间。
达林顿晶体管的饱和电压也更高,通常硅的饱和电压为0.7v DC,而不是约0.2v DC。这有时会导致更高的功耗,因为输出晶体管不能饱和。在更高的频率下,相移也可能更大,这可能会导致负反馈下的不稳定性。
达林顿晶体管原理图通常描绘在一个大圆圈内连接在一起的一对晶体管元件。互补的达林顿晶体管或Sziklai晶体管使用相反类型的晶体管。当电路中需要许多低功率对时,可以使用达林顿晶体管阵列集成电路。驱动器通常使用这些,因为它们通常包括二极管,以防止负载关闭时出现尖峰。许多达林顿电路也由成对的独立晶体管连接在一起构成。