TIP122,主要是围绕以下几个方面:
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1、TIP122 是什么管?
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2、TIP122 三极管引脚图
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3、TIP122 CAD模型
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4、TIP122 参数
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5、TIP122工作原理
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6、TIP122 选型替换
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7、TIP122 如何使用
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8、TIP122 的优缺点
一、TIP122 是什么管?
TIP122 是一个达林顿对 NPN 晶体管,由一对达林顿晶体管组成,它的工作原理类似于普通的 NPN 晶体管。
TIP122 以1000 的高电流增益而闻名,它在集电极使用非常高的电流,即 5 A。
由于 TIP122 具有较高的电流增益和大的集电极电流(IC),经常用于使用高电流的负载以及需要高放大率的此类电路。
TIP122 在基极和发射极之间仅消耗 5 V 的电压。
TIP122晶体管实物图
二、TIP122 三极管引脚图
TIP122 三极管(晶体管)引脚图包括三个引脚,下面将介绍每个引脚及功能。
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
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封装:TO-220
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晶体管类型:NPN 中功率达林顿晶体管
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高直流电流增益 ( hFE):1000
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连续集电极电流 (IC) :5A
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集电极-发射极电压 (VCE) : 60V
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集电极-基极电压 (VCB) : 60V
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发射极基极电压 (VBE): 5V
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基极电流(IB): 120mA
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集电极耗散 (Pc):65 W
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峰值负载电流: 8A
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持续负载电流 :5A
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存储和工作温度:-65 至 +150 ℃
TIP122 参数
五、TIP122 工作原理 (内部原理图)
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 工作原理图
六、TIP122 选型替换
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,更换电路前请检查管脚配置。
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 如何使用
1、TIP122 工作原理模拟电路图
虽然 TIP122 具有高集电极电流和电流增益,但它的控制相当简单,因为它的发射极-基极电压 (VBE) 仅为 5V,基极电流仅为 120mA。在下面的电路中,TIP122 用于控制 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,负载仅消耗 3A,最大基极电流约为 120mA,但我使用了 100ohm 的高电阻值将其限制为 42mA。如果你的集电极电流要求较低,你甚至可以使用 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消耗的电流不超过此值。
这只是一个模型电路图,显示了这个晶体管的工作原理,但不能被用作这样的晶体管。因此,类似地,你可以以相同的方式控制负载。
TIP122 工作原理图
2、TIP122 功放电路图讲解
下图为使用 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 的直流控制信号。
在这里,一个电容(470uF)充当耦合电容,阻挡信号的直流分量,只允许信号的交流分量通过。
晶体管 Q1 放大信号并将其发送到晶体管 Q2 的基极,TIP122 进一步放大输入信号并将其引导至音频输出设备,例如扬声器。
你可以通过简单地调整 10K 预设电位器来调整输出音频信号的强度。
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、其他应用
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可用于切换大电流(高达 5A)负载
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可用作中等功率开关
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用于需要高放大率的地方
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电机速度控制
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逆变器和其他整流电路
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电源开关
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用于智能手机、MP3 播放器
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用于现场音乐会、制作和录音
八、TIP122 的优缺点
1、TIP122 达林顿对晶体管的优点
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与单个晶体管相比,提供了极高的电流增益。
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与包含外部放大器的光电晶体管相比,提供的噪声更低。
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提供的输入阻抗非常高。
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通过使用几毫安的电流源,设计人员可以驱动更多基于功率的应用。
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使用更少的组件来制作电路。
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对电流非常敏感。
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可以长时间做信号放大。
2、TIP122 达林顿对晶体管的缺点
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一旦该晶体管处于饱和区域内,BE 端子之外就会出现电压降。
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第一晶体管的漏电流可以通过第二晶体管放大。
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达林顿晶体管的整体流出电流更高。
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切换速度慢。
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由于高饱和电压,它提供了最大的功耗。
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有限带宽。
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在某些频率下,这种设计可以在负反馈电路中引入相移。