達林頓晶體管是一對雙極晶體管,通過低基極電流提供很高的電流增益。輸入晶體管的發射極總是連接到輸出晶體管的基極上;它們的集電極被連接在一起。因此,輸入晶體管放大的電流被輸出晶體管進一步放大。達林頓通常用于需要...
                    
                    
                        達林頓晶體管是一對雙極晶體管,通過低基極電流提供很高的電流增益。輸入晶體管的發射極總是連接到輸出晶體管的基極上;它們的集電極被連接在一起。因此,輸入晶體管放大的電流被輸出晶體管進一步放大。達林頓通常用于需要在低頻下獲得高增益的場合。常見的應用包括音頻放大器輸出級、功率調節器,電動機控制器和顯示驅動器。

人控計算機也被稱為達林頓對,達林頓晶體管于1953年由貝爾實驗室的西德尼·達林頓發明。在20世紀50年代和60年代,它也被稱為達林頓對超級阿爾法對。達林頓認識到這種設計在發射極跟隨電路方面的許多優點,并為這一概念申請了專利。
達林頓晶體管通常具有低功耗、高增益的特性,因此對輸入電流的微小變化非常敏感。達林頓經常用于觸摸屏光傳感器就是為了這個原因。光啟動是專門為光敏電路設計的。
輸出端通常是大功率、低增益的。用一個非常大功率的晶體管,它可以控制馬達,功率反相器和其他大電流器件。中等功率設計通常與集成電路(IC)邏輯一起用于驅動螺線管、發光二極管(LED)顯示器和其他小負載。
達林頓晶體管設計比使用標準單晶體管提供了多個優點。在這對晶體管相乘,總電流增益相當高。輸出晶體管的最大集電極電流決定了這對晶體管的集電極電流可以是100安培或更大所需的物理空間較少,因為晶體管通常封裝在一個設備中。另一個優點是整個電路可以具有非常高的輸入阻抗。
晶體管通常遵循與單個晶體管相同的設計規則,但有一些限制。它需要更高的基極發射極電壓才能打開,通常是單個晶體管的兩倍。由于輸出晶體管的基極電流不能被主動切斷,它的關斷時間要長得多。這種延遲可以通過在輸出晶體管的基極和發射極之間連接一個放電電阻器來減小。由于這種延遲,達林頓不太適合高頻應用然而,時間。
達林頓晶體管的飽和電壓也更高,通常硅的飽和電壓為0.7v DC,而不是約0.2v DC。這有時會導致更高的功耗,因為輸出晶體管不能飽和。在更高的頻率下,相移也可能更大,這可能會導致負反饋下的不穩定性。
達林頓晶體管原理圖通常描繪在一個大圓圈內連接在一起的一對晶體管元件。互補的達林頓晶體管或Sziklai晶體管使用相反類型的晶體管。當電路中需要許多低功率對時,可以使用達林頓晶體管陣列集成電路。驅動器通常使用這些,因為它們通常包括二極管,以防止負載關閉時出現尖峰。許多達林頓電路也由成對的獨立晶體管連接在一起構成。