经典H桥电路的变体

经典H桥电路的变体老师给了几个经典电路图,班里有些同学看不懂,我打算用通俗易懂的语言分析一下。希望通过我的解析,尽量能让他们搞透。文接上回,定性分析了最基础的H桥驱动。现在我们把它改变一下,如下图基本电路的外围新增了两个电阻和两个NPN。先来说说工作原理,Q2、Q4各给一路电平信号,要求信号互补;Q2=1且Q4

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老师给了几个经典电路图,班里有些同学看不懂,我打算用通俗易懂的语言分析一下。希望通过我的解析,尽量能让他们搞透。

文接上回,定性分析了最基础的H桥驱动。现在我们把它改变一下,如下图

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基本电路的外围新增了两个电阻和两个NPN。

先来说说工作原理,Q2、Q4各给一路电平信号,要求信号互补;Q2=1且Q4=0时,Q6和Q3导通;Q2=0且Q4=1时,Q5和Q1导通。实现了电流的翻转。


下面开始分析:

先接入5V电平发生器和5V反相器:image

当左边为高电平的时候时候,看一下伏安情况

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先看电压:XMM3测量Q2的BE电压;XMM2测量R3的电压;XMM3测量Q6的BE电压;信号发生器的5V电压导通Q2和Q6,最终剩余电压降在限流电阻R3上。

再看电流:想一想为什么R7会有电流流过?一定是Q3导通了对吧!怎么导通的?还记得前文讲过的三极管等价模型吗?Q2的BC极可以看成一个二极管,管压降约0.7V,那么Q2的C极的电位是多少?约4.3V,由于在Q3导通之前没有电流过,\(R_{7}\)不分压,故Q3的B极电位也等于4.3V。Q3的E极电位是10V,显然 \(V_{EB}>0.7\),因此Q3就能导通了。再来说2.54mA怎么来的。Q3导通后B极电位是 \(10-0.7=9.3V\),减去Q2的C极电位4.3V,就能知道两端的电压\(U_{Q2,Q3}\),用\(\frac{U_{Q2,Q3}}{R_4+R_7}=\frac{5}{2000}=2.5mA\),这里用到的其实只是一个串联电路的电流求法。因此我们可以看到,此电路的驱动管(Q1、Q3、Q5、Q6)的电流大小其实是由\(R_{4},R_{7}\)\(R_{2},R_{6}\)控制的。

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又根据基尔霍夫电流定律,Q2的B极电流与C极电流之和等于流入Q6的B极电流是由\(R_{3}\)和信号源电压决定的,因此这个电流是不变的。那么问题来了,想一想把\(R_{4},R_{7}\)短路后,这条路的电流会是多少?3.22mA,由VCC提供。把\(R_{4},R_{7}\)断开呢?Q6的B极电流3.22mA将由信号源提供。

短路情况:
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开路情况:
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经仿真还发现,驱动管并没有工作在饱和状态,而是在放大状态。此问题有待实物验证

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