6 在大多数应用中,这无关紧要。第一个电路将以更快的速度关闭PNP,这仅在高速切换时才有意义,就像负载由PWM控制一样。 这里是要考虑的另一种拓扑: 仅当V +大约大于最大VCTRL的伏特或更高时,此方法才有效,但当它为true时才有用。我会让您考虑一下它是如何工作的。 — 奥林·拉斯罗普(Olin Lathrop) source 2 这是奥林最喜欢的电路之一,比乍一看看上去功能强大且有用。在某些情况下,要进行正确的设计会有些困难,但值得理解并归档以备将来使用。乍一看,它似乎犯了一个错误的常见错误,但事实并非如此。再次瞥一眼:-)。如果该电路看起来直截了当且与其他两个电路没有太大不同,请再次查看。 — 罗素·麦克马洪 我也喜欢上面的一种变体,在Q2的发射极上有一个电阻(除了所示的其他两个电阻)。输出电流将与VCtrl超过某个最小电压的数量成正比。 — supercat 2012年 1 @lyassa:是的,但是还要考虑如何控制Q2的基极电流。 — Olin Lathrop'2 1 @lyassa:Q1从不饱和,R1和R2不构成分压器。Q1充当可控电流吸收器。对于给定的VCTRL,当前的Q1吸收电流相当恒定并且与V +无关。您可以安排它成为打开Q2以及当前通R2所需的功能。 — Olin Lathrop'2 1 @OlinLathrop明白了。感谢您提供的信息以及您在此论坛上提供的许多其他信息。 — lyassa '02
3 叫电路A和B(左右)。 如图所示,两者都同样好,并且都获得了几乎相同的结果。 在某些情况下,如果涉及到额外的电路,则一个或另一个可能会更好。 例如,如果您希望同时驱动来自同一NPN电路的两个PNP电路,则电路A允许更多的设计独立性。例如,如果一个pnp处于V + = 3V3,而另一个pnp处于V + = 12V,则电路A仍将易于正确设计,而使用电路B将不确定Q1断开时Q1的集电极会发生什么。 [决定删除多余的解释]。 — 罗素·麦克马洪 source