我们所设定的低电平未必就能使三极管开关截止,尤其当输入电平接近 0.6 V 的时候更是如此;想要克服这种临界状况,就必须采取修正步骤以保证三极管必能截止。图 1 就是针对这种状况所设计的两种常见的改良电路。

图 1 确保三极管开关动作正确的两种改良电路
图 1(a)的电路在基射极间串接上了一只二极管,因此使得可令基极电流导通的输入电压值提升了 0.6 V;如此即使 Vin 值由于信号源的误动作而接近 0.6 V 时,亦不致使三极管导通,因此开关仍可处于截止状态。
图 1(b)的电路加上了一只辅助-截止(hold-off)电阻 R2,适当的 R1、R2 及 Vin 值设计可于临界输入电压时确保开关截止。由图 1(b)可知,在基射极接面未导通前(IB ≈ 0),R1 和 R2 形成一个串联分压电路,因此 R1 必跨过固定的(随 Vin 而变的)分电压,所以基极电压必低于 Vin 值;因此即使 Vin 接近于临界值(Vin = 0.6 V),基极电压仍将受连接于负电源的辅助-截止电阻所拉下,使低于 0.6 V。由于 R1、R2 及 VBB 值的刻意设计,只要 Vin 在高值的范围内,基极仍将有足够的电压值可使三极管导通,不致受到辅助-截止电阻的影响。
一、加速电容器

图 2 加了加速电容器的电路
有时候三极管开关的负载并非直接加在集电极与电源之间,而是接成图 3 的方式:这种接法和小信号交流放大器的电路非常接近,只是少了一只输出耦合电容器而已。这种接法和正常接法的动作恰好相反——当三极管截止时负载获能,而当三极管导通时负载反被切断。这两种电路的形式都是常见的,因此必须具有清晰的分辨能力。

图 3 将负载接于三极管开关电路的改进接法
二、图腾柱式开关

图 4 图腾柱式开关
三极管开关应用之一:驱动指示灯
图 5(a)即是利用晶体管开关来指示一只数字触发器(flip-flop)的输出状态:若触发器的输出为高电平(一般为 5 V),晶体管开关便被导通,而使指示灯发亮,因此操作人员只要一看指示灯便可以知道触发器目前的工作状况,而不需要利用电表去检测。

图 5 驱动指示灯的开关电路
有时信号源(如触发器)输出电路的电流容量太小,不足以驱动晶体管开关,此时为避免信号源不胜负荷而产生误动作,便须采用图 5(b)所示的改良电路:当输出为高电平时,先驱动射极跟随晶体管 Q1 做电流放大后,再使 Q2 导通而驱动指示灯;由于射极跟随级的输入阻抗相当高,因此触发器只需提供少量的输入电流,便可以得到满意的工作效果。