Niedawno przeprowadziłem się do Wielkiej Brytanii i jestem w trakcie urządzania nowego domowego laboratorium elektroniki. Sprzedałem wszystkie swoje komponenty i sprzęt pomiarowy, ponieważ przewiezienie ich byłoby zbyt trudne. Ostatnio kupuję zestawy części z internetowych rynków, aby wypełnić szuflady komponentami, co ułatwi prototypowanie różnych projektów na płytce stykowej przed wykonaniem PCB w Altium Designer® lub Altium Upverter®.
Wiele z tych zestawów części to mieszanka różnych wyników, niektóre mają naprawdę świetne komponenty, a niektóre części, które większość producentów uznała za przestarzałe od dziesięcioleci. W tym poście skupimy się specjalnie na tranzystorach bipolarnych. Chociaż są to mniej popularne komponenty we współczesnych projektach, zastępowane w wielu przypadkach przez MOSFETy, mogą być bardzo przydatne w niektórych aplikacjach, w których działają lepiej niż MOSFET.
Było prawdziwym wyzwaniem znalezienie kluczowych specyfikacji dla niektórych z tych komponentów. Biorąc pod uwagę popularność zestawów asortymentowych na internetowych rynkach, pomyślałem, że zebrałbym wszystkie specyfikacje razem, aby ułatwić znalezienie ich innym osobom w tej samej sytuacji.
W moich zestawach asortymentowych, jak i we wszystkich innych rozważanych zestawach asortymentowych, części są po prostu oznaczone numerem części, typem (opcjonalnie) i ilością. Na przykład 2N2222, PNP, 35szt. Jeśli wcześniej przyglądałeś się tranzystorom, możesz rozpoznać 2N2222 jako jeden z najbardziej powszechnych tranzystorów NPN dostępnych, więc 2N2222 w moim zestawie asortymentowym, który znajduje się w najbardziej lewym górnym przedziale (i dlatego jest pierwszy w mojej pamięci), jest oznaczony nieprawidłowo, jeśli chodzi o typ lub numer części - nie najlepszy początek! Zamierzam pracować wyłącznie na podstawie numeru części, ignorując cokolwiek jest wydrukowane na etykiecie jako typ.
Historycznie, te numery części komponentów są bardzo powszechne i jako takie często są rejestrowane przez JEDEC. Zapewnia to, że wszystkie komponenty z tym numerem części spełnią określone wartości nominalne, niezależnie od producenta. Dokładne specyfikacje różnią się nieco między producentami, opakowaniami i konkretnymi wariantami. Ponieważ te zestawy komponentów nie mają określonego producenta, będę pracować na podstawie dostępnych mi kart katalogowych dla komponentów TO-92, więc może wystąpić pewna różnica w rzeczywistej wydajności komponentów w twoim zestawie.
W poniższych tabelach kolumna Dostępność odnosi się do tego, jak łatwo dostępna jest część w tym samym opakowaniu (TO-92) u dystrybutorów. Może to wpłynąć na decyzję o prototypowaniu projektu z tym komponentem, ponieważ zazwyczaj chcesz unikać komponentów o niskiej dostępności w swoich projektach. Niektóre komponenty są również dostępne w alternatywnych opakowaniach, jednak mogą one mieć inne maksymalne specyfikacje. Oto jak klasyfikuję dostępność:
Zanim przejdziemy do tabeli części, szybko omówmy ważne specyfikacje dla tranzystora i co one oznaczają.
Dopóki maksymalne napięcie zasilania, którego doświadczy tranzystor, jest niższe niż Vce i nie ma obwodów, które mogłyby generować wysokie transjenty napięciowe (takie jak cewki, silniki, elektromagnesy), ta specyfikacja będzie miała niewielki wpływ na twój obwód.
Jeśli twój obwód ma mieć obciążenia indukcyjne, które mogą generować napięcia przemienne wyższe niż Vce, powinieneś umieścić diodę TVS obok źródła tych przepięć, aby ograniczyć maksymalne napięcie do wartości niższej niż Vce tranzystora.
Ic to maksymalny prąd, jaki można przepuścić przez tranzystor, pod warunkiem że mieści się on w granicach dopuszczalnej mocy urządzenia.
Pd to maksymalna moc rozpraszana, na którą urządzenie jest zdolne. Obudowa TO-92, której używa większość zestawów asortymentowych, jest zwykle ograniczona do około 625mW, ale niektóre urządzenia mogą mieć znacznie niższe lub nieco wyższe maksyma. Twój projekt powinien zapewnić, że pozostaniesz w granicach dopuszczalnej mocy urządzenia, w przeciwnym razie może ono się przegrzać i albo ulec awarii, albo mieć obniżoną wydajność.
To najczęściej używany parametr do porównywania odpowiedzi częstotliwościowej tranzystora bipolarnego – częstotliwość, przy której jego wzmocnienie prądowe w obwodzie krótkiego zamknięcia spada do jedności. Prawdopodobnie nie zbliżysz się do częstotliwości przejścia w projekcie zbudowanym na płytce stykowej, jednakże, jeśli potrzebujesz szybkiej odpowiedzi od tranzystora, może to dać ci decydujący parametr do wyboru między podobnymi tranzystorami.
Część | Dostępność | Vce | Ic | Pd | fT |
---|---|---|---|---|---|
2N2222 | Nieczęsty | 40V | 600mA | 625mW | 300MHz |
2N3904 | Pospolity | 40V | 200mA | 600mW | 250MHz |
2N5551 | Pospolity | 160V | 600mA | 625mW | 100MHz |
C1815 | Pospolity | 50V | 150mA | 400mW | 80MHz |
C945 | Pospolity | 50V | 150mA | 250mW | 300MHz |
S8050 | Pospolity | 25V | 1.5A | 1W | 100MHz |
S9013 | Niedostępny | 20V | 500mA | 625mW | 150MHz |
BC337 | Pospolity | 45V | 800mA | 625mW | 100MHz |
BC517 | Pospolity | 30V | 1.2A | 625mW | 200MHz |
BC547 | Typowy | 45V | 100mA | 625mW | 300MHz |
BC548 | Typowy | 30V | 100mA | 500mW | 300MHz |
BC549 | Typowy | 30V | 100mA | 500mW | 300MHz |
BC550 | Typowy | 45V | 100mA | 500mW | 300MHz |
Część | Dostępność | Vce | Ic | Pd | fT |
---|---|---|---|---|---|
2N2907 | Niedostępny | 60V | 600mA | 625mW | 200MHz |
2N3906 | Wspólny | 40V | 200mA | 625mW | 250MHz |
2N5401 | Wspólny | 150V | 600mA | 625mW | 400MHz |
A1015 | Wspólny | 50V | 150mA | 400mW | 80MHz |
S8550 | Wspólny | 25V | 1.5A | 625mW | 100MHz |
S9012 | Wspólny | 20V | 0.5A | 625mW | 150MHz |
S9015 | Niedostępny | 45V | 100mA | 450mW | 190MHz |
BC327 | Typowy | 45V | 800mA | 625mW | 100MHz |
BC556 | Typowy | 65V | 100mA | 500mW | 150MHz |
BC557 | Typowy | 45V | 100mA | 500mW | 150MHz |
BC558 | Typowy | 30V | 100mA | 500mW | 150MHz |
Zapewnij się, że zapiszesz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi wiadomościami i artykułami!