Я недавно переехал в Великобританию и сейчас занимаюсь обустройством новой домашней электронной лаборатории. Я продал все свои компоненты и измерительное оборудование, так как перевезти их со мной было бы слишком сложно. Недавно я начал покупать наборы деталей на онлайн-площадках, чтобы заполнить ящики компонентами и упростить процесс создания прототипов различных проектов на макетных платах для проверки дизайнов перед изготовлением печатной платы в Altium Designer® или Altium Upverter®.
Многие из этих наборов деталей оказались смешанными по качеству, некоторые содержат действительно отличные компоненты, а некоторые - детали, которые большинство производителей считают устаревшими на протяжении десятилетий. В этом посте мы собираемся конкретно рассмотреть биполярные переходные транзисторы. Несмотря на то что эти компоненты менее популярны в современных проектах, уступая место MOSFET во многих случаях, они могут быть очень удобны для определенных приложений, где они работают лучше, чем MOSFET.
Было настоящим вызовом найти ключевые характеристики для некоторых из этих компонентов. Учитывая популярность наборов в онлайн-магазинах, я подумал, что соберу все характеристики вместе, чтобы другим людям в аналогичном положении было легче их найти.
В моих наборах ассортимента, как и во всех других рассматриваемых мной наборах, детали просто маркируются номером детали, типом (по желанию) и количеством. Например, 2N2222, PNP, 35 шт. Если вы раньше смотрели на транзисторы, то, возможно, узнаете 2N2222 как один из самых распространенных NPN транзисторов, доступных на рынке, так что 2N2222 в моем наборе ассортимента, который находится в самом верхнем левом отделении (и, следовательно, первый в моем сознании), помечен неверно либо по типу, либо по номеру детали — не лучшее начало! Я собираюсь работать исключительно с номером детали, игнорируя любой тип, указанный на этикетке.
Исторически такие номера деталей очень распространены и, как таковые, обычно регистрируются в JEDEC. Это гарантирует, что все компоненты с этим номером детали будут соответствовать определенным номинальным значениям, независимо от производителя. Точные спецификации немного различаются между производителями, упаковкой и конкретными вариациями. Поскольку эти наборы компонентов не имеют указанного производителя, я буду работать с теми техническими описаниями, которые смогу найти для компонентов TO-92, так что могут быть некоторые отклонения в фактической производительности компонентов в вашем ассортименте.
В таблицах ниже столбец "Наличие" относится к тому, насколько легко доступна деталь в том же корпусе (TO-92) через дистрибьюторов. Это может повлиять на ваше решение использовать этот компонент при создании прототипа, поскольку обычно вы хотите избегать компонентов с низким уровнем доступности в своих проектах. Некоторые компоненты также доступны в других корпусах, однако у них могут быть другие максимальные характеристики. Вот как я классифицирую наличие:
Прежде чем мы перейдем к таблице деталей, давайте быстро рассмотрим важные характеристики транзистора и что они означают.
Пока максимальное напряжение питания, которому будет подвергаться транзистор, ниже Vce и в схеме нет элементов, которые могли бы создать высоковольтные переходные процессы (такие как индукторы, моторы, соленоиды), эта характеристика будет иметь мало значения для вашей схемы.
Если ваша схема будет иметь индуктивные нагрузки, которые могут создавать переходные напряжения выше, чем Vce, вам следует разместить диод TVS рядом с источником переходных импульсов, чтобы ограничить максимальное напряжение до уровня ниже Vce транзистора.
Ic - это максимальный ток, который можно пропустить через транзистор, при условии, что он находится в пределах мощности устройства.
Pd - это максимальная рассеиваемая мощность, на которую способно устройство. Корпус TO-92, который используется в большинстве наборов для сборки, обычно ограничен примерно 625 мВт, но некоторые устройства могут иметь значительно меньшие или немного большие максимальные значения. Ваша конструкция должна обеспечивать соответствие рейтингу мощности устройства, иначе оно может перегреться и либо выйти из строя, либо работать с ухудшенными характеристиками.
Это наиболее часто используемый параметр для сравнения частотной характеристики биполярного переходного транзистора — частота, на которой его коэффициент усиления тока в коротком замыкании падает до единицы. Вероятно, маловероятно, что вы приблизитесь к частоте перехода с проектом, собранным на макетной плате, однако, если вам нужен быстрый отклик от транзистора, это может дать вам решающий критерий для выбора между похожими транзисторами.
Наличие | Vce | Ic | Pd | fT | |
---|---|---|---|---|---|
2N2222 | Редкий | 40V | 600mA | 625mW | 300MHz |
2N3904 | Обычный | 40V | 200mA | 600mW | 250MHz |
2N5551 | Обычный | 160V | 600mA | 625mW | 100MHz |
C1815 | Обычный | 50V | 150mA | 400mW | 80MHz |
C945 | Обычный | 50V | 150mA | 250mW | 300MHz |
S8050 | Обычный | 25V | 1.5A | 1W | 100MHz |
S9013 | Недоступен | 20V | 500mA | 625mW | 150MHz |
BC337 | Обычный | 45V | 800mA | 625mW | 100MHz |
BC517 | Обычный | 30V | 1.2A | 625мВт | 200МГц |
BC547 | Общий | 45В | 100мА | 625мВт | 300МГц |
BC548 | Общий | 30В | 100мА | 500мВт | 300МГц |
BC549 | Общий | 30В | 100мА | 500мВт | 300МГц |
BC550 | Общий | 45В | 100мА | 500мВт | 300МГц |
Доступность | Vce | Ic | Pd | fT | |
---|---|---|---|---|---|
2N2907 | Недоступен | 60V | 600мА | 625мВт | 200МГц |
2N3906 | Обычный | 40V | 200мА | 625мВт | 250МГц |
2N5401 | Обычный | 150V | 600мА | 625мВт | 400МГц |
A1015 | Обычный | 50V | 150мА | 400мВт | 80МГц |
S8550 | Обычный | 25V | 1.5А | 625мВт | 100МГц |
S9012 | Обычный | 20V | 0.5А | 625мВт | 150МГц |
S9015 | Недоступен | 45В | 100мА | 450мВт | 190МГц |
BC327 | Распространен | 45В | 800мА | 625мВт | 100МГц |
BC556 | Распространен | 65В | 100мА | 500мВт | 150МГц |
BC557 | Распространен | 45В | 100мА | 500мВт | 150МГц |
BC558 | Распространен | 30В | 100мА | 500мВт | 150МГц |
Обязательно подпишитесь на нашу рассылку, чтобы оставаться в курсе последних новостей и статей!