如何查看三极管的型号

三极管型号有哪些,要如何选型?
三极管型号有哪些,要如何选型?
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请问有谁比较了解三极管的,型号有哪些呢,要如何选型啊?
我来帮他解答
1、下表是常用三极管的一些参数以及替换型号
器件型号 电压 电流 代换型号
3DG.3A 2N4124 CS9011 JE9011
.03A LM9011 SS9011
.5A LM9012
9012(HH) 40V 0.5A SS9012
V 0.5A A1298
3DG.5A CS9013 JE9013
.5A LM9013
9013(HH) 40V 0.5A SS9013
V 0.5A C3265
3DG.15A CS9014 JE9014
.1A LM9014 SS9014
V 0.1A C1623
.1A LM9015 SS9015
TEC.15A BC557 2N3906
TEC.15A BC557 2N3906
TEC.15A BC557 2N3906
TEC.15A BC557 2N3906
3DG.025A JE9016
.25A SS9016
TEC.025A BF240 BF254 BF594
.5A SS8050
V 1.5A KA3265
ED.8A BC337
SDTA 3DK104C
SDTA 3DK104C
SDTV 10A 3DK104D
SDTV 10A 3DK104E
SDTV 10A 3DK104F
SDTA 3DK104C
SDTA 3DK104C
SDTV 10A 3DK104D
SDTV 10A 3DK104E
ED.8A BC337
.5A LM8550 SS8550
V 1.5A KA3265
2SA.15A BC177 BC204 BC212 BC213 BC251 BC257 BC307 BC512 BC557 CG1015 CG673
2SC.15A BC174 BC182 BC184 BC190 BC384 BC414 BC546 DG458 DG1815
2SC.15A BC550 2SC4 2SC78
2、选型方面,可根据你的设备情况进行选择。
希望以上回答能够帮到您。
以下列表数据是最常用的三极管型号:
晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型
IRFU020 50V 15A 42W * * NMOS场效应
IRFPG42 0W * * NMOS场效应
IRFPF40 900V 4.7A 150W * * NMOS场效应
IRFPA 150W * * PMOS场效应
IRFPA 150W * * PMOS场效应
IRFP460 500V 20A 250W * * NMOS场效应
IRFP450 500V 14A 180W * * NMOS场效应
IRFP440 500V 8A 150W * * NMOS场效应
IRFP353 350V 14A 180W * * NMOS场效应
IRFP350 400V 16A 180W * * NMOS场效应
IRFP340 400V 10A 150W * * NMOS场效应
IRFP250 200V 33A 180W * * NMOS场效应
IRFP240 200V 19A 150W * * NMOS场效应
IRFP150 100V 40A 180W * * NMOS场效应
只要参数有以下几个:最大反向耐压:BVCEO 也是管子的极限参数之一。
最大集电极耗散功率:PCM,最大集电极电流ICM,最大截止频率FT.
上述4个参数是管子的极限参数,在实际电路设计中,这4个参数不许突破,工作参数只能在极限参数以下。
还有一个参数是三极管电流放大系数β,也要考虑,既不能太小使放大器增益不够,也不能太大使放大器不稳定。一般取几十-几百倍。
答,可能的区别有:
基本类型不同——PNP型和PNP型;
材料不同——硅、锗、砷化镓;
工作频率范围不同——高频管和低频管;
功率不同——小功率和大功率;
输出电流不同——小电流和大电流;
反向耐压不同——有高有低;
电流放大倍数不同——从几倍到几万倍;
还有些三极管是较特殊的,和一般三极管不同,比如可以双向工作(集电极和发射极可以对调)的、多发射极的,等等。
在选用三级管时,首先必须清楚三极管的类型及材料。常用三极管的类型有NPN型与PNP型。由于这两类三极管工作是对电压的极性要求不同,所以它们是不能相互代换的。所以认清这些三极管也是很重要的。 晶体管命名方法 国内命名的法则,拿型号3DG1815-Y为说明: 第一部分用阿拉伯字表示器件的电极数目2:表示二极管;3:表示三极管; 第二部分表示器件的材料和极性A:PNP锗;B:NPN锗;C:PNP硅;D:NPN硅;E:化合物材料; 第三部分表示器件的类型G:高频小功率;D:低频大功率;A:高频大功率;K:开关管;X:低频小功率,大于等于1W为大功率管,小于1W为小功率管,功率不是很大,封装比较大为中功率管; 第四部分用阿拉伯字表示序号(型号); 第五部分表示器件的规格(放大档次); 国外命名方法(如日本工业标准(JIS)规定命名):2SC1815-Y 第一部分用数字表示类型或有效电极数1:表示二极管;2:表示三极管; 第二部分“S”表示日本电子工业协会(EIAJ)注册产品; 第三部分用字母表示器件的极性及类型A:PNP高频;B:PNP低频;C:NPN高频;D:NPN低频;J:P沟道场效应管;K:N沟道场效应管 第四部分用数字表示在日本电子工业协会登记的顺序号; 第五部分表示器件的规格(放大档次) 三极管主要技术参数三极管主要技术参数 选用三极管需要了解三极管的主要参数。若手中有一本晶体管特性手册最好。三极管的参数很多,根据实践经验,我认为主要了解三极管的四个极限参数:ICM,BVCEO,PCM及fT即可满足95%以上的使用需要。 1.ICM是集电极最大允许电流,三极管工作时,当它的集电极电流超过一定数值时,他的电流放大系数β将下降。为此规定三级电流放大系数β变化不超过允许值时的集电极最大电流称为ICM。所以在使用中当集电极电流IC超过ICM时不至于损坏三级管,但会使β值减小,影响电路的工作性能; 2.BVCEO是三级管基极开路时,集电极-发射极反向击穿电压。如果在使用中加载集电极与发射极之间的电压超过这个数值时,将可能使三极管产生很大的集电电流,这种现象叫击穿。三极管击穿后会造成永久性损坏或性能下降; 3.PCM是集电极最大允许耗散功率。三极管在工作是,集电极电流集电在集电结上会产生热量而使三极管发热。若耗散功率过大,三极管将烧坏。在使用中如果三极管在大于PCM下长时间工作,将会损坏三极管。需要注意的是大功率的三极管给出的最大允许耗散功率都是在加有一定规格散热器情况下的参数。使用中一定要注意这一点。 4.特征频率fT。随着工作频率的升高,三极管的放大能力将会下降,对应β=1时的频率fT叫作三极管的特征频率。 小功率三极管在电子电路的应用最多。主要用作小信号的放大、控制或振荡器。选用三极管时首先要搞清楚电子电路的工作频率大概是多少。如中波收音机的振荡器的最高频率是2MHz左右;而调频收音机的最高震荡频率为120MHz左右;电视机中 VHF频段的最高振荡率为250MHz左右:UHF频段的最高振荡率接近1000MHz.因此工程设计中一般要求三极管的fT大于3倍的实际工作频率。所以可按照此要求来选择三极管的特征频率fT。由于硅材料高频三极管的fT一般不低于50Hz,所以在音频电子电路中使用这类管子可不考虑fT这个参数。 小功率三极管BVCEO的选择可以根据电路的电源电压来决定,一般情况下只要三极管的BVCEO大于电路中电源的最高电压即可。当三极管的负载是感性负载是,如变压器、线圈等时BVCEO数值的选择要慎重,感性负载上的感应电压可能达到电源电压的2~3倍(如节能灯中的升压三极管)。一般小功率三极管的BVCEO都不低于15V,所以在无电感元件的低电压电路中也不用考虑这个参数。 一般小功率三极管的ICM在30-50mA之间,对于小信号电路一般可以不予以考虑。但对于驱动继电器及推动大功率音箱的管子要认真计算一下。当然首先要了解继电器的吸合电流是多少毫安,一次来确定三极管的ICM。 当我们估算了电路中三极管的工作电流(即集电极电流),有知道了三极管电集到发射极之后的电压后,就可以根据P=U*I来计算三极管的集电极最大允许耗散功率PCM。 国产及国外产的小功率三极管的型号极多,它们的参数有一部分是相同的,有一部分是不同的。只要你根据以上分析的使用条件,本着“大能代小”的原则(即BVCEO高的三极管可以代替BVCEO低的三极管:ICM大的三极管可以代替ICM小的三极管等),就可以对三极管应用自如了。 对于大功率三极管,只要不是高频发射电路,我们都不必考虑三极管的特征频率fT。对于三极管的集电极-发射极反向击穿电压BVCEO这个极限参数的考虑与小功率三极管也是一样的。对于集电极最大允许电流ICM的选择主要也是根据三极管所带的负载情况而计算的,三极管的集电极最大允许耗散功率PCM是大功率三极管重点考虑的问题,需要注意的是大功率三极管必须有良好的散热器并考虑它的安装条件。
ST 胶壳 TIP142/ TIP147, 10A, 100V, 125W ST 胶壳 TIP2955 (PNP)/ TIP3055 (NPN), 15A, 70V, 90W ST 铁壳 2N2955 (PNP)/ 2N3055 (NPN), 15A, 60V, 115W MOSPEC铁壳TO-3 MJ系列: MJ11012 (NPN)/ MJ11011 (PNP), 30A, 60V, 200W MJ11016 (NPN)/ MJ11015 (PNP), 30A, 120V, 200W MJ15003 (NPN)/ MJ15004 (PNP), 20A, 140V, 250W MOSPEC胶壳TO220 D44H2 (NPN)/ D45H2 (PNP), 10A, 30V, 50W 2N6045 (NPN)/ 2N6042 (PNP), 10A, 100V, 75W 音响用 胶壳 TO220: 2SC4467 (NPN)/ 2SA1694 (PNP), 8A, 120V, 80W
紫清环保&回答:紫外线消毒器的选型,需要有如下参数,处理水流量T/H(吨每小时),法兰接口型号(DN*),应用领域(医药,食品,二次供水,污水处理)。
选型功率为 = 处理水量T/H * 紫清系数 (紫外线杀菌清除系数)。
法兰接口根据现场管道选择,法兰尺寸小于设备主体直径。
部分选型如下:
型号 处理水量T/H 紫清功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa 测试压力MPa
ZQ-UVC-40 1.5-3 40 76*900 0.8 1
ZQ-UVC-75 3-5 75 76*900 0.8 1
ZQ-UVC-100 5-8 100 89*100 0.8 1
ZQ-UVC-150 8-15 150 108*900 0.8 1
ZQ-UVC-240 12-20 240 159* 1
ZQ-UVC-360 15-30 360 159* 1
ZQ-UVC-480 20-40 480 159* 1
ZQ-UVC-600 30-50 600 219* 1
ZQ-UVC-720 35-60 720 219* 1
ZQ-UVC-840 40-80 840 250* 1.3
ZQ-UVC-960 45-90 960 250* 1.3
ZQ-UVC- 0 0.8 1.3
ZQ-UVC- 0 0.8 1.3
ZQ-UVC- 0 0.8 1.3
ZQ-UVC- 0 0.8 1.3
清水一掬&回答:(一)继电器的作用
继电器是在自动控制电路中起控制与隔离作用的执行部件,它实际上是一种可以用低电压、小电流来控制大电流、高电压的自动开关。
(二)继电器的种类
常用的继电器主要有电磁式继电器、干簧式继电器、磁保持湿簧式继电器、步进继电器和固态继电器等。
电磁式继电器又分为交流电磁继电器、直流电磁继电器、大电流电磁继电器、小型电磁继电器、常开型电磁继电器、常闭型电磁继电器极化继电器、双稳态继电器、逆流继电器、缓吸继电器、缓放继电器、快速继电器等多种。
固态继电器又分为直流型固态继电器、交流型固态继电器、功率固态继电器、高灵敏度固态继电器、多功能开关型固态继电器、固态时间继电器、参数固态继电器、无源固态温度继电器、双向传输固态继电器等。
家和往事兴&回答:答,隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,是在电路中起隔离作用的。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离开关主要用于设备或线路的检修和分段进行电器隔离;在断口两端接近等电位的条件下倒换母排,改变接线方式;分、合一定长度母线或电缆、绝缘套管和断路器的并联电容器通过的小电容电流,分、合电压互感器的额定工作电流。
二、分类:
隔离开关分为户内和户外两种类别。其中户内隔离开关一般用在35KV以下电压的配电装置中,这种隔离开关的典型结构为三相装在同一个底架上,闸刀的运动方向为垂直回转运动。户外隔离开关一般用在35KV及以上的电压等级。按结构形式有单柱式、双柱式和三柱式;按闸刀的合闸方式又可分为闸刀垂直运动和闸刀水平运动两种。高压隔离开关主要型号有:HGW9-400A、630A、1000A、1250A(10-15KV)、HGW9-200A、400A、630A、800A、1000A、1250A)、
HGW9-35KV、GW4-15/200A-1000A、GW5-35KV、HGW5-66KV等;低压隔离开关主要型号有:HGRW-500A(800A)、HDJW1-0.5KV、HGRW-500A(600A、800A)、GRW-500A(600A、800A)、GRW-500A(600A、800A)等。
三、特点:
1、用以接通或断开小电流申路。
2、用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
3、隔离开关与断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式。
四、操作范围:
1、10kV户外三联隔离开关拉合不超过15A的负荷电流。
2、10kV隔离开关拉合不超过70A的环路均衡电流。
3、正常时拉合电压互感器和避雷器。
4、拉合220kV空载母线。
5、拉合经开关或隔离开关闭合的旁路电流。
五、GW9高压隔离开关的绝缘支柱设计为防污型高压电瓷支柱爬距31mm/KV。HGW9型绝缘支柱选用复合绝缘子,内绝缘选用聚酯绝缘棒,外绝缘采用硅橡胶整体压制成型。绝缘爬距43cm/KV。复合绝缘支柱克服了传统电瓷材料体积大、重量高、易碰损等缺点。体现出复合绝缘子耐腐蚀、抗老化、耐污性能强,有良好的憎水性,免清扫优点。用于隔离开关绝缘支撑,是国内目前最先进的产品。
以上信息来源于网络,仅供参考
倒叙_7629&回答:等NPN管
TIP41C三极管
9013的耐压值最大为20V,有些偏低。可选耐压值稍高一些的。可选的管子很多,比如:S8050、C945、C、9014等。
NPN型三极管,由三块半导体构成,其中两块N型和一块P型半导体组成,P型半导体在中间,两块N型半导体在两侧。三极管是电子电路中最重要的器件,它最主要的功能是电流 放大和开关作用。
半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。它最主要的功能是电流放大和开关作用。 三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母B表示——B取自英文Basic,基本(的)、基础(的)),其他的两个电极分别称为集电极(用字母C表示——C取自英文Collect,收集)和发射极(用字母E表示—— E取自英文Emission,发射)。
无聊老爷爷&回答:开关三极管选型方法需要的控制电流为4/12=330mA,需选择大功率三极管,用TIP41C即可,非常好买。 电路示意如下: 如果为12V驱动的话,R1选择1K,R2选择10K即可
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NPN( 带阻尼 )
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三极管原理
&&&&&& 对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量。但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流控制大电流放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。
假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。
所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。
如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。
在这里,Ube就是小水流,Uce就是大水流,人就是输入信号。当然,如果把水流比为电流的话,会更确切,因为三极管毕竟是一个电流控制元件。
如果某一天,天气很旱,江水没有了,也就是大的水流那边是空的。管理员这时候打开了小阀门,尽管小阀门还是一如既往地冲击大阀门,并使之开启,但因为没有水流的存在,所以,并没有水流出来。这就是三极管中的截止区。
饱和区是一样的,因为此时江水达到了很大很大的程度,管理员开的阀门大小已经没用了。如果不开阀门江水就自己冲开了,这就是二极管的击穿。
在模拟电路中,一般阀门是半开的,通过控制其开启大小来决定输出水流的大小。没有信号的时候,水流也会流,所以,不工作的时候,也会有功耗而在数字电路中,阀门则处于开或是关两个状态。当不工作的时候,阀门是完全关闭的,没有功耗。你后面的那些关于饱和区、截止区的比喻描述的有点问题,但是你肯定是知道这些原理的,呵呵。
引用你的比喻,我修改一下吧:
截止区:应该是那个小的阀门开启的还不够,不能打开打阀门,这种情况是截止区。
饱和区:应该是小的阀门开启的太大了,以至于大阀门里放出的水流已经到了它极限的流量,但是
你关小 小阀门的话,可以让三极管工作状态从饱和区返回到线性区。
线性区:就是水流处于可调节的状态。
击穿区:比如有水流存在一个水库中,水位太高(相应与Vce太大),导致有缺口产生,水流流出。
而且,随着小阀门的开启,这个击穿电压变低,就是更容易击穿了。
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历史上的今天
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blogAbstract:'一:半导体的常用命名方法\r\n1、中国半导体器件型号命名方法  半导体器件型号由五部分(场效应器件、半导体特殊器件、复合管、PIN型管、激光器件的型号命名只有第三、四、五部分)组成。五个部分意义如下:  第一部分:用数字表示半导体器件有效电极数目。2-二极管、3-三极管  第二部分:用汉语拼音字母表示半导体器件的材料和极性。表示二极管时:A-N型锗材料、B-P型锗材料、C-N型硅材料、D-P型硅材料。表示三极管时:A-PNP型锗材料、B-NPN型锗材料、C-PNP型硅材料、D-NPN型硅材料。  第三部分:用汉语拼音字母表示半导体器件的内型。P-普通管、V-微波管、W-稳压管、C-参量管、Z-整流管、L-整流堆、S-隧道管、N-阻尼管、 U-光电器件、K-开关管',
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9-贴片三极管型号查找
贴片三级管标示代号查询
参数及代换型号
hyperabrupt varicap
pnp dtr R11k0 50V
pnp 40V 1A 0.5W fT
hyperabrupt varicap
npn RF 6GHz 16V
hyperabrupt varicap
pnp dtr R1 4k7 50V
pnp dtr R1 4k7 50V
pnp dtr R1 4k7 50V
pnp dtr R1 10k 50V
pnp dtr R1 10k 50V
pnp dtr R1 10k 50V
pnp dtr R1 22k 50V
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pnp dtr R1 100k
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FMMT2369AR
pnp dtr R1 200k
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5.0V avalanche reg
PZM9.1NB2A
dual ca 9.1V 0.3W
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79L reg 3.0V
5.3V avalanche reg
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5.6V avalanche reg
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dual ca 5.0V reg
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