Как да четем транзисторни данни

Транзисторите са направени от полупроводници като силиций или германий. Те са конструирани с три или повече терминала. Те могат да се разглеждат като електронни клапани, защото малък сигнал, който се изпраща през среден терминал, контролира текущия поток през останалите. Те функционират предимно като превключватели и усилватели. Биполярните транзистори са най-популярният тип. Те имат три слоя с олово, прикрепено към всеки. Средният слой е основата, а другите два се наричат ​​излъчвател и колектор.
Техническа информация за транзисторите може да се намери в техните опаковки, в техническите листове от производителя и в някои учебници или наръчници по електроника. Те съдържат информация за характеристиките и работата на транзистора. Тези, които са най-значими, включват печалбата, разсейването и максималните рейтинги.

Намерете обобщеното описание на транзистора, което съдържа информация за това как транзисторът може да се използва във верига. Неговата функция ще бъде описана като тази за усилване, превключване или и двете.

Спазвайте степента на разсейване на устройството. Този параметър показва колко мощност транзисторът може безопасно да обработи, без да бъде повреден. Транзисторите обикновено се описват като мощност или малък сигнал, в зависимост от стойността на този рейтинг. Силовите транзистори обикновено могат да разсейват ват или повече мощност, докато тези с малък сигнал разсейват по-малко от ват. Максималното разсейване за 2N3904 е 350 mW (миливата) и затова се класифицира като малък сигнал.

Проучете текущия параметър на усилване Hfe. Определя се като печалба, защото малък сигнал в основата произвежда много по-голям сигнал в колектора. Hfe има минимални и максимални стойности, въпреки че и двете може да не са в списъка. 2N3904 има Hfe минимум 100. Като пример за неговото използване, разгледайте текущата формула на колектора Icollector = Hfe_Ibase. Ако базовият ток Ibase е 2 mA, тогава формулата гласи, че има най-малко 100_2 mA = 200 mA (милиампера) на колектора. Hfe може да се нарича и бета (dc).

Изследвайте параметрите за максималните напрежения на пробив. Пробивното напрежение е мястото, където транзисторът ще спре да работи или ще бъде разрушен, ако му се даде входно напрежение от тази сума. Препоръчва се транзисторите да не могат да работят в близост до тези стойности, за да не се съкращава техният живот. Vcb е напрежението между колектора и основата. Vceo е напрежението между колектора и излъчвателя с отворена основа, а Veb е напрежението от излъчвателя към основата. Пробивното напрежение на Vcb за 2N3904 е посочено като 60 V. Останалите стойности са 40 V за Vceo и 6 V за Veb. Това са суми, които трябва да се избягват при действителната експлоатация.

Прегледайте максималните текущи оценки. Ic е максималният ток, който колекторът може да обработи, а за 2N3904 това е посочено като 200 mA. Обърнете внимание, че тези оценки предполагат идеална температура, която е посочена или приета като стайна температура. Това обикновено не трябва да надвишава 25 градуса по Целзий.

Обобщете данните. За някои транзистори 2N3904 при стайна температура с ток на колектора под 200 mA и когато номиналната мощност не е надвишена, тяхното усилване ще бъде до 100 или до 300. Повечето транзистори 2N3904 обаче ще имат печалба от 200.

Неща, от които ще се нуждаете

  • NPN транзистор, като 2N3904
  • Транзисторен лист с данни или пакет
  • Уводен електронен текст

Съвети

  • Информационният лист за PNP транзистори ще има характеристики, подобни на тези на NPN.

  • Дял
instagram viewer