Характеристики транзистор кт819г: КТ819Г характеристики транзистора, цоколевка, аналоги, datasheet

Содержание

Параметры транзистора КТ819, его цоколевка и аналоги. Параметры транзистора КТ819, его цоколевка и аналоги Транзистор 819 параметры

    Фотография транзистора КТ819Г КТ819Г биполярный транзистор NPN проводимости, аналог 2N6110. Благодаря неплохим техническим характеристикам получил широкое распространение в отечественной радиотехнике. Макс. напр. к б при заданном обратном токе к … Википедия

    Структура p n p Uce 10 25В … Википедия

    Обозначение биполярных транзисторов на схемах Простейшая наглядная схема устройства транзистора Биполярный транзистор трёхэлектродный полупроводниковый прибор, один из типов транзистора. Электроды подключены к трём последовательно расположенным… … Википедия

    Цоколевка КТ3102 КТ3102 тип кремниевого биполярного транзистора, n p n проводимости, усилительный высокочастотный маломощный с нормированным коэффициентом шума на частоте 1 кГц. Предназначены для применения в усилительных и г … Википедия

    Транзисторы КТ3107 КТ3107 тип кремниевого биполярного транзистора, p n p проводимости, усилительный высокочастотный маломощный с нормированным коэффициентом шума на частоте 1 кГц.

    Предназначены для применения в усилительных и генераторных… … Википедия

    Цоколевка КТ815 КТ815 тип кремниевого биполярного транзистора, n p n проводимости, универсальный низкочастотный мощный транзистор. Предназначен для работы в усилителях низкой частоты, оперативных и дефференциальны … Википедия

Транзистор КТ819 представляет собой кремневый полупроводниковый прибор структуры n — p — n . Конструктивно транзистор выполняется в двух вариантах – в металлическом и пластиковом корпусах. Основная сфера применения: работа в качестве ключевого элемента, работа в выходных каскадах мощных усилителей звуковой частоты.

Отличительной особенностью является дешевизна при относительно высоких технических характеристиках. Именно поэтому данный полупроводниковый прибор нашел широкое распространение при производстве радиотехнической аппаратуры в республиках бывшего СССР и после его распада – в странах СНГ. Более того, несмотря на достаточно большой ассортимент зарубежных транзисторов, которые предлагает современный рынок радиоэлектронных компонентов, КТ819 активно применяется радиолюбителями при конструировании различных устройств.

Цоколевка транзистора

Цоколевка полупроводникового прибора показана на рисунке 1. Как можно заметить, вывод коллектора соединен с корпусом транзистора. Для возможности крепления на радиатор предусмотрены лепестки с отверстиями диаметром 4,1мм. При исполнении в пластиковом корпусе для крепления к охлаждающему радиатору предусмотрен один лепесток с отверстием 3,6 мм.

Основные параметры

Основные характеристики КТ819 отражены в таблице 1 .

Возможные аналоги

Транзистор КТ819 нельзя назвать дефицитной деталью. Тем не менее, встречаются случаи, когда по тем или иным причинам необходимо подобрать его аналог – то есть транзистор, который больше всего соответствует его характеристикам. В целом при подборе аналога для любого отечественного или импортного транзистора

основополагающими характеристиками являются:

  • допустимое напряжение между выводом коллектора и выводом эммитера;
  • допустимый ток коллектора;
  • коэффициент усиления;
  • рабочая частота.

Чем можно заменить КТ819? Рассмотрим возможную замену теми или иными отечественными и зарубежными транзисторами.

Отечественные аналоги

Заменить КТ819 можно следующими отечественными транзисторами:

  • КТ834;
  • КТ841;
  • КТ844;
  • КТ847.

Зарубежные аналоги

Заменить КТ819 можно следующими зарубежными полупроводниковыми приборами:

  • 2 N6288 ;
  • BD705 ;
  • TIP41 ;
  • BD533 .

Отдельно стоит сказать об аналоге для КТ819ГМ. Все дело в том, что в большинстве схем усилителей звуковой частоты используются именно КТ819ГМ. Чем заменить КТ819ГМ? Полного аналога этого транзистора не существует. Однако наиболее близким по параметрам является зарубежный транзистор – 2 N 3055. Кроме этого, некоторые схемы на КТ819ГМ могут успешно работать с В D 183, 2 N 6472, КТ729.

Проверка транзистора

Проверить КТ819 можно обыкновенным тестером. Для проверки измерительный прибор переводится в режим измерения сопротивлений.

Согласно схеме КТ819ГМ (расположению выводов) или другого компонента этой серии подключаем плюсовой щуп прибора к выводу базы, а минусовой – к выводу коллектора. Измерительный прибор должен показать пробивное напряжение. Далее, не отсоединяя плюсовой щуп от базы, подключаем минусовой щуп к выводу эмиттера. В данном случае прибор должен показать практически то же значение, что и при измерении перехода база-коллектор.

После описанной выше процедуры следует проверить переходы при обратном включении . Согласно схеме КТ819 (расположению выводов) подключаем минусовой щуп тестера к выводу базы, а плюсовой – к выводу коллектора. Каких-либо показаний на приборе быть не должно. После этого, не отключая минусовой щуп от базы, подключаем плюсовой щуп к эмиттеру – как и в случае с переходом база-коллектор, показаний на тестере быть не должно. Проверку можно считать успешной, а транзистор – исправным, если переходы не повреждены.

Важный момент: проверять любой полупроводниковый элемент следует исключительно при демонтаже его из схемы. Проще говоря – проверка элемента, соединенного с другими компонентами схемы, может быть некорректной.

Усилитель на КТ819

В качестве «бонуса» приведем простую схему усилителя, в котором используется КТ819 и его комплементарная пара КТ818. Схема простейшего усилителя показана на рисунке 2.

Отличительной особенностью усилителя, изображенного на рисунке 2, является питание его от двухполярного источника . Благодаря такому схемотехническому решению обеспечивается возможность подключения нагрузки непосредственно между выходом усилительного каскада и общим проводом. Также стоит отметить и то, что входной каскад является дифференциальным и обладает высокой термостабильностью.

При использовании элементов, указанных на схеме, при питании напряжением ±40 В и при нагрузке сопротивлением 4 Ом выходная мощность может достигать 55 Вт. Коэффициент нелинейных искажений – 0,07%.

После сборки усилителя каких-либо операций по его настройке не требуется . Для облегчения теплового режима выходные элементы усилителя (VT 6 и VT 7) должны быть установлены на радиаторах. Если будет использован один общий радиатор, транзисторы должны быть закреплены к нему через изоляционные прокладки.

Транзистор кт819гм параметры аналоги — Морской флот

В 14 раз выросло количество россиян на MediaTek Labs ? проекте по созданию устройств «интернета вещей» и «носимых гаджетов»

Сравнив статистику посещения сайта за два месяца (ноябрь и декабрь 2014 года), в MediaTek выяснили, что число посетителей ресурса из России увеличилось в 10 раз, а из Украины ? в 12. Таким образом, доля русскоговорящих разработчиков с аккаунтами на labs.mediatek.com превысила одну десятую от общего количества зарегистрированных на MediaTek Labs пользователей.

Новое поколение Джобсов или как MediaTek создал свой маленький «Кикстартер»

Амбициозная цель компании MediaTek – сформировать сообщество разработчиков гаджетов из специалистов по всему миру и помочь им реализовать свои идеи в готовые прототипы. Уже сейчас для этого есть все возможности, от мини-сообществ, в которых можно посмотреть чужие проекты до прямых контактов с настоящими производителями электроники. Начать проектировать гаджеты может любой талантливый разработчик – порог входа очень низкий.

Семинар и тренинг «ФеST-TIваль инноваций: MAXIMум решений!» (14-15.10.2013, Новосибирск)

Компания Компэл, приглашает вас принять участие в семинаре и тренинге ?ФеST-TIваль инноваций: MAXIMум решений. который пройдет 14 и 15 октября в Новосибирске.

Популярные материалы

Комментарии

люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

Светодиод – это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не «ИК светодиод» и «Светодиод инфракрасный», как указано на сайте.

Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

ТипПредельные параметрыПараметры при T = 25°CRТ п-к, °C/ВтКорп.
IК, max, АIК и, max, АUЭБ0 max, В
при T = 25°C
PК max, ВтTп max, °CTК max, °CUКЭ (UКБ), ВIК (IЭ), АUКЭ нас, ВCК, пФCЭ, пФtвыкл, мкс
КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г1015560125100(5)5210002,51,67КТ-28
КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ1520510012510055210002,51КТ-9
2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В15205100150125(5)510002,51,25КТ-9
2Т819А2, 2Т819Б2, 2Т819В21520540150100(5)(5)70020001,23,13КТ-28
  • IКmax — максимальный ток коллектора;
  • IК и. max — максимальный импульсный ток коллектора;
  • Pкmax — максимальная мощность коллектора без радиатора;
  • Uкэо — максимальное напряжение коллектор-эмиттер;
  • Iкбо = 1 мА — обратный ток коллектора;
  • fгр. = 3 МГц — максимальная рабочая частота в схемах с общим эмиттером.

В следующей таблице представлена зависимость максимально допустимого (импульсного) напряжения коллектор-эмиттер от типа транзистора КТ819:

ТипUКЭ0 гр, В
КТ819А, КТ819АМ25
КТ819Б, КТ819БМ, 2Т819В, 2Т819В240
КТ819В, КТ819ВМ, 2Т819Б, 2Т819Б260
КТ819Г, КТ819ГМ, 2Т819А, 2Т819А280

И ещё один немаловажный параметр минимальный статический коэффициент передачи тока КТ819:

Типh21Э
КТ819Г, КТ819ГМ12
КТ819А, КТ819АМ, КТ819В, КТ819ВМ15
КТ819Б, КТ819БМ, 2Т819А, 2Т819А2, 2Т819Б, 2Т819Б2, 2Т819В, 2Т819В220

КТ819 — применение

Сразу стоит упомянуть, что КТ819 имеет комплементарную пару — транзистор КТ818 с p-n-p структурой. Параметры КТ818 аналогичны параметрам КТ819 с совпадающими буквами.
И вот в паре с КТ818, КТ819 часто применялся в оконечных каскадах звуковоспроизводящей аппаратуры. Также благодаря своей дешевизне нашел применение в ключевых и линейных стабилизаторах постоянного напряжения.
КТ819 имеет серьезные минусы:

    низкий коэффициент усиления по току (от 12 до 20 в зависимости от подтипа), и это требует серьезной раскачки на предварительном каскаде;
    плохая повторяемость параметров от экземпляра к экземпляру, из-за этого чтобы подобрать две пары транзисторов по коэффициенту усиления может потребоваться перебрать целое ведро КТ819

Так что если потребуется отремонтировать отечественный усилитель, то лучше сразу покупать импортные аналоги.
Например вместо КТ819 и КТ818 в корпусе КТ-9, поставить зарубежную пару в корпусе TO-3:
MJ15001 и MJ15002 или MJ15003 и MJ15004.

В принципе аналогов много и в интернете много информации на этот счет, только вот не факт, что конкретно в этом усилителе замена подойдет. Поэтому перед заменой необходимо свериться с документацией производителя, транзистор которого собираетесь устанавливать так как от производителя к производителю у одного и того же типа транзистора могут отличатся параметры.

Вот ещё аналоги:

  • КТ818ГМ — 2N2955
  • КТ819ГМ — 2N3055
  • 2Т819А — 2N5068

8 thoughts on “ КТ819 параметры ”

Не считаю, что низкий коэффициент передачи тока, данных транзисторов, являлся серьезным минусом, при использовании в выходных каскадах УМЗЧ. Скорее наоборот, особенно в экономичном режиме усиления АБ, когда часть работы выходного каскада брал на себя предварительный. К тому-же, многокаскадность позволяет использовать разнообразные цепи коррекции АЧХ. А для любых биполярных транзисторов, в таком применении, без этого никак не обойтись. А для простых, но мощных УНЧ (мегафонных, сиренных…), да, не очень подходят. Только для схематично-сложных Hi-Fi.
Разброс КПТ, при его изначальной малости, тоже довольно мал, так что подобрать пару несложно, не путайте с 825-ми и 827-ми.
По настоящему хороши 2Т818ГМ, 2Т819ГМ и их аналоги 2N2955, 2N3055.

Много «дохлых» попадается среди непользованных 818/819, с утечкой, звонящихся между коллектором и эмиттером.

Для пары КТ819 и КТ818 небольшие начальные утечки тока почти норма, и при их прямой замене на зарубежные аналоги, придется провести тщательную перенастройку всех предыдущих каскадов, включенных в обратную связь по току.
Паразитная проводимость обязательно учитывается при проектировании схем, и даже в некоторых случаях предотвращает самовозбуждение.
И если речь идет о замене транзистора в высококлассном многокаскадном УМЗЧ, то лучше будет после этого сделать настройку с помощью осциллографа и генератора низкой частоты.

Транзисторы с утечкой в выходном каскаде — ни ток покоя, ни ноль на выходе уже не выставишь без плясок с бубном.

Помню времена , когда за пару 818-819 нужно было отвалить чуть-ли не ползарплаты инженера.Зато усилители радовали. Сегодня вытеснила интегральная электроника — дискретную. Но для тренировки ума и рук — очень полезная деталь. Я, кстати, просто как ленивый радиолюбитель рассуждаю.

Ну, те что в железе, действительно, были дороговаты… Правда, у радиоинженера были возможности их просто выписать на складе, сдав взамен сгоревшие, для отчетности ) А те, что пошли попозже и были одеты в пластик, дорого уже не стоили. И не потому, что так уж хуже были по параметрам, а потому, что технология производства гораздо проще и дешевле. Сегодня ситуация не изменилась — один и тот же кристалл одетый в железо стоит на порядок (!) дороже аналогичного в пластике. Это касается и отечественных и зарубежных транзисторов.

Ребята, используйте 2Т819 и никакой 2N3055 вам не понадобится!

Ну. Всё захаили всё советское это не так,это не то,всё гавно -а. забугорное не гавно- это сладость. Как ламповые уселители так и транзисторные. Радиотехника… Бердский радиозавод. и т.д. Что-то все хотели купить 1 класса . и 0 высшего. А кто знает какого параметра была ихняя электроника ?Вы кто-то производил снятия характеристик?Я давно выписываю журнал Радио. И не надо хаить советскую радиопромышленность. Что то сейчас в тренде опять советские ламповые уселители.

Как проверить транзистор кт819гм

Транзистор КТ819 представляет собой кремневый полупроводниковый прибор структуры n — p — n . Конструктивно транзистор выполняется в двух вариантах – в металлическом и пластиковом корпусах. Основная сфера применения: работа в качестве ключевого элемента, работа в выходных каскадах мощных усилителей звуковой частоты.

Отличительной особенностью является дешевизна при относительно высоких технических характеристиках. Именно поэтому данный полупроводниковый прибор нашел широкое распространение при производстве радиотехнической аппаратуры в республиках бывшего СССР и после его распада – в странах СНГ. Более того, несмотря на достаточно большой ассортимент зарубежных транзисторов, которые предлагает современный рынок радиоэлектронных компонентов, КТ819 активно применяется радиолюбителями при конструировании различных устройств.

Цоколевка транзистора

Цоколевка полупроводникового прибора показана на рисунке 1. Как можно заметить, вывод коллектора соединен с корпусом транзистора. Для возможности крепления на радиатор предусмотрены лепестки с отверстиями диаметром 4,1мм. При исполнении в пластиковом корпусе для крепления к охлаждающему радиатору предусмотрен один лепесток с отверстием 3,6 мм .

Основные параметры

Основные характеристики КТ819 отражены в таблице 1.

Возможные аналоги

Транзистор КТ819 нельзя назвать дефицитной деталью. Тем не менее, встречаются случаи, когда по тем или иным причинам необходимо подобрать его аналог – то есть транзистор, который больше всего соответствует его характеристикам. В целом при подборе аналога для любого отечественного или импортного транзистора

основополагающими характеристиками являются:

  • допустимое напряжение между выводом коллектора и выводом эммитера;
  • допустимый ток коллектора;
  • коэффициент усиления;
  • рабочая частота.

Чем можно заменить КТ819? Рассмотрим возможную замену теми или иными отечественными и зарубежными транзисторами.

Отечественные аналоги

Заменить КТ819 можно следующими отечественными транзисторами:

Зарубежные аналоги

Заменить КТ819 можно следующими зарубежными полупроводниковыми приборами:

Отдельно стоит сказать об аналоге для КТ819ГМ. Все дело в том, что в большинстве схем усилителей звуковой частоты используются именно КТ819ГМ. Чем заменить КТ819ГМ? Полного аналога этого транзистора не существует. Однако наиболее близким по параметрам является зарубежный транзистор – 2 N 3055. Кроме этого, некоторые схемы на КТ819ГМ могут успешно работать с В D 183, 2 N 6472, КТ729.

Проверка транзистора

Проверить КТ819 можно обыкновенным тестером. Для проверки измерительный прибор переводится в режим измерения сопротивлений. Согласно схеме КТ819ГМ (расположению выводов) или другого компонента этой серии подключаем плюсовой щуп прибора к выводу базы, а минусовой – к выводу коллектора. Измерительный прибор должен показать пробивное напряжение. Далее, не отсоединяя плюсовой щуп от базы, подключаем минусовой щуп к выводу эмиттера. В данном случае прибор должен показать практически то же значение, что и при измерении перехода база-коллектор.

После описанной выше процедуры следует проверить переходы при обратном включении. Согласно схеме КТ819 (расположению выводов) подключаем минусовой щуп тестера к выводу базы, а плюсовой – к выводу коллектора. Каких-либо показаний на приборе быть не должно. После этого, не отключая минусовой щуп от базы, подключаем плюсовой щуп к эмиттеру – как и в случае с переходом база-коллектор, показаний на тестере быть не должно. Проверку можно считать успешной, а транзистор – исправным, если переходы не повреждены.

Важный момент: проверять любой полупроводниковый элемент следует исключительно при демонтаже его из схемы. Проще говоря – проверка элемента, соединенного с другими компонентами схемы, может быть некорректной.

Усилитель на КТ819

В качестве «бонуса» приведем простую схему усилителя, в котором используется КТ819 и его комплементарная пара КТ818. Схема простейшего усилителя показана на рисунке 2.

Отличительной особенностью усилителя, изображенного на рисунке 2, является питание его от двухполярного источника. Благодаря такому схемотехническому решению обеспечивается возможность подключения нагрузки непосредственно между выходом усилительного каскада и общим проводом. Также стоит отметить и то, что входной каскад является дифференциальным и обладает высокой термостабильностью.

При использовании элементов, указанных на схеме, при питании напряжением ±40 В и при нагрузке сопротивлением 4 Ом выходная мощность может достигать 55 Вт. Коэффициент нелинейных искажений – 0,07%.

После сборки усилителя каких-либо операций по его настройке не требуется. Для облегчения теплового режима выходные элементы усилителя ( VT 6 и VT 7) должны быть установлены на радиаторах. Если будет использован один общий радиатор, транзисторы должны быть закреплены к нему через изоляционные прокладки.

Транзистор КТ819 представляет собой кремневый полупроводниковый прибор структуры n — p — n . Конструктивно транзистор выполняется в двух вариантах – в металлическом и пластиковом корпусах. Основная сфера применения: работа в качестве ключевого элемента, работа в выходных каскадах мощных усилителей звуковой частоты.

Отличительной особенностью является дешевизна при относительно высоких технических характеристиках. Именно поэтому данный полупроводниковый прибор нашел широкое распространение при производстве радиотехнической аппаратуры в республиках бывшего СССР и после его распада – в странах СНГ. Более того, несмотря на достаточно большой ассортимент зарубежных транзисторов, которые предлагает современный рынок радиоэлектронных компонентов, КТ819 активно применяется радиолюбителями при конструировании различных устройств.

Цоколевка транзистора

Цоколевка полупроводникового прибора показана на рисунке 1. Как можно заметить, вывод коллектора соединен с корпусом транзистора. Для возможности крепления на радиатор предусмотрены лепестки с отверстиями диаметром 4,1мм. При исполнении в пластиковом корпусе для крепления к охлаждающему радиатору предусмотрен один лепесток с отверстием 3,6 мм .

Основные параметры

Основные характеристики КТ819 отражены в таблице 1.

Возможные аналоги

Транзистор КТ819 нельзя назвать дефицитной деталью. Тем не менее, встречаются случаи, когда по тем или иным причинам необходимо подобрать его аналог – то есть транзистор, который больше всего соответствует его характеристикам. В целом при подборе аналога для любого отечественного или импортного транзистора основополагающими характеристиками являются:

  • допустимое напряжение между выводом коллектора и выводом эммитера;
  • допустимый ток коллектора;
  • коэффициент усиления;
  • рабочая частота.

Чем можно заменить КТ819? Рассмотрим возможную замену теми или иными отечественными и зарубежными транзисторами.

Отечественные аналоги

Заменить КТ819 можно следующими отечественными транзисторами:

Зарубежные аналоги

Заменить КТ819 можно следующими зарубежными полупроводниковыми приборами:

Отдельно стоит сказать об аналоге для КТ819ГМ. Все дело в том, что в большинстве схем усилителей звуковой частоты используются именно КТ819ГМ. Чем заменить КТ819ГМ? Полного аналога этого транзистора не существует. Однако наиболее близким по параметрам является зарубежный транзистор – 2 N 3055. Кроме этого, некоторые схемы на КТ819ГМ могут успешно работать с В D 183, 2 N 6472, КТ729.

Проверка транзистора

Проверить КТ819 можно обыкновенным тестером. Для проверки измерительный прибор переводится в режим измерения сопротивлений. Согласно схеме КТ819ГМ (расположению выводов) или другого компонента этой серии подключаем плюсовой щуп прибора к выводу базы, а минусовой – к выводу коллектора. Измерительный прибор должен показать пробивное напряжение. Далее, не отсоединяя плюсовой щуп от базы, подключаем минусовой щуп к выводу эмиттера. В данном случае прибор должен показать практически то же значение, что и при измерении перехода база-коллектор.

После описанной выше процедуры следует проверить переходы при обратном включении. Согласно схеме КТ819 (расположению выводов) подключаем минусовой щуп тестера к выводу базы, а плюсовой – к выводу коллектора. Каких-либо показаний на приборе быть не должно. После этого, не отключая минусовой щуп от базы, подключаем плюсовой щуп к эмиттеру – как и в случае с переходом база-коллектор, показаний на тестере быть не должно. Проверку можно считать успешной, а транзистор – исправным, если переходы не повреждены.

Важный момент: проверять любой полупроводниковый элемент следует исключительно при демонтаже его из схемы. Проще говоря – проверка элемента, соединенного с другими компонентами схемы, может быть некорректной.

Усилитель на КТ819

В качестве «бонуса» приведем простую схему усилителя, в котором используется КТ819 и его комплементарная пара КТ818. Схема простейшего усилителя показана на рисунке 2.

Отличительной особенностью усилителя, изображенного на рисунке 2, является питание его от двухполярного источника. Благодаря такому схемотехническому решению обеспечивается возможность подключения нагрузки непосредственно между выходом усилительного каскада и общим проводом. Также стоит отметить и то, что входной каскад является дифференциальным и обладает высокой термостабильностью.

При использовании элементов, указанных на схеме, при питании напряжением ±40 В и при нагрузке сопротивлением 4 Ом выходная мощность может достигать 55 Вт. Коэффициент нелинейных искажений – 0,07%.

После сборки усилителя каких-либо операций по его настройке не требуется. Для облегчения теплового режима выходные элементы усилителя ( VT 6 и VT 7) должны быть установлены на радиаторах. Если будет использован один общий радиатор, транзисторы должны быть закреплены к нему через изоляционные прокладки.

01 Окт 2012г | Раздел: Радио для дома

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Сегодня хочу рассказать, как проверить исправность транзистора обычным мультиметром. Хотя для этого существуют специальные пробники, и даже в самом мультиметре имеется гнездо для проверки транзисторов, но, на мой взгляд, все они не совсем практичны. Вот чтобы подобрать пару транзисторов с одинаковым коэффициентом усиления (h31э) пробники вещь даже очень нужная. А для определения исправности достаточно будет и обыкновенного мультика.

Мы знаем, что транзистор имеет два p-n перехода, причем каждый переход можно представить в виде диода (полупроводника). Поэтому можно утверждать, что транзистор — это два диода включенных встречно, а точка их соединения будет являться «базой».

Отсюда получается, что один диод образован выводами, например, базы и коллектора, а другой диод выводами базы и эмиттера. Тогда нам будет достаточно проверить прямое и обратное сопротивление этих диодов, и если они исправны, значит, и транзистор работоспособен. Все очень просто.

Начнем с транзисторов структуры (проводимость) p-n-p. На принципиальных схемах структура транзисторов обозначается стрелкой эмиттерного перехода. Если стрелка направлена к базе, значит это структура p-n-p, а если от базы, значит это транзистор структуры n-p-n. Смотрите рисунок выше.

Так вот, чтобы открыть p-n-p транзистор, на вывод базы подается отрицательное напряжение (минус). Мультиметр переводим в режим измерения сопротивлений на предел «2000», можно в режиме «прозвонка» — не критично.

Минусовым щупом (черного цвета) садимся на вывод базы, а плюсовым (красного цвета) поочередно касаемся выводов коллектора и эмиттера — так называемые коллекторный и эмиттерный переходы. Если переходы целы, то их прямое сопротивление будет находиться в пределах 500 – 1200 Ом.

Теперь проверяем обратное сопротивление коллекторного и эмиттерного переходов.
Плюсовым щупом садимся на вывод базы, а минусовым касаемся выводов коллектора и эмиттера. На этот раз мультиметр должен показать большое сопротивление на обоих p-n переходах.

В данном случае на индикаторе высветилась «1», означающая, что для предела измерения «2000» величина сопротивления велика, и составляет более 2000 Ом. А это говорит о том, что коллекторный и эмиттерный переходы целы, а значит, наш транзистор исправен.

Таким способом можно проверять исправность транзистора и на печатной плате, не выпаивая его из схемы.

Конечно, встречаются схемы, где p-n переходы транзистора сильно зашунтированы низкоомными резисторами. Но это редкость. Если при измерении будет видно, что прямое и обратное сопротивление коллекторного или эмиттерного переходов слишком мало, тогда придется выпаять вывод базы.

Исправность транзисторов структуры n-p-n проверяется так же, только уже к базе подключается плюсовой щуп мультиметра.

Мы рассмотрели, как проверить исправный транзистор. А как понять, что транзистор неисправный?
Здесь тоже все просто. Если прямое и обратное сопротивление одного из p-n переходов бесконечно велико, т.е. на пределе измерения «2000» и выше мультиметр показывает «1», значит, этот переход находится в обрыве, и транзистор однозначно неисправен.

Вторая распространенная неисправность транзистора – это когда прямое и обратное сопротивления одного из p-n переходов равны нулю или около того. Это говорит о том, что переход пробит, и транзистор не годен.

И тут уважаемый читатель Вы меня спросите: — А где у этого транзистора находится база, коллектор и эмиттер. Я его вообще в первый раз вижу. И будете правы. А ведь действительно, где они? Как их определить? Значит, будем искать.

В первую очередь, нужно определить вывод базы.
Плюсовым щупом мультиметра садимся, например, на левый вывод транзистора, а минусовым касаемся среднего и правого выводов. При этом смотрим, какую величину сопротивления показывает мультиметр.

Между левым и средним выводами величина сопротивления составила «1», а между левым и правым мультиметр показал 816 Ом. На данном этапе это нам ничего не говорит. Идем дальше.
Плюсовым щупом садимся на средний вывод, а минусовым касаемся левого и правого.

Здесь результат измерения получился почти таким же, как и на рисунке выше. Между средним и левым величина сопротивления составила «1», а между средним и правым получилось 807 Ом. Тут опять ничего не ясно, поэтому идем дальше.

Теперь садимся плюсовым щупом на правый вывод, а минусовым касаемся среднего и левого выводов транзистора.

На рисунке видно, что величина сопротивления между правым-средним и правым-левым выводами одинаковая и составила бесконечность. То есть получается, что мы нашли и измерили обратное сопротивление обоих p-n переходов транзистора. В принципе, уже можно смело утверждать, что вывод базы найден. Он оказался правым. Но нам еще надо определить, где у транзистора коллектор и эмиттер. Для этого измеряем прямое сопротивление переходов. Минусовым щупом садимся на вывод базы, а плюсовым касаемся среднего и левого выводов.

Величина сопротивления на левой ножке транзистора составила 816 Ом – это эмиттер, а на средней 807 Ом – это коллектор.

Запомните! Величина сопротивления коллекторного перехода всегда будет меньше по отношению к эмиттерному. Т.е. вывод коллектора будет там, где сопротивление p-n перехода меньше, а эмиттера, где сопротивление p-n перехода больше.

Отсюда делаем вывод:

1. Транзистор структуры p-n-p;
2. Вывод базы находится с правой стороны;
3. Вывод коллектора в середине;
4. Вывод эмиттера – слева.

А если у Вас остались вопросы, то можно дополнительно посмотреть мой видеоролик о проверке обычных транзисторов мультиметром.

Ну и напоследок надо сказать, что транзисторы бывают малой, средней мощности и мощные. Так вот, у транзисторов средней мощности и мощных, вывод коллектора напрямую связан с корпусом и находится в середине между базой и эмиттером. Такие транзисторы устанавливаются на специальные радиаторы, предназначенные для отвода тепла от корпуса транзистора.

Зная расположение коллектора, базу и эмиттер определить будет легко.
Удачи!

Кт819г Алиэкспресс

Главная Результаты поиска кт 819. Корпус пластмассовый с жесткими выводами. Покупайте Кт 819 г высокого качества по доступной. Ниже представлена цоколевка транзистора КТ 819 в корпусе ТО-220. По запросу КТ 819 Г. 6802 и не только. Кт 819 г Даташит более 6757 Покупайте Кт 819 г Даташит высокого качества по доступной цене. Кт 819 г Даташит и Кт 819 г Даташит в 2019 г. Включая Кт 819 от топ-брендов. КТ 819 Г предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Я думал 2т819в это другой транзистор. Основные технические характеристики транзисторов КТ 819 —. КТ 819 Г. Если вы ищите аналоги для отечестенных транзисторов. КТ 819 Г в разделе Электронные компоненты. Транзисторы КТ 819 . Выбор у меня невелик. Кт 819 г Даташит в категориях Украшения и аксессуары. Усилитель на одном транзисторе кт 819 г. Поиск аналогов микросхем и транзисторов. КТ 819 . кт 819бтранзисторы кремниевые мезаэпитаксиальнопланарные структуры переключательные транзисторы кт 819а кт 819б кт 819в кт 819 г предназначены для приме. Кремневый транзистор КТ 819 цоколевка. 6759 и не только. Одна работает три работают но не хотят делать это правильно. Аналоги для кт 819 — Аналоги. 2Т818 широко применяются в радиоаппаратуре в качестве ключевых элементов или выходных транзисторов в звуковоспроизводящих устройствах

Интернет-магазин для кт 819 г Продвижение на . Сроки и условия доставки. Кт 819 г более 6759 на выбор на . Тип корпуса КТ-28 ТО-220. О качестве Кт 819 г Автомобили и мотоциклы. Кт 819 г и Кт 819 г в 2019 г. С присвоенным рейтингом 5. Отзывы 17 30 По заказам. Женская одежда и не только в 2019 г. Применяются в схемах усилителей мощности. Кт 819 наиболее популярны в таких регионах. Полезные устройства с Алиэкспресс8. Цоколевка транзистора КТ 819 Г. Покупайте Кт 819 Даташит на Алиэкспресс. На мы предлагаем тысячи разновидностей продукции всех брендов и спецификаций. Премиум-шопинг и выгодные цены на топ подборку 2019 г. Приводах двигателей постоянного тока. КТ 819 ГМ. В котором КТ 819 выпускался. Схема усилителя звука с применением транзисторов КТ 819 и Кт818. 2Т819 и КТ818 . Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера. Покупайте высокого качества Кт 819 г из Китая высокого качества Кт 819 г у поставщиков. кт 819 в группе Позиции на заказ Прочее. Сравни предложения от дистрибьюторов электронных компонентов и приборов и выбери лучшее предложение. Транзистор кт 819. На сколько капризны транзисторы КТ 819 Г

Транзистор кт 819 в Украине

Подписаться на новые лоты в разделе Электронные компоненты. Включая Кт 819 г от топ-брендов. Так и условным графическим. Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером. Параметры транзистора КТ 819. КТ 819Б Транзисторы кремниевые мезаэпитаксиально-планарные структуры — переключательные. Кт 819 и Кт 819 в 2019 г. В том числе 1 с сертификатом 9001. Для гарантии высокого качества продукции вы можете выбрать сертифицированных поставщиков. Справочник по отечественным транзисторам. Товары оптом по запросу кт 819 на . Кт 819 в категориях Украшения и аксессуары. То этот раздел для вас. На любой вкус и размер. КТ 819 это — кремниевый эпитаксиально-планарный транзистор в пластмассовом корпусе. Вместо транзистора 908 допустимо применить российский транзистор КТ818Г. Транзисторы КТ818ГМ- КТ 819ГМ-КТ908Б-КТ809-КТ803. Электроника Аксессуары и комплектующие. искать везде подписаться . Не забываем про большой корпус. На ШИМ с частотой до 50 герц и нагрузкой 10 ампер я могу поставить один КТ803А или параллельно два КТ 819 Г. Популярный трнзистор кт 819гм хорошего качества и по доступным ценам вы можете — алиэкспресс на русском. Транзистор КТ 819 Г. Краткие описания с фото от поставщиков. Дом и животные и больше на . Как работать с мультитестером. Кт 819 г в категориях Украшения и аксессуары

Отзывы на Кт819 Даташит

Он предназначен для использования в ключевых и линейных схемах. 5 основанные на 17 отзывах покупателей В черный цвет кожаный чехол для 8 дюймов -819 планшет от фирменный магазин только в том случае. Кт 819 более 6802 на выбор на . Рыбалка на АлиЭкспресс на русском — рыболовные снасти на в рублях. Спаял схемки плавного гашения плафона 4шт. Светодиоды горят в пол накала и плавно тухнут. КТ815Г КТ816А КТ816Б КТ816В КТ816Г КТ817А КТ817Б КТ817В КТ817Г КТ818А КТ818Б КТ818В КТ818Г КТ818АМ КТ818БМ КТ818ВМ КТ818ГМ КТ 819А КТ 819Б КТ 819В КТ 819 Г. Транзисторы КТ 819А. Масса транзистора не более 2. Транзисторы кт 819 г 9803 новые 37529 271 34 88 КТ 819 Г Транзисторы кремниевые мезаэпитаксиально-планарные структуры — переключательные. Его цоколевка и аналоги. Транзисторы КТ 819 — кремниевые. КТ 819 Г предназначены для применения в усилителях и переключающих. Транзистор биполярный КТ 819ГМ. Еще записи по теме. 6757 и не только. Транзисторы достаточно дешевы и имеют сравнительно неплохие параметры что. Покупайте Кт 819 высокого качества по доступной. Обозначение транзистора КТ 819 Г на схемах. Еще 19 товаров по запросу кт 819. На принципиальных схемах транзистор обозначается как буквенным кодом. А вместо 907 КТ 819 Г. КТ 819 — транзистор — обратный кремниевый эпитаксиально-планарный в пластмассовом корпусе. КТ 819 Г-1. Не хотят загораться в полную силу. Транзистор КТ 819 представляет собой кремневый полупроводниковый прибор.

Справочник по транзисторам мощным отечественным биполярным. Импортные аналоги.


На главную страницу || Карта сайта
  1. Справочник транзисторов маломощных биполярных.

  2. Справочник транзисторов средней мощности высокочастотных, биполярных.
  3. Справочник полевых транзисторов отечественных.
  4. Справочник отечественных smd транзисторов .
  5. Каталог MOSFET транзисторов .
  6. Использование справочных данных транзисторов
    для расчета ключевой схемы с резистивной нагрузкой.
  7. Использование справочных данных транзистора
    для расчета ключевой схемы с индуктивной нагрузкой.
От составителя:

В справочник по мощным транзисторам вошла как документация из изданных еще при СССР каталогов, так и информация из справочных листков и документация с сайтов производителей. Основой является таблица, где приведено наименование транзистора, аналоги, тип проводимости, тип корпуса, максимально допустимые ток и напряжения и коэффициент усиления, то есть основные параметры, по которым выбирается транзистор. Руководствуясь этой таблицей, можно значительно сузить область поиска. Если транзистор по этим данным подходит, можно просмотреть краткий справочный листок (только для распространенных приборов, например, КТ502, КТ503, КТ814, КТ815, КТ816, КТ817, КТ818, КТ819, КТ825, КТ827, КТ829, КТ837, КТ838, КТ846, КТ940, КТ961, КТ972, КТ973, КТ8101, КТ8102), где приведены только основные параметры транзисторов (которых, впрочем, достаточно для грубых расчетов), фото с цоколевкой, аналоги и производители. Для более детального изучения характеристик нужно открыть datasheet, где уже есть графики зависимостей параметров и редко требующиеся характеристики.
Фильтр параметров позволяет сформировать в справочнике списки по функциональным особенностям транзисторам

Содержание:
  1. Раздел составных транзисторов (всего 49 штук)
  2. Раздел мощных высоковольтных транзисторов (всего 64 штук)
  3. Раздел p-n-p транзисторов (всего 56 штук)
  4. Раздел n-p-n транзисторов (всего 138 штук)
Показать/скрыть краткое описание транзисторов
Всего в справочнике приведено подробное описание более 140 отечественных мощных транзисторов и более 100 их импортных аналогов.
Фильтр параметров:
n-p-n   p-n-p   Составные транзисторы   Высоковольтные  
Показать все
Типы корпусов
        
НаименованиеАналогКорпусPDFТипImax, AUmax, Вh31e max  
КТ501(А-Е)BC212 TO-18 pnp0,330240 КТ501 предназначен для применения в усилителях низкой частоты. Справочные данные транзистора КТ501 содержатся в даташит.
КТ502(А-Е)MPSA56 TO-92

pnp0,1590240Транзистор КТ502(А-Е) в корпусе ТО-92, предназначен для применения в усилителях низкой частоты. Подробные параметры КТ502 и цоколевка приведены в даташит. Аналог КТ502 — MPSA56. Комплементарная пара КТ503.
КТ503(А-Е)2SC2240TO-92
npn 0,15100240Универсальный транзистор КТ503(А-Е) в корпусе TO-92, предназначен для работы в усилителях НЧ. Подробные характеристики, графики зависимостей параметров и цоколевка КТ503 приведены в datasheet. Аналог КТ503 — 2SC2240. Комплементарная пара (транзистор обратной проводимости с близкими параметрами) — КТ502.
КТ504(А,Б,В)BSS73 TO-39 npn 1350100 КТ504(А-В) в металлическом корпусе, для применения в преобразователях. Цоколевка и характеристики КТ504 содержатся в datasheet. Импортный аналог КТ504 — BSS73.
KТ505(А,Б)BSS76 TO-39 pnp1300100 КТ505(А,Б) в металлическом корпусе предназначен для применения в источниках вторичного электропитания (ИВЭП). Параметры и характеристики приведены в справочном листке.
КТ506(А,Б)BUX54 TO-39npn 280030 КТ506А и КТ506Б для  переключающих устройств. Импортным аналогом КТ506 является BUX54.
2Т509АTO-39pnp0,0245060 2Т509 для высоковольтных стабилизаторов напряжения.
КТ520(А,Б)MPSA42 TO-92
DPAK
npn0.530040Высоковольтный транзистор КТ520 используется в выходных каскадах видеоусилителей и высоковольтных переключательных схемах.
КТ521(А,Б)MPSA92TO-92 pnp0.530040Высоковольтный транзистор КТ521 является комплиментарной парой для КТ520.
КТ529АTO-92pnp160250 КТ529, его параметры рассчитаны под схемы с низким напряжением насыщения. Комплементарная пара — КТ530.
КТ530АTO-92npn160250 Описание транзистора КТ530. Его характеристики аналогичны КТ529, является его комплементарной парой.
КТ538АMJE13001 TO-92 npn0.560090Высоковольтный КТ538 используется в высоковольтных переключательных схемах. Подробно параметры описаны в справочном листке.
КТ704(А-В)MJE18002   npn 2,5500100 КТ704, предназначен для применения в импульсных высоковольтных модуляторах.
ГТ705(А-Д)   npn 3,530250 ГТ705 предназначен для применения в усилителях мощности НЧ.
2Т708(А-В)2SB678TO-39 pnp2,51001500составной транзистор 2Т708 предназначен для применения в усилителях и переключательных устройствах.
2Т709(А-В)BDX86 TO-3 pnp101002000мощный составной транзистор 2Т709 для усилителей и переключательных устройств. Подробно характеристики описаны в справочном листке.
КТ710А TO-3 npn 5300040 КТ710А для применения в высоковольтных стабилизаторах и переключающих устройствах.
КТ712(А,Б)BU806 TO-220 pnp102001000мощные составные транзисторы КТ712А и КТ712Б. Характеристики заточены для применения в источниках вторичного электропитания и стабилизаторах.
2Т713А  TO-3npn 32500202Т713, параметры адаптированы для применения в высоковольтных стабилизаторах
2Т716 (А-В)2SD472HTO-3npn 10100750 2Т716 для применения в усилителях и переключающих устройствах.
2Т716 (А1-В1)BDX33 TO-220npn10100750составной 2Т716А1 в пластиковом корпусе. Параметры аналогичны 2Т716.
КТ719АBD139 TO-126 npn 1,512070 КТ719А для применения в линейных и переключающих схемах. Подробные характеристики и описание КТ719 приведено в справочном листке.
КТ720АBD140  pnp1,5100
КТ721АBD237  npn 1,5100BD237, импортный аналог КТ721А
КТ722АBD238  pnp1,5100Справочные данные BD238, аналога КТ722А
КТ723АMJE15028  npn 10100Справочные данные MJE15028, импортного аналога КТ723
КТ724АMJE15029  pnp10100Справочные данные MJE15029, аналога КТ724А
КТ7292N3771  npn 3060 Параметры 2N3771, аналога КТ729
КТ7302N3773  npn16140Характеристики 2N3773, аналога КТ730
КТ732АMJE4343 TO-218 npn1616015 КТ732 используется в преобразователях напряжения.
КТ733АMJE4353 TO-218 pnp1616015 КТ733 — Комплементарная пара для КТ732, их характеристики идентичны.
КТ738АTIP3055 TO-218 npn157070 КТ738 используется в усилителях и ключевых схемах.
КТ739АTIP2955 TO-218 pnp157070 КТ739 — Комплементарная пара для КТ738.
КТ740А,А1MJE4343 TO-220
TO-218
npn2016030 КТ740 предназначен для применения в регуляторах и преобразователях напряжения. Импортный аналог КТ740 — MJE4343
КТ805(А-ВМ)KSD363
BD243
TO-220

npn 516015 КТ805АМ, КТ805БМ, КТ805ВМ в корпусе ТО-220 предназначен для применения в выходных каскадах строчной развертки и переключающих устройствах. Подробные характеристики транзистора КТ805 приведены в datasheet. Транзисторы КТ805А, КТ805Б с аналогичными параметрами выпускаются в металлостеклянном корпусе. Импортные аналоги для КТ805 — транзисторы BD243 и KSD363. По характеристикам в качестве комплиментарной пары для КТ805 подходит транзистор КТ837.
КТ807(А-БМ)   npn 0,5100150 КТ807 для строчной и кадровой разверток, усилителей НЧ и ИВЭП (ИВЭП — источник вторичного электропитания)
КТ808(А-ГМ) TO-3 npn 1013050 КТ808 для кадровой и строчной разверток
КТ812(А-В) TO-3 npn 1070030 КТ812 для применения в импульсных устройствах. Цоколевка приведена в справочном листке.
КТ814(А-Г)BD140
ZTX753
TO-126
DPAK


pnp1,5 100100 Транзистор КТ814. предназначен для усилителей НЧ, импульсных устройств. Подробные характеристики КТ814 и цоколевка приведены в datasheet. Там же графики: входной характеристики, зависимости h31e от тока эмиттера, напряжения насыщения от тока коллектора и другие. Импортный аналог КТ814 — транзистор BD140. Комплементарная
пара для КТ814 (транзистор обратной проводимости с близкими характеристиками) — КТ815.
КТ815(А-Г)BD139
ZTX653
TO-126
DPAK


npn 1,5100 100КТ815 является комплиментарной парой для КТ814. Транзисторы КТ815А, КТ815Б, КТ815В, КТ815 параметрами отличаются по напряжению. КТ815 предназначен для усилителей НЧ и ключевых схем. Подробные характеристики КТ815 и цоколевку см. в datasheet. Приведена входная характеристика КТ815, график зависимости h31e от тока, график для напряжения насыщения. Импортным аналогом КТ815 является транзистор BD139.
КТ816(А-Г)BD238
MJE172
TO-126
DPAK


pnp380100 КТ816 в два раза мощнее по току, чем КТ814, предназначены для применения в ключевых и линейных схемах. Транзисторы КТ816А, КТ816Б, КТ816В, КТ816Г отличаются по предельному напряжению. Подробные характеристики КТ816 и цоколевка приведены в datasheet. Там же график входной характеристики КТ816, зависимости усиления от тока, графики для напряжения насыщения. Импортным аналогом КТ816 является транзистор BD238. Комплементарная пара — КТ817.
КТ817(А-Г)BD237
MJE182
TO-126
DPAK


npn 380 100 КТ817 в два раза мощнее по току, чем КТ815. Применяются в ключевых и линейных схемах. Транзисторы КТ817А, КТ817Б, КТ817В, КТ817 параметрами отличаются по Uкэ(max). Подробные характеристики КТ817 и цоколевка даны в datasheet. Кроме характеристик по постоянному току приведены графики входной характеристики, зависимости параметра h31e от тока, взаимосвязи параметров Uкэнас и Iк . Аналоги КТ817Б — транзисторы BD233 и MJE180. Аналоги КТ817В — BD235 и MJE181, импортные аналоги КТ817Г — BD237 и MJE182. Комплементарная пара — КТ816.
КТ818(А-ГМ)BDW22
BD912
TO-220
TO-3


pnp10
15
100100Мощный транзистор КТ818 предназначен для применения в усилителях. КТ818А, КТ818Б, КТ818В и КТ818Г в корпусе TO-220, а КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ и КТ818ГМ в металлическом корпусе. Подробные характеристики КТ818 и цоколевка приведены в datasheet. Там же графики зависимостей параметров, входная и выходная характеристика. Импортные аналоги КТ818 — BDW22 и BD912. Комплементарная пара — транзистор КТ819.
КТ819(А-ГМ)BDW51
BD911
TO-220
TO-3


npn 10
15
100 100Транзистор КТ819 является комплементарной парой для КТ818 и предназначен для применения в усилителях. Транзисторы КТ819А, КТ819Б, КТ819В и КТ819Г в корпусе TO-220, а КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ и КТ819ГМ в корпусе TO-3. Подробные параметры КТ819 и цоколевка приведены в datasheet. Там же графики зависимостей, входная и выходная характеристика. Импортные аналоги КТ819 — BDW51 и BD911.
КТ825(Г-Е)2Т6050TO-220
TO-3

pnp15
20
10018000Мощный составной pnp транзистор КТ825 для применения в усилителях и переключающих устройствах. 2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В, КТ825Г, КТ825Д и КТ825Е в металлическом корпусе. Подробные характеристики приведены в datasheet. Различие в параметрах по напряжению. Комплементарная пара для КТ825 — транзистор КТ827. Импортный аналог — 2T6050.
КТ826(А-В) TO-3 npn 1700120Биполярный транзистор КТ826 для применения в преобразователях и высоковольтных стабилизаторах. Описание КТ826 и характеристики приведены в документации.
КТ827(А-В)2N6057
BDX87
TO-3
npn 2010018000Мощный составной npn транзистор КТ827 для применения в усилителях, стабилизаторах тока, устройствах автоматики. В металлическом корпусе. Подробные характеристики КТ827А, КТ827Б, КТ827В приведены в даташит. Различаются параметрами по напряжению. Комплементарная пара для КТ827 — транзистор КТ825. Импортный аналог — 2N6057.
КТ828(А-Г)BU207TO-3 npn 580015характеристики КТ828, графики и параметры см. в даташит
КТ829(А-Г)TIP122
2N6045
TO-220
npn 81003000Составной транзистор КТ829 для применения в усилителях НЧ и переключательных устройствах. Графики входных характеристик. Подробные характеристики транзисторов КТ829А, КТ829Б, КТ829В,КТ829Г в datasheet . Аналоги КТ829 — транзисторы TIP122 и 2N6045.
2Т830(А-Г)2N5781 TO-39 pnp290160транзистор 2Т830 для применения в усилителях мощности и ИВЭП. Аналог 2Т830 — 2N5781.
2Т831(А-В)2N4300 TO-39 npn 250200 2Т831 для усилителей НЧ и преобразователей.
КТ834(А-В)BU323 TO-3 npn 155003000составной транзистор КТ834 для источников тока и напряжения.
КТ835(А,Б)2N6111 TO-220 pnp7,530100транзистор КТ835 для усилителей и преобразователей. Аналог КТ835 — импортный 2N6111
2Т836(А-В)BD180 TO-39 pnp390100 2Т836 для усилителей мощности и ИВЭП.
КТ837(А-Ф)2N6108
2N6111
TO-220

pnp870200pnp транзистор КТ837 предназначен для применения в усилителях и переключающих устройствах. Корпус пластмассовый TO-220. Подробные параметры КТ837А, КТ837Б, КТ837В, КТ837Г, КТ837Д, КТ837Е-Ф указаны в файле. Аналог для КТ837 — транзистор 2N6108 с близкими характеристиками.
КТ838А2SD1554
BU208
TO-3
npn 5150014 Высоковольтный транзистор КТ838А для строчной развертки телевизоров . Характеристики КТ838А приведены в файле. Импортные аналоги — 2SD1554 и BU208.
КТ839А2SC1172
MJ16212
TO-3 npn 10150012Характеристики и параметры КТ839 аналогичны транзистору КТ838, но круче по току.
КТ840(А,Б)BUX97 TO-3 npn 6400100Биполярный транзисторы КТ840А и КТ840Б для применения в переключающих устройствах. Подробные параметры приведены в файле.
КТ841(А-В)MJ413
2N3442
TO-3 npn 1060035Мощный биполярный транзистор КТ841 для применения в мощных преобразователях. Подробные параметры транзисторов КТ841А, КТ841Б, КТ841В в даташит.
КТ842(А,Б)2SB506 TO-3 pnp530030Биполярный транзистор КТ842 для применения в мощных преобразователях и линейных стабилизаторах напряжения.
КТ844АMJ15011 TO-3 npn 1025060 КТ844 предназначен для импульсных устройств, подробное описание приведено в datasheet
КТ845А TO-3 npn 5400100 КТ845А разработан для применения в импульсных устройствах.
КТ846АBU208 TO-3
npn 5150015 Высоковольтный биполярный транзистор КТ846А, входные характеристики, графики приведены в datasheet.
КТ847АBUX48
2N6678
TO-3 npn 15650100 Подробное описание КТ847А, входные и выходные характеристики. Аналогом для КТ847 является BUX48.
КТ848АBUX37 TO-3 npn 154001000Составной транзистор КТ848А для систем электронного зажигания. Характеристики КТ848 в прикрепленном файле. Аналог КТ848 — BUX37.
КТ850(А-В)2SD401 TO-220 npn 2250200 КТ850 заточен для применения в усилителях мощности и переключающих устройствах. Подробное описание КТ850А, КТ850Б, КТ850В и графики  приведены в datasheet .
КТ851(А-В)2SB546 TO-220 pnp2200200 КТ851 для усилителей НЧ и переключающих устройств. Параметры КТ851А, КТ851Б, КТ851В см. в файле pdf
КТ852(А-Г)TIP117 TO-220 pnp21001500Составной КТ852 для усилителей и переключающих устройств. Параметры КТ852А в даташит.
КТ853(А-Г)TIP127
2N6042
TO-220 pnp8100750Составной pnp транзистор КТ853. Предназначен для применения в усилительных схемах. Параметры КТ853А, КТ853Б, КТ853В, КТ853Г см. в pdf файле.
КТ854(А,Б)MJE13006 TO-220 npn 1050050 КТ854 для применения в преобразователях и линейных стабилизаторах. Справочные данные приведены в datasheet.
КТ855(А-В)MJE9780 TO-220 pnp5250100 КТ855 для применения в преобразователях, линейных стабилизаторах. Аналог с близкими характеристиками — MJE9780.
2Т856(А-В)BUX48 TO-3 npn 1095060 2Т856 для переключательных устройств. Аналог — BUX48.
КТ856(А1,Б1)BUV48 TO-218 npn 1060060 КТ856 для применения в усилителях и переключающих устройствах. Справочные данные КТ856А1, КТ856Б1 см. в datasheet .
КТ857АBU408 TO-220 npn 725050 КТ857 для применения в усилителях и переключающих устройствах. Аналог — BU408.
КТ858АBU406TO-220 npn 740060 транзистор КТ858 предназначен для применения в переключающих устройствах. Аналог — BU406. Подробное описание смотри в datasheet .
КТ859АMJE13005 TO-220 npn 380060Высоковольтный КТ859 заточен для переключающих устройств. Параметры и цоколевка КТ859 приведены в datasheet. Импортный аналог с близкими характеристиками — MJE13005.
2Т860(А-В) TO-39 pnp2901002Т860 предназначен для усилителей мощности и преобразователей.
2Т862(А-Г) TO-3 npn 15400100 2Т862 для применения в импульсных модуляторах и переключающих устройствах.
КТ863Б,ВD44Vh20 TO-220 npn 10160300Транзистор КТ863 предназначен для применения в преобразователях, фотовспышках. Справочные характеристики см. в datasheet. Аналог КТ863 — D44Vh20.
КТ863БСD44Vh20 TO-220
TO-263
npn 12160300 КТ863БС — более свежая разработка. Модификация КТ863БС1 предназначена для поверхностного монтажа.
КТ864А2N3442 TO-3 npn 10200100 КТ864 для применения в ИВЭП, усилителях и стабилизаторах.
КТ865А2SA1073 TO-3 pnp1020060Область применения транзистора КТ865 та же, что и у КТ864.
КТ867АTIP35 TO-3 npn 25200100 КТ867 для применения в ИВЭП. В описании транзистора приведены графики зависимости коэффициента усиления от тока и график области максимальных режимов.
КТ868(А,Б)BU426   pnp640060 КТ868 предназначен для применения в источниках питания телевизоров. Подробные характеристики см. в datasheet. Функциональный аналог КТ868 — BU426.
КТ872(А-В)BU508
MJW16212
TO-218
npn 870016Высоковольтный npn транзистор КТ872 для применения в строчной развертке телевизоров. Подробное описание КТ872 приведено в справочном листе. Аналоги КТ872 — транзисторы BU508 и MJV16212.
2Т875(А-Г)2SD1940TO-3 npn10902002Т875 для применения в усилителях и переключающих устройствах.
2Т876(А-Г)MJE2955TO-3 pnp10901402Т876 для применения в усилителях и переключающих устройствах.
2Т877(А-В)2N6285TO-3 pnp208010000Составной транзистор 2Т877 для применения в усилителях и переключающих устройствах.
КТ878(А-В)BUX98 TO-3 npn 3090050 КТ878 для применения в переключающих устройствах, ИВЭП.
КТ879 npn 5020025 КТ879 для применения в переключающих устройствах.
2Т880(А-В)2N6730 pnp2100140 2Т880 — для усилителей и переключательных устройств.
2Т881(А-Г)2N5150  npn 2100200 2Т881 — применение аналогично 2Т880
2Т882(А-В) TO-220 npn 1300100 2Т882 в корпусе ТО-220 для применения в усилителях и переключающих устройствах. Цоколевка и характеристики приведены в pdf.
2Т883(А,Б) TO-220 pnp1300100 2Т883 для усилителей и переключающих устройств. Корпус ТО-220.
2Т884(А,Б) TO-220 npn 280040 2Т884 для применения в усилителях и переключающих устройствах. Подробные параметры см. в datasheet .
2Т885(А,Б) TO-3 npn 4050012 мощный транзистор 2Т885 предназначен для применения в ИВЭП.
КТ886(А1,Б1)MJW16212 TO-218 npn 10140025Высоковольтный транзистор КТ886 для применения в строчной развертке и ИВЭП. Характеристики см. в файле pdf. Аналог для КТ886 — MJW16212.
КТ887 А,Б TO-3 pnp2 700 120 КТ887 для переключательных схем, стабилизаторов напряжения.
КТ888 А,Б TO-39 pnp 0,1 900 120 Высоковольтный транзистор КТ888 для применения в преобразователях и стабилизаторах напряжения ИВЭП.
КТ890(А-В)BU323 TO-218 npn 20350700Составной транзистор КТ890 предназначен для применения в схемах зажигания авто. Подробные характеристики КТ890А, КТ890Б и КТ890В приведены в pdf. Аналогом для КТ890 является BU323.
КТ892(А-В)BU323A TO-3 npn15400300 мощный транзистор КТ892 предназначен для применения в схемах зажигания авто и других схемах с индуктивной нагрузкой.
КТ896 (А,Б)BDW84TO-218 pnp208010000Составной мощный транзистор КТ896 для применения в линейных и переключающих схемах. Характеристики КТ896А и КТ896Б см. в datasheet файле. Аналог для КТ896 — BDW84.
КТ897(А,Б)BU931ZTO-3 npn 203504000Составной транзистор КТ897 для схем зажигания авто и других схем с индуктивной нагрузкой. Аналог для КТ897 — BU931.
КТ898 (А,Б)BU931PTO-218 npn203501500Составной транзистор КТ898 для применения в ИВЭП. Параметры оптимизированы для работы на индуктивную нагрузку. Аналог КТ898 — BU931. Подробные характеристики КТ898А и КТ898Б см. в datasheet.
КТ899АBU806 TO-220npn 81501000Составной транзистор КТ899 для применения в усилительных и переключательных устройствах. Аналог с близкими характеристиками — BU806.
КТ8101(А,Б)MJE4343
2SC3281
TO-218
npn16200100 мощный транзистор КТ8101 предназначен для применения в усилителях НЧ, стабилизаторах и преобразователях. Подробные характеристики КТ8101А и КТ8101Б см. в datasheet. Аналог для КТ8101 — транзистор MJE4343. Комплементарная пара — КТ8102.
КТ8102(А,Б)MJE4353
2SA1302
TO-218
pnp16200100Мощный транзистор КТ8102, область применения аналогична КТ8101, являющемуся его комплиментарной парой. Характеристики КТ8102А, КТ8102Б приведены в datasheet . Импортный аналог для КТ8102 — MJE4353.
КТ8106 (А,Б)MJH6286 TO-218 npn 20803000Составной транзистор КТ8106 для применения в усилителях мощности и переключающих схемах. Аналог для КТ8106 — MJH6286.
КТ8107(А-В)BU208 TO-218 npn 870012 КТ8107 для применения в каскадах строчной развертки, ИВЭП, высоковольтных схемах. Подробные параметры в datasheet. Импортный аналог для КТ8107 — BU208.
КТ8109TIP151 TO-220 npn 7350150Составной транзистор КТ8109 для схем зажигания авто. Справочные данные см. в datasheet.
КТ8110 (А-В)BUT11 npn 740030Справочные данные BUT11, импортного аналога КТ8110.
КТ8111(А9-Б9)BDV67 TO-218 npn 20100750Составной мощный транзистор КТ8111 для применения в усилителях НЧ, стабилизаторах тока и напряжения, переключателях. Аналог — BDV67.
КТ8115(А-В)BD650
TIP127
TO-220
pnp8
5
1001000Составной pnp транзистор КТ8115А для применения в усилительных и преобразователях напряжения. Аналог для КТ8115 — BD650. Комплементарная
пара — КТ8116.
КТ8116(А-В)TIP132TO-220
DPAK

npn 8
5
1001000Составной транзистор КТ8116, область применения аналогична КТ8115, являющимся его комплементарной парой.
КТ8117АBUV48 TO-218 npn 1040010 мощный транзистор КТ8117 предназначен для ИВЭП, управления двигателями, стабилизаторов тока.
КТ8118АMJE8503 TO-220 npn 380040 КТ8118 для высоковольтных переключательных схем, усилителей постоянного тока.
КТ8120А TO-220npn 845010 КТ8120 для ИВЭП, схем управления электродвигателями.
КТ8121А,Б TO-220npn 440060 КТ8121 для высоковольтных переключающих схем, преобразователей
КТ8123А TO-220npn 2150 40 КТ8123 для схем вертикальной развертки ТВ, усилителей.
КТ8124(А-В) TO-220npn 10400 7Справочные данные КТ8124, предназначенного для применения в горизонтальной развертке ТВ, переключательных схемах.
КТ8126(А1,Б1)MJE13007 TO-220
npn 840030 мощный транзистор КТ8126 для применения в горизонтальной развертке ТВ, преобразователях. Справочные данные приведены в datasheet .
КТ8130 (А-В)BD676  pnp48015000 
КТ8131 (А,Б)BD677  npn 48015000 
КТ8133 (А,Б)  npn 82403000
КТ8137АMJE13003 TO-126 npn 1,570040Для применения в строчной развертке ТВ, управления двигателями.
КТ8141 (А-Г)   npn 8100750
КТ8143 (А-Ш) КТ-9Мnpn 80 30015 биполярный мощный высоковольтный n-p-n транзистор с диодом КТ8143 для низковольтных источников питания бортовой аппаратуры
КТ8144(А,Б) TO-3npn2580055 
КТ8146(А,Б)
КТ8154(А,Б)
КТ8155(А-Г)
 ТО-3

npn 15
30
50
800
600
600
  мощный высоковольтный транзистор для применения в источниках питания
КТ8156(А,Б)BU807 TO-220 npn82001000  КТ8156 предназначен для применения в горизонтальных развертках малогабаритных ЭЛТ.
КТ8157(А-В) TO-218npn1515008для строчных разверток ТВ с увеличенной диагональю экрана
КТ8158(А-В)BDV65 TO-218 npn12 1001000 КТ8158, параметры заточены для применения в усилителях НЧ, в ключевых и линейных схемах.
КТ8159(А,Б,В)BDV64 TO-218 pnp121001000 КТ8159, Комплементарная пара для КТ8158, параметры и область применения аналогичные.
КТ8163А  npn750040
КТ8164(А,Б)MJE13005 TO-220 npn440060Высоковольтный транзистор КТ8164 для импульсных источников питания.
КТ8167 (А-Г)  pnp280250
КТ8168 (А-Г)  npn 280250
КТ8170(А1,Б1)MJE13003 TO-126 npn1.540040Высоковольтный транзистор КТ8170 для применения в импульсных источниках питания.
КТ8171 (А,Б)  npn 2035010000
КТ8176(А,Б,В)TIP31 TO-220 npn310050 КТ8176 для усилителей и переключательных схем.
КТ8177(А,Б,В)TIP32 TO-220 pnp310050КТ8177 для усилителей и переключательных схем. Комплементарная пара для КТ8176.
КТ8192 (А-В)  ISOTOPnpn 751500 10мощный npn транзистор КТ8192 для применения в электроприводе
КТ8196 (А-В)  npn 10350400
КТ8212(А,Б,В)TIP41 TO-220 npn610075КТ8212 для линейных и ключевых схем.
КТ8213(А,Б,В)TIP42 TO-220 pnp610075 Комплементарная пара для КТ8212.
КТ8214(А,Б,В)TIP112 TO-220 npn21001000Составной транзистор КТ8214 предназначен для применения в ключевых и линейных схемах.
КТ8215(А,Б,В)TIP117 TO-220 pnp21001000Составной транзистор КТ8215 — Комплементарная пара КТ8214.
КТ8216 (А-Г)MJD31B npn2800275
КТ8217 (А-Г)MJD32B pnp10100275
КТ8218 (А-Г)  npn 4100750
КТ8219 (А-Г)  pnp440750
КТ8224(А,Б)BU2508 TO-218 npn87007Высоковольтный транзистор КТ8224 для применения в высоковольтных схемах ТВ приемников. Аналог — BU2508. Интегральный демпфирующий диод и резистор база-эмиттер.
КТ8228(А,Б)BU2525 TO-218 npn1280010Высоковольтный транзистор КТ8228 для применения в высоковольтных схемах ТВ приемников. Белорусский аналог BU2525. Диод между коллектором э эмиттером, резистор между базой-эмиттером.
КТ8229АTIP35F TO-218 npn2518075КТ8229 для линейных и ключевых схем.
КТ8230АTIP36F TO-218 pnp2518075КТ8230 -Комплементарная пара для КТ8229.
КТ8231АBU941 npn 15500300 datasheet на транзистор BU941
КТ8232 (А,Б)BU941ZPTO-218npn 20350300КТ8232 для применения в переключательных и импульсных схемах, параметры оптимизированы для схем зажигания.
КТ8246(А-Г)КТ829TO-220npn 151509000Составной транзистор КТ8246 для применения в автотракторных регуляторах напряжения.
КТ8247АBUL45D TO-220 npn570022Высоковольтный транзистор КТ8247 для применения в преобразователях напряжения. Аналог — BUL45. Интегральный демпфирующий диод и резистор база-эмиттер.
КТ8248АBU2506 TO-218 npn5150060Высоковольтный транзистор КТ8247 для применения в строчных развертках ТВ. Аналог — BU2506. Интегральный демпфирующий диод и резистор база-эмиттер.
КТ8251АBDV65 TO-218npn101801000Составной npn транзистор КТ8251 для применения в линейных усилителях и ключевых преобразователях напряжения.
КТД8252(А-Г)BU323Z TO-220
TO-218
npn 153502000для работы на индуктивную нагрузку
КТ8254А  npn 280030
КТ8255АBU407 TO-220 npn7330200 КТ8255 для применения линейных и ключевых схемах.
КТД8257(А-В)SGSD96TO-220npn 20180 1000для применения в усилителях НЧ и переключающих устройствах.
КТ8258(А,Б)MJE 13004 TO-220npn 440080для использования в преобразователях, в линейных и ключевых схемах, аналог транзистора 13004
КТ8259(А,Б)MJE13007
13007
TO-220npn 840080для использования в преобразователях, в линейных и ключевых схемах, отечественный аналог импортного транзистора 13007
КТ8260(А-В)MJE13008TO-220npn 1550015для ИВЭП, преобразователей, аналог транзистора 13008.
КТ8261АBUL44TO-126 npn240020 КТ8261 для применения в преобразователях напряжения.
КТД8262(А-В)SEC80TO-220npn 7350 300Для систем зажигания автотракторной техники
КТ8270АMJE13001TO-126 npn0.560090 КТ8270 для использования в преобразователях напряжения. Подробные справочные данные приведены в datasheet.
КТ8271(А,Б,В)BD136TO-126 pnp1.580250 КТ8271 для преобразователей напряжения. Подробные параметры приведены в datasheet.
КТ8272(А,Б,В)BD135TO-126 npn1.580250 КТ8272 для линейных усилителей и преобразователей напряжения. Комплементарная
пара для КТ8271
КТД8278(А-В1)SGSD93STTO-220npn 201801000Для усилителей НЧ, переключательных устройств.
КТД8279(А-В)2SD1071TO-220
TO-218
npn 10 350 300для работы на индуктивную нагрузку, в системах зажигания.
КТД8280(А-В) TO-218npn 60 120 1000Составной транзистор КТД8280 для преобразователей напряжения, схем управления двигателями, источников бесперебойного питания.
КТД8281(А-В) TO-218pnp601201000Составной транзистор КТД8281 для преобразователей напряжения, схем управления двигателями.
КТ8283(А-В) TO-218pnp60120100для преобразователей, схем управления двигателями. Параметры описаны в даташит.
КТ8284(А-В)КТ829TO-220npn 12100500для автотракторных регуляторов напряжения, линейных схем.
КТ8285(А-В)BUF410 TO-218
TO-3
npn 3045040для преобразователей напряжения, ИВЭП. Характеристики описаны в даташит.
КТ8286(А-В)2SC1413 TO-218
TO-3
npn 5 800 40для усилителей низкой частоты, переключающих устройствах, мощных регуляторах напряжения. Подробные характеристики см. в datasheet
КТ8290АBUh200TO-220 npn1070015Высоковольтный биполярный транзистор КТ8290 для использования в импульсных источниках питания.
КТ8296(А-Г)KSD882TO-126 npn330400КТ8296 для использования в импульсных источниках питания, ключевых схемах и линейных усилителях.
КТ8297(А-Г)KSD772TO-126 pnp330400КТ8297 — Комплементарная
пара (транзистор с близкими характеристиками, но обратной проводимости) для КТ8296.
КТ8304А,БTO-220
D2PAK
npn8160250КТ8304 с демпферным диодом для автомобильных регуляторов напряжения.
ПИЛОН-3TIP122 TO-220npn 151001000для применения в переключающих схемах и преобразователях напряжения. Импортный аналог с близкими характеристиками — транзистор TIP122.
ПИР-1BUV48 TO-218npn 204508ПИР-1 для ключевых схем с индуктивной нагрузкой и усилителей с высокой линейностью.
ПИР-2MJE4343 TO-220
TO-218
npn 2016030ПИР-2 для линейных усилителей и ключевых схем.
Справочник составлен в 2007 году, затем дополнялся и дорабатывался вплоть до 2015г. Соавторы: WWW и Ко

Транзисторы кт818 и кт825 — основные параметры, маркировка и цоколевка

Технические характеристики

Семейство кремниевых биполярных транзисторов КТ819, в зависимости от модификации, могут иметь следующие предельные эксплуатационные характеристики:

  • напряжение между: коллектором и базой от 25 до 60 В; коллектором и эмиттером (при RБЭ ≤ 100 Ом) от 40 до 100 В; базой и эмиттером – 5 В;
  • постоянный ток на коллекторе от 10 до 15 А; проходящий через базу – 3 А;
  • импульсный ток (при tи ≤ 10 мс, Q ≥ 100): коллектора от 15 до 20 А; базы– 5 А;
  • максимальная рассеиваемая мощность (при ТК ≤ 25 oC) с теплоотводом от 60 до 100 Вт и без него от 1,5 до 3 Вт;
  • температура p-n перехода от +125 до +150 oC;
  • диапазон рабочих температур от -45 до +150 oC;

Основные параметры представлены в документации от производителя. Значения приводятся с учетом температуры окружающей среды не более +25 oC. Рассмотрим их подробнее, в зависимости от классификации устройств.

В связи с тем, что транзистор устарел, современные производители указывают в его техописании только минимальный набор параметров. Более подробную информацию по серии можно найти в старой версии даташит. Там данные приведены вместе с графиками передаточных характеристик, зависимостями статического коэффициента усиления от тока эмиттера и др.

Маркировка

Изучая параметры КТ819, стоит знать и другую маркировку этой серии транзисторов. Выполняя условия отраслевого стандарта ОСТ 11.336.919-81 различные отечественные производители обозначали его так — 2Т819. Первые символы «2T» указывают на кремневые биполярные транзисторы. В старых технических описаниях данные об этих устройствах приводят вместе с рассматриваемыми в этой статье.

Технические характеристики

Серия кремниевых биполярных транзисторов КТ818, в зависимости от групповой принадлежности, обладает такими максимальными эксплуатационными параметрами:

  • напряжение между выводами: К-Э – 40…90 В; К-Б – 40…90 В; Э-Б – 5 В;
  • ток коллектора:  постоянный до 10 А; импульсный до 15 А;
  • ток базы: постоянный до 3 А; импульсный до 5 А;
  • рассеиваемая мощность с использование радиатора от 60 до 100  Вт, без него  1,5-3 Вт;
  • температура перехода от +125 до +150 oC;
  • диапазон рабочих температур от -45 до +100 oC;

В техописаний транзистора, по современным меркам, данных не так много. В некоторых версиях документации отсутствует даже информация о статическом коэффициенте передачи по току H21Э – в графе стоит прочерк. Многие значения тестирования вообще не указываются. Это связано моральным устареванием серии и нежеланием современных производителей заниматься её совершенствованием, а так же разрабатывать на неё новую документацию. Электрические параметры приводятся с указанием дополнительных условий их измерения, с учетом температуры окружающей среды до +25 oC.

Аналоги

Отечественным аналогом для серии КТ818 считается КТ816. Также рассмотрим в качестве возможных вариантов для его замены импортные транзисторы. Распределим их по группам:

для устройств в корпусе КТ-28 (ТО220):

  • А- 2N6111, BD292, 2N6132;
  • Б- 2N6132, 2SB754, BD202, BD294, BD534, BD664, BD706, BD950, BDT92, BDV92, TIP42;
  • В- 2N5194, 2N6109, 2N6133, 2SB1019, 2SB553, BD204, BD296, BD536,BDT94, BDW94, КТ816В;
  • Г-2N5195, 2N6107, 2N6134, 2SB1016, 2SB1018, BD538, BD710, BD954, BDT96,   BDV96;

для устройств в корпусе КТ-9(ТО3):

  • АМ – аналогов нет;
  • БМ -2N6469, BDW22, BDW52, BDX92, 2N6246;
  • ГМ- 2N6247, 2N6248, 2SB558, BDW22B, BDW22C, BDW52B, BDW52C, BDX18, BDX96;
  • ВМ — 2N6246, BDW22A, BDW52A, BDX94.

Маркировка

Ознакамливаясь со свойствами необходимо знать, что они так же имеют и другую, отличную от привычной маркировку. В свое время, для того чтобы выполнить условия ОСТ 11.336.919-81, производители применяли наименование 2Т818. Таким образом обозначали устройства, выпускавшиеся для нужд армии. Они имели лучшие характеристики по отношению версии КТ. При их изготовлении использовались более дорогие материалы. Для того, чтобы избежать путаницы у конечного потребителя, в новых версиях даташит приводятся оба варианта обозначений.

Цоколевка

Распиновка КТ818 зависит от его исполнения. Как говорилось ранее, эти транзисторы бывают двух видов: пластиковой упаковке КТ-28 (аналог импортного ТО220) и металлостеклянной КТ-9(ТО3). Обозначение типа приводится на корпусе. Таким устройство впервые появилось еще во времена СССР и с тех пор никак не изменилось. В техническом описании обычно указаны оба варианта.

Внимательно рассмотрим цоколевку у КТ-28. Если смотреть на обозначение транзистора, то слева будет эмиттер (Э), в центре коллектор (К), а справа база (Б).

В металлостеклянном корпусе КТ818 практически перестали выпускать. Связано это с их моральным устареванием и непригодностью применения при создании новой техники. Старое оборудование, в котором они использовались ранее, уже сильно уступает современным техническим новинкам по своим параметрам. В тоже время их можно использовать в учебных целях и ремонта оборудования советских времен.

На рисунке ниже указано расположение выводов для КТ818(КТ-9). Если перевернуть транзистор и посмотреть на него, то вывод Б будет слева, а Э справа. Корпус устройства – это контакт К.

Оцените статью:

Транзистор КТ837К

Биполярный эпитаксиально-планарный p-n-p транзистор КТ837К предназначен для применения в схемах переключения, выходных каскадах низкочастотных усилителей, преобразователях и стабилизаторах постоянного напряжения и другой аппаратуре, изготавливаемой для народного хозяйства.

Основные электрические параметры КТ837 при Токр. среды = + 25 С
Параметры Обозн. Ед. изм. Режимы измерения Min Max
Обратный ток коллектор-эмиттер Iкэr мА Uкэ = Uкэ max

при Rэб =

10
Обратный ток коллектор-эмиттер Iкэr мА Uкэ = Uкэ max

при Rэб= 100 Ом

10
Обратный ток коллектор-база Iкбо мА Uкб = Uкб max 0,15
Обратный ток эмиттера

КТ837А — К

КТ837 Л — Ф

Iэбо мА Uэб =15 В

Uэб =5 В

0,3

0,3

Стат. коэффициент передачи тока h31э Uкэ =5 B, Iк =2A 10  

40

КТ837А, Л, Г, П, Ж, Т
КТ837Б, М, Д, Р, И, У 20 80
КТ837В, Н, Е, С, К, Ф 50 150
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер  

В

Iк= 3 A, Iб= 0,37 A 2,5
КТ837А — В, Л — Н
КТ837Г — Е, П — С Iк= 3 A, Iб= 0,37 A 0,9
КТ837Ж — К, Т — Ф Iк= 2 А, Iб= 0,3 A 0,5
Напряжение насыщения база-эмиттер Uбэ нас В Iк= 2 A, Iб=0,5 A 1,5
Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ837
Параметры Обознач. Ед. измер. Знач.
Постоянное напряжение коллектор-база Uкб max В 80
КТ837А, Б, В, Л, М, Н
КТ837Г, Д, Е, П, Р, С 60
КТ837Ж, И, К, Т, У, Ф 45
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер Rэб= Ом Uкэ max В 60
КТ837А, Б, В, Л, М, Н
КТ837Г, Д, Е, П, Р, С 45
КТ837Ж, И, К, Т, У, Ф 30
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер Rэб=100 Ом Uкэ max В 70
КТ837А, Б, В, Л, М, Н
КТ837Г, Д, Е, П, Р, С 55
КТ837Ж, И, К, Т, У, Ф 40
Постоянное напряжение эмиттер-база

КТ837А — К

КТ837Л — ф

Uэб max В 15

5

Постоянный ток коллектора Iк max А 7.5
Максимально допустимый постоянный ток базы Iб max А 1
Пост. рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода Pк max Вт 30
Пост. рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом Pк max Pк max 1

Параметры транзистора КТ819, его распиновка и аналоги. Параметры транзистора КТ819, его распиновка и аналоги КТ 819 технические характеристики

    Фото транзистора КТ819Г КТ819Г биполярный транзистор NPN проводимости, аналог 2Н6110. Благодаря хорошим техническим характеристикам широко используется в отечественной радиотехнике. Максимум. бывший. k b при заданном обратном токе k … Википедия

    Структура p n p Uce 10 25 В …Википедия

    Обозначение биполярных транзисторов на схемах Простейшая визуальная схема устройства транзистора Биполярный транзистор представляет собой трехэлектродный полупроводниковый прибор, один из типов транзисторов. Электроды подключены по три последовательно … … Википедия

    Распиновка КТ3102 КТ3102 — тип кремниевого биполярного транзистора, n p n проводимости, высокочастотный маломощный усилитель с нормированным коэффициентом шума на частоте 1 кГц. Предназначен для использования в усилителях и g… Википедия

    Транзисторы КТ3107 КТ3107 — кремниевый биполярный транзистор p n p проводимости высокочастотный маломощный усилитель с нормированным коэффициентом шума на частоте 1 кГц. Предназначен для использования в усилителях и генераторах … … Википедия

    Распиновка КТ815 КТ815 представляет собой кремниевый биполярный транзистор n p n проводимости, универсальный низкочастотный мощный транзистор. Предназначен для работы с усилителями низкой частоты, операционными и дифференциальными … Википедия

Транзистор КТ819 представляет собой кремниевый полупроводниковый прибор с n — p — n структурой.Конструктивно транзистор выполнен в двух вариантах — в металлическом и пластиковом корпусе. Основная область применения: работа в качестве ключевого элемента, работа в выходных каскадах мощных усилителей звука.

Отличительная черта — невысокая стоимость при относительно высоких технических характеристиках. Именно поэтому этот полупроводниковый прибор широко используется при производстве радиоаппаратуры в республиках бывшего СССР, а после его распада — в странах СНГ. Более того, несмотря на достаточно большой ассортимент зарубежных транзисторов, который предлагает современный рынок радиоэлектронных компонентов, КТ819 активно используется радиолюбителями при проектировании различных устройств.

Распиновка транзистора

Схема расположения выводов полупроводникового прибора показана на рисунке 1. Как вы можете видеть, коллекторный вывод соединен с корпусом транзистора. Для возможности крепления на радиатор предусмотрены лепестки с отверстиями диаметром 4,1 мм. В версии с пластиковым корпусом предусмотрен один язычок с отверстием 3,6 мм для крепления к радиатору охлаждения.

основные параметры

Основные характеристики КТ819 приведены в таблице 1 .

Возможные аналоги

Транзистор КТ819 дефицитной деталью не назовешь. Тем не менее бывают случаи, когда по тем или иным причинам необходимо выбрать его аналог — то есть транзистор, максимально соответствующий его характеристикам. В целом при подборе аналога к любому отечественному или импортному транзистору основными характеристиками являются:

  • допустимое напряжение между выводом коллектора и выводом эмиттера;
  • допустимый ток коллектора;
  • усиление;
  • рабочая частота.

Чем можно заменить КТ819? Рассмотрим возможную замену на те или иные отечественные и зарубежные транзисторы.

Отечественные аналоги

Можно заменить КТ819 на следующие отечественные транзисторы:

  • КТ834;
  • КТ841;
  • КТ844;
  • КТ847.

Зарубежные аналоги

Вы можете заменить КТ819 на следующие зарубежные полупроводниковые приборы:

  • 2 N6288;
  • BD705;
  • TIP41;
  • BD533.

Отдельно стоит сказать об аналоге КТ819ГМ. Дело в том, что в большинстве схем усилителей звуковой частоты используется именно КТ819ГМ. Как заменить КТ819ГМ? Полного аналога этого транзистора нет. Однако наиболее близким по параметрам является зарубежный транзистор — 2 Н 3055. Кроме того, некоторые схемы на КТ819ГМ могут успешно работать с Б Д 183, 2 Н 6472, КТ729.

Проверка транзистора

КТ819 можно проверить обычным тестером.Для поверки измерительный прибор переводят в режим измерения сопротивления. По схеме КТ819ГМ (расположение выводов) или другой составляющей этой серии подключаем положительный щуп прибора к клемме базы, а отрицательный — к клемме коллектора. Измерительный прибор должен показывать напряжение пробоя. Далее, не отсоединяя положительный щуп от базы, подключаем отрицательный щуп к выводу эмиттера. В этом случае прибор должен показывать почти такое же значение, как и при измерении перехода база-коллектор.

После описанной выше процедуры проверяем обратных коммутационных переходов … По схеме КТ819 (расположение выводов) подключаем отрицательный щуп тестера к клемме базы, а положительный — к клемме коллектора. На приборе не должно быть никаких показаний. После этого, не отключая отрицательный щуп от базы, подключаем положительный щуп к эмиттеру — как и в случае перехода база-коллектор на тестере не должно быть показаний.Проверку можно считать успешной, и транзистор исправен, если переходы не повреждены.

Важный момент: любой полупроводниковый элемент следует проверять только после того, как вы его удалите из схемы. Проще говоря, проверка элемента, подключенного к другим компонентам схемы, может быть некорректной.

Усилитель на КТ819

В качестве «бонуса» даем простую схему усилителя, в котором используется КТ819 и его комплементарная пара КТ818. Простейшая схема усилителя показана на рисунке 2.

Отличительной особенностью усилителя, показанного на рисунке 2, является питание от биполярного источника … Благодаря такой схемотехнике можно подключать нагрузку напрямую между выходом каскада усилителя и общим проводом. Также стоит отметить, что входной каскад является дифференциальным и обладает высокой термической стабильностью.

При использовании элементов, указанных на схеме, при напряжении питания ± 40 В и нагрузке сопротивлением 4 Ом выходная мощность может достигать 55 Вт.Коэффициент нелинейных искажений — 0,07%.

После сборки усилителя никаких операций по настройке не требуется. … Для облегчения теплового режима выходные элементы усилителя (VT 6 и VT 7) должны быть установлены на радиаторах. Если будет использоваться один общий радиатор, транзисторы необходимо прикрепить к нему через изолирующие прокладки.

Параметры транзистора КТ819, его распиновка и аналоги. Параметры транзистора КТ819, его распиновка и аналоги Параметры транзистора 819

    Фото транзистора КТ819Г КТ819Г биполярный транзистор NPN проводимости, аналог 2Н6110.Благодаря хорошим техническим характеристикам широко использовался в отечественной радиотехнике. Максимум. например к b для данного обратного тока к … Википедия

    Структура p n p Uce 10 25V … Википедия

    Обозначение биполярных транзисторов на схемах. Простейшая наглядная схема устройства на транзисторе. Биполярный транзистор — трехэлектродный полупроводниковый прибор, один из типов транзисторов. Электроды подключены к трем последовательно расположенным … … Википедия

    Распиновка КТ3102 КТ3102 — кремниевый биполярный транзистор n p n проводимости высокочастотный маломощный усилитель с нормированным коэффициентом шума на частоте 1 кГц.Предназначен для использования в усилителях и… Wikipedia

    Транзисторы КТ3107 Тип КТ3107 кремниевый биполярный транзистор, p n p проводимость, высокочастотный усилитель малой мощности с нормированным коэффициентом шума на частоте 1 кГц. Предназначен для использования в усилении и генерации … … Википедия

    Распиновка КТ815 Транзистор биполярный кремниевый типа КТ815, n p n проводимость, универсальный силовой низкочастотный транзистор. Предназначен для работы с усилителями низкой частоты, операционными и дифференциальными… Википедия

Транзистор КТ819 представляет собой кремниевый полупроводниковый прибор структуры n — p — n. Конструктивно транзистор выполнен в двух вариантах — в металлическом и пластиковом корпусе. Основная сфера применения: работа в качестве ключевого элемента, работа в выходных каскадах мощных усилителей звуковой частоты.

Отличительная черта — дешевизна. с относительно высокими техническими характеристиками. Именно поэтому этот полупроводниковый прибор широко используется при производстве электронного оборудования в республиках бывшего СССР и после его распада в странах СНГ.Более того, несмотря на достаточно большой ассортимент зарубежных транзисторов, который предлагает современный рынок электронных компонентов, КТ819 активно используется радиолюбителями при проектировании различных устройств.

Распиновка транзистора

Схема подключения полупроводникового прибора показана на рисунке 1. Как вы можете видеть, коллекторный штырь соединен с корпусом транзистора. Для установки на радиатор предусмотрены лепестки с отверстиями диаметром 4,1 мм. При исполнении в пластиковом корпусе для крепления к радиатору охлаждения имеется один лепесток с отверстием на 3 штуки.6 мм.

основные параметры

Основные характеристики КТ819 приведены в таблице 1 .

Возможные аналоги

Транзистор КТ819 дефицитной деталью не назовешь. Тем не менее бывают случаи, когда по тем или иным причинам необходимо выбрать его аналог — то есть транзистор, максимально соответствующий его характеристикам. В целом при подборе аналога к любому отечественному или импортному транзистору основными характеристиками являются:

  • допустимое напряжение между выводом коллектора и выводом эмиттера;
  • допустимый ток коллектора;
  • усиление;
  • рабочая частота.

Чем можно заменить КТ819? Рассмотрим возможную замену на тот или иной отечественный и зарубежный транзистор.

Отечественные аналоги

Заменить КТ819 на следующие отечественные транзисторы:

  • CT834;
  • CT841;
  • CT844;
  • КТ847.

Зарубежные аналоги

КТ819 можно заменить на следующие зарубежные полупроводниковые приборы:

  • 2 N6288;
  • BD705;
  • TIP41;
  • BD533.

Отдельно стоит упомянуть аналог КТ819ГМ. Все дело в том, что в большинстве схем усилителей звуковой частоты используется КТ819ГМ. Как заменить КТ819ГМ? Полного аналога этого транзистора не существует. Однако наиболее близким по параметрам является зарубежный транзистор — 2 N 3055. Кроме того, некоторые схемы на КТ819ГМ могут успешно работать с V D 183, 2 N 6472, КТ729.

Тест транзистора

Проверить КТ819 можно обычным тестером.Для тестирования измерительный прибор переводят в режим измерения сопротивления. По схеме КТ819ГМ (расположение выводов) или другому компоненту этой серии подключаем плюсовой щуп прибора к штырю базы, а минусовой — к штырю коллектора. Измерительный прибор должен показывать напряжение пробоя. Далее, не отсоединяя положительный щуп от базы, подключаем отрицательный щуп к выводу эмиттера. В этом случае прибор должен показывать почти такое же значение, как и при измерении перехода база-коллектор.

После процедуры, описанной выше, вы должны проверить переходы во время обратной активации . По схеме КТ819 (расположение выводов) отрицательный щуп тестера подключаем к выводу базы, а положительный — к выводу коллектора. На приборе не должно быть никаких указаний. После этого, не отключая отрицательный щуп от базы, подключаем положительный щуп к эмиттеру — как и в случае с переходом база-коллектор, на тестере не должно быть показаний.Тест можно считать успешным, и транзистор исправен, если переходы не повреждены.

Важный момент: любой полупроводниковый элемент следует проверять только при его снятии с цепи. Проще говоря — проверка элемента, подключенного к другим компонентам схемы, может быть некорректной.

Усилитель на КТ819

В качестве «бонуса» мы представляем простую схему усилителя, в которой используется KT819 и его дополнительная пара KT818. Простейшая схема усилителя показана на рисунке 2.

Отличительной особенностью усилителя, показанного на рисунке 2, является его мощность от биполярного источника . Благодаря такому схемотехническому решению можно подключать нагрузку напрямую между выходом каскада усилителя и общим проводом. Также стоит отметить, что входной каскад является дифференциальным и обладает высокой термической стабильностью.

При использовании элементов, указанных на схеме, с напряжением ± 40 В и нагрузкой 4 Ом выходная мощность может достигать 55 Вт.Коэффициент нелинейных искажений 0,07%.

После сборки усилителя не требуется никаких операций по его настройке . Для облегчения теплового режима выходные элементы усилителя (VT 6 и VT 7) следует установить на радиаторах. Если используется один общий радиатор, транзисторы необходимо крепить к нему через изолирующие прокладки.

узлов% 20819% 20 техническое описание транзистора и примечания по применению

КТ3102

Реферат: KT 3127 TM100 UF 3004 lg led схема kt3117 LED Tr KT 1117 3121 LG LED
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
кт 30

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
MA704WA

Аннотация: MA700 MA4S713 MA2S784 HSU88 HSU276 HSS102 610C 420C ma741
Текст: нет текста в файле


OCR сканирование
PDF HSS102 HSU88 HSU276 30 МГц) MA2S784 MA4S713 MA743 MA704AÂ MA721В MA744 MA704WA MA700 610C 420C ma741
кабель

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
2008 — КТ 6396

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
КТ920Б

Аннотация: KT920A KT920 FUNKAMATEUR-Bauelementeinformation Funkamateur kt9205 UdSSR BT320 920a 920B4
Текст: нет текста в файле


OCR сканирование
PDF 175 МГц КТ920Б КТ920А KT920 FUNKAMATEUR-Bauelementeinformation Funkamateur kt9205 СССР BT320 920a 920B4
пластик

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
кт21

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
1827

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
1827

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
уз. 6306

Абстракция: KT5211 KT6396 kt 6217 KT6209
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF

Фланцевый корпус упаковочного блока силовых транзисторов | 1945-1991: Мир холодной войны Wiki

ВАЖНО: На этой странице использовалось Creative Commons Licensed контент из Wikipedia в виде реорганизованного, модифицированного, сокращенного, расширенного, построенного на основе или «прямо от» текстового содержания!

На изображении показаны сами транзисторные микросхемы — 1 на 1 мм.Линии вверху разделены на миллиметры. Дом, в котором они находятся, похож на ТО39 или ТО5. Обратите внимание на четыре небольших соединительных провода, которые приварены к микросхемам и клеммам, приклеенным красно-черным цветом. Две небольшие прямоугольные пластины, на которых размещаются микросхемы, обычно являются выводами коллектора. Это не интегральная схема, поскольку 2 транзистора разделены и не объединены в одну общую микросхему.

Он должен был сделать корпус транзистора в 1960-х годах для мощных транзисторов, которые должны были рассеивать много тепла и возможных физических повреждений, поскольку они потребляли большое количество электроэнергии.

Корпус упаковочного блока силовых транзисторов

ТО-3 [править | править источник]

Тыльная сторона блока питания с транзистором Дарлингтона MJ3001 в корпусе ТО-3 (правая сторона).

Обзор [править | править источник]

В электронике TO-3 — это обозначение стандартизированного металлического полупроводникового корпуса, используемого для транзисторов и некоторых интегральных схем. Элемент TO означает «контур транзистора» и относится к серии технических чертежей, выпущенных JEDEC.

Металлический корпус TO-3 обычно используется для силовых транзисторов, кремниевых выпрямителей и, иногда, интегральных схем. Пакеты TO-3 обычно имеют два вывода, причем случай является третьим соединением, хотя существуют устройства с четырьмя выводами, и возможно большее количество выводов. Корпус ТО-3 имеет два монтажных отверстия. Эта конструкция возникла в Motorola примерно в 1955 году. Изначально расстояние между выводами было предназначено для того, чтобы можно было подключить устройство к распространенной в то время розетке.

Типовые приложения [править | править источник]

Типовой монтажный профиль TO-3, с изолятором от шасси

Металлический корпус может быть прикреплен к радиатору, что делает его пригодным для устройств, рассеивающих несколько ватт тепла.Термопаста используется для улучшения теплопередачи между корпусом устройства и радиатором. Поскольку корпус устройства является одним из электрических соединений, может потребоваться изолятор для электрической изоляции компонента от радиатора. Изоляционные шайбы могут быть изготовлены из слюды или других материалов с хорошей теплопроводностью.

Корпус используется с мощными и сильноточными устройствами, с током порядка нескольких десятков ампер и до ста ватт тепловыделения. Поверхности корпуса металлические для хорошей теплопроводности и прочности.Соединения металл-металл и металл-стекло обеспечивают герметичное уплотнение, защищающее полупроводник от жидкостей и газов.

По сравнению с эквивалентными пластиковыми упаковками, ТО-3 дороже. Расстояние и размеры выводов корпуса делают его непригодным для более высоких (радиочастотных) устройств.

Строительство [править | править источник]

Полупроводниковый компонент кристалла установлен на приподнятой платформе на металлической пластине с металлической банкой, обжатой поверх нее, что обеспечивает высокую теплопроводность и долговечность.Два вывода проходят через металлическую опорную пластину и закрыты стеклом. Металлический корпус подсоединяется к внутреннему устройству, а выводы соединяются с матрицей с помощью соединительных проводов.

Общие компоненты, использующие пакет TO-3 [править | править источник]

  1. LM317, регулятор напряжения.
  2. LM78xx, регулятор напряжения.
  3. LM340, регулятор напряжения.
  4. 2N3055, транзистор силовой NPN.
  5. 2N2955, транзистор силовой PNP.
  6. КД503, транзистор силовой NPN.

Советский КТ819ГМ Корпус упаковочного блока силового транзистора NPN [править | править источник]

Транзистор силовой NPN КТ819ГМ (советский экземпляр 2Н3055) в корпусе ТО-3.

Советский силовой транзистор КТ819ГМ NPN представлял собой копию советского транзистора 2Н3055 внутри в копированном корпусе ТО-3. Это был один из многих технологических грабежей, которые Советы совершили против Запада.

Корпус упаковочного блока силовых транзисторов

ТО-66 [править | править источник]

ГД241 PNP-транзистор в корпусе ТО-66.

TO-66 — это тип полупроводникового корпуса для устройств с тремя выводами, например, транзисторов. По форме аналогичен корпусу ТО-3, но по размерам меньше.

ТО-66, ТО-3 и КТ819ГМ NPN имеют 2 ножки, т.к. металлический корпус выступает в роли 3-й.

Корпус упаковочного блока силовых транзисторов

ТО-220 [редактировать | править источник]

Линейный стабилизатор напряжения TS7805 в корпусе варианта ТО-220 с гальванической развязкой таб.

Обзор [править | править источник]

TO-220 представляет собой пакет электронных компонентов, обычно используемый для дискретных полупроводников, таких как транзисторы и кремниевые выпрямители, а также интегральные схемы.Обозначение «TO» означает «контур транзистора». Пакеты ТО-220 имеют три вывода. Также изготавливаются аналогичные корпуса с двумя, четырьмя, пятью или семью выводами. Примечательной особенностью является продолговатый металлический язычок с отверстием, используемый для крепления корпуса к радиатору, прикрепленный к задней части эпоксидного или пластикового корпуса квадратного сечения с 3 ножками. Компоненты, изготовленные в корпусах ТО-220, могут рассеивать больше тепла, чем компоненты, изготовленные в корпусах ТО-92.

Типовые приложения [править | править источник]

Корпус TO-220 — это «силовой агрегат», предназначенный для силовых полупроводников, и пример конструкции со сквозными отверстиями, а не типа корпуса для поверхностного монтажа.Блоки TO-220 могут быть установлены на радиаторе для отвода нескольких ватт отработанного тепла. На так называемом «бесконечном радиаторе» это может быть 50 Вт или больше. В верхней части корпуса есть металлический язычок с отверстием, используемым для крепления компонента к радиатору. Термопаста часто применяется для дальнейшего улучшения теплопередачи от корпуса к радиатору.

Металлический язычок часто электрически подключается к внутренней схеме. Обычно это не представляет проблемы при использовании изолированных радиаторов, но может потребоваться электроизоляционная прокладка или лист для электрической изоляции компонента от радиатора, если радиатор является электропроводящим, заземленным или неизолированным иным образом.Для электрической изоляции корпуса TO-220 могут использоваться многие материалы, некоторые из которых обладают дополнительным преимуществом в виде высокой теплопроводности.

В приложениях, где требуется радиатор, может произойти повреждение или разрушение устройства TO-220 из-за перегрева, если радиатор будет смещен во время работы.

Корпус TO-220 с радиатором, рассеивающим 1 Вт тепла, будет иметь внутреннюю температуру (переход), как правило, на 2–5 ° C выше, чем температура корпуса (из-за теплового сопротивления между переходом и металлическим язычком) и металлический язычок корпуса TO-220 обычно имеет температуру на 1–60 ° C выше, чем температура окружающей среды, в зависимости от типа используемого радиатора (если таковой имеется).

Тепловое сопротивление перехода к корпусу упакованного устройства TO-220 (которое обычно имеет меньшее значение, чем тепловое сопротивление корпуса к окружающей среде), зависит от толщины и площади полупроводникового кристалла внутри корпуса, обычно в пределах диапазон от 0,5 ° C / Вт до 3 ° C / Вт (согласно одному учебнику) или от 1,5 ° C / Вт до 4 ° C / Вт (согласно другому).

Если необходимо отвести больше тепла, можно выбрать устройства в также широко используемом корпусе TO-247 (или TO-3P). TO-3P имеет типичное тепловое сопротивление перехода к окружающей среде (радиатор) всего около 40 ° C / Вт, а его вариант TO-3PF немного ниже.Дальнейшее увеличение теплоотдачи возможно с помощью силовых модулей.

Когда корпус TO-220 используется без радиатора, он действует как собственный радиатор, а тепловое сопротивление радиатора относительно окружающей среды на воздухе для корпуса TO-220 составляет приблизительно 70 ° C / Вт.

Вариации [править | править источник]

  1. Линейный стабилизатор напряжения TS7805 в варианте исполнения ТО-220 с гальванической развязкой таб.

Стандартная схема TO-220 определена организацией JEDEC.Есть несколько вариаций этого плана, например:

  1. TO-220F, который имеет изолированный язычок и корпус и обычно имеет более высокое тепловое сопротивление, чем версии с металлическим язычком.
  2. ТО-220АБ.
  3. ТО-220AC.

Иногда за обозначением следует количество выводов, как в TO-220AB-5L для пяти выводов и т. Д.

Существуют также некоторые специфические для производителя вариации, такие как SUPER-220 от International Rectifier, в котором отсутствует отверстие в пользу крепления с помощью зажима, таким образом заявляя о тепловых характеристиках, подобных TO-247, в корпусе TO-220.

Общие компоненты, использующие пакет TO-220 [править | править источник]

  1. 7805, линейный регулятор напряжения +5 В.
  2. 7812, линейный регулятор напряжения +12 В.
  3. LM317T, регулируемый линейный регулятор напряжения.
  4. LM340, линейный регулятор напряжения.
  5. IRF510, N-канальный полевой МОП-транзистор (5,6 А, 100 В).
Связанные пакеты [редактировать | править источник]
  1. ТО-257 — это герметичный металлический корпус, который в остальном считается эквивалентом ТО-220.
  2. TO-220F, также известный как SOT186, а SC67 — это корпус, подобный TO-220, в котором язычок для крепления радиатора заключен в пластик.

Советский корпус упаковочного блока силовых транзисторов КТ819Г [править | править источник]

Советский силовой транзистор КТ819Г.

Транзистор КТ819Г \ КТ819Г был советским к нескольким типам западных силовых транзисторов. Пакет является советской версией пакета Western TO-220.

Одиночный линейный (выводной) корпус (SIP или SIPP) [править | править источник]

Образец упаковки для однорядных (SIL) устройств.Большой фланец — это «радиатор», который рассеивает чрезмерное тепло, которое могло бы разрушить ИС, если бы не было вентиляции. Атрибуция: I, NobbiP.

Один линейный (выводной) корпус (SIP или SIPP) имеет один ряд соединительных выводов. Он не так популярен, как DIP, но использовался для упаковки микросхем RAM и нескольких резисторов с общим выводом. Модули SIP группируют микросхемы RAM на небольшой плате с помощью процесса DIP или поверхностного монтажа SMD. Сама плата имеет один ряд выводов, которые напоминают гребешок, идущий от ее нижнего края, которые подключаются к специальному разъему на системной плате или плате расширения системы.SIP обычно находятся в модулях памяти. По сравнению с DIP с типичным максимальным количеством операций ввода-вывода 64, модули SIP имеют типичное максимальное количество операций ввода-вывода 24 при более низкой стоимости пакета.

В одном из вариантов одинарного встроенного корпуса часть выводной рамки используется для выступа радиатора. Этот блок питания с несколькими выводами полезен, например, для таких приложений, как усилители мощности звука.

Многоконтактный силовой агрегат [править | править источник]

Блок питания с несколькими выводами — это тип корпуса электронных компонентов, обычно используемый для мощных интегральных схем, особенно для монолитных усилителей звука.Он был получен из одинарного линейного пакета. Разница заключается в расположении выводов; Многопроводные блоки питания обычно имеют вывод, изогнутый по зигзагообразной схеме. Блоки питания с несколькими выводами обычно имеют более трех выводов; Обычны блоки с девятью, тринадцатью и пятнадцатью выводами, также производятся блоки с пятью или семью выводами в стиле ТО-220. Примечательной особенностью является металлический язычок с отверстием, используемый для крепления корпуса к радиатору. Физический вид многопроволочных силовых агрегатов — это просто вытянутые корпуса ТО-220.Компоненты, выполненные в многопроволочных блоках питания, могут выдерживать большую мощность, чем компоненты, выполненные в корпусах TO-220, или даже в корпусах TO3 с тепловым сопротивлением не менее 1,5 Кл / Вт.

Один из известных брендов STMicroelectronics этого типа корпуса — Multiwatt.
Хорошо известной пятиногой версией TO-220 является Pentawatt.

Типичные приложения [править | править источник]

Блоки питания с несколькими выводами имеют теплоотвод, поэтому их можно использовать в проектах, где потребляется большое количество энергии.В верхней части корпуса имеется металлический язычок с отверстием для крепления компонента к радиатору. Термопаста также используется для обеспечения большей теплопередачи.

Металлический язычок часто электрически подключается к внутренней схеме, заземление и подключение питания являются общими. Обычно это не представляет проблемы при использовании изолированных радиаторов, но может потребоваться электроизоляционная прокладка или лист для электрической изоляции компонента от радиатора, если радиатор заземлен или не изолирован иным образом.Для электрической изоляции многопроводного силового блока можно использовать многие материалы, например слюдяной пластик, некоторые из которых обладают дополнительным преимуществом в виде высокой теплопроводности.

В приложениях, где вертикальный зазор крайне важен (например, карты ISA в компьютерах), часто можно согнуть выводы под прямым углом и установить компонент на печатной монтажной плате с помощью винта и гайки. Это часто обеспечивает достаточную площадь поверхности для теплоотвода компонента при умеренно высоком уровне рассеиваемой мощности.

Общие компоненты, в которых используется многожильный силовой агрегат [править | править источник]

Монолитные усилители звука:

  • TDA 2030, усилитель звука мощностью 20 Вт с 5 выводами, тип TO-220.
  • TDA 2052, аудиоусилитель мощностью 50 Вт с 7 выводами.
  • TDA 7294, 100-ваттный аудиоусилитель с 13-проводным расположением выводов.
  1. ИС и транзистор в линейной упаковке
  2. Пакеты транзисторов и ИС
  3. Микросхемы
  4. LM317 регулируемый линейный регулятор напряжения
  5. 2N3055 Кремниевый силовой транзистор NPN
  6. Радиатор
  7. Полезные металлы
  8. TO-5, T0-18 и другие соответствующие размеры упаковки
  1. http: // www.datasheetarchive.com/soviet%20transistor-datasheet.html
  2. http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2N6251
  3. http://www.barriebrokerage.com/qif55b7a
  4. 1b2/russian-transistor/
  5. http://matthieu.benoit.free.fr/cross/russian_equiv.htm
  6. http://www.datasheetarchive.com/soviet%20transistor-datasheet.html
  7. https://en.wikipedia.org/wiki/TO-3
  8. http://www.interfacebus.com/semiconductor-transistor-packages-TO-66.html
  9. https: // en.wikipedia.org/wiki/TO-3
  10. http://www.newark.com/transistors-bipolar-bjt-single/transistor-case-style/to-66/pg/810007726
  11. https://en.wikipedia.org/wiki/TO-66
  12. https://www.centralsemi.com/PDFS/CASE/TO-66PD.PDF
  13. https://www.fairchildsemi.com/datasheets/2N/2N5770.pdf
  14. http://eesemi.com/to-types.htm
  15. http://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-4/transistor-ratings-packages-bjt/
  16. https: //www.fairchildsemi.com / products / дискретные / биполярные-транзисторы / малосигнальные-bjts / MPSA05.html
  17. http://books.google.com/books?id=hDwX3slSvQ4C&pg=PA48&lpg=PA48&dq=advantages+disadvantages+single+inline+package&source=bl&ots=wQ4hmEB92V&sig=NTcn1HRGCEUs97PePEUcDnt8PBw&hl=en&ei=BtaPTcfkHeuP0QHBm4ixCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwAA # v = одна страница & q = преимущества% 20 недостатки% 20 single% 20inline% 20package & f = false
  18. https: // en.wikipedia.org/wiki/Dual_in-line_package
  19. http://www.st.com/stonline/products/literature/an/1697.pdf
  20. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&tp=&arnumber=97162&isnumber=3083
  21. https://ru.wikipedia.org/wiki/Multi-leaded_power_package

Транзистор КТ203В = 2N2372, 2N2373, 2N2276, 2N2277 СССР Лот 5шт

Номер позиции eBay:

141020656104

Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.

Описание товара

Состояние: Новые прочие (см. Подробности) : Товар в отличном, новом состоянии, без износа. Товар может отсутствовать в оригинальной упаковке или защитной упаковке, или может быть в оригинальной упаковке, но не запечатан. Изделие может включать оригинальные аксессуары. Изделие может быть заводским вторым (т. Е. Имеет небольшой дефект, который не влияет на работу изделия, например, царапина или вмятина).См. Список продавца для получения полной информации и описания. Просмотреть все определения условий — открывается в новом окне или на вкладке
Примечания продавца: «Новый, никогда не использованный / Б / У / Новый старый сток»
Торговая марка: СССР MPN: Не применяется
Страна производитель: Российская Федерация

Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.

Почтовая оплата и упаковка

Стоимость пересылки не может быть рассчитана. Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.

Местонахождение товара: г. Томск, Томская область, Российская Федерация

Почтовые отправления:

по всему миру

Исключено: Российская Федерация

Изменить страну: -Выберите-AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijan RepublicBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Virgin IslandsBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape Verde IslandsCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCongo, Демократическая Республика theCongo, Республика theCook IslandsCosta RicaCôte-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) Хорватия, Республика ofCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фиджи Корея, SouthKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRwandaSaint HelenaSaint Киттс-NevisSaint LuciaSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVatican Город StateVenezuelaVietnamVirgin острова (У.S.) Уоллис и Футуна Западная Сахара Западное Самоа Йемен Замбия Зимбабве

Доступно 4 ед. Введите число, меньшее или равное 4.

Выберите допустимую страну.

Почтовый индекс:

Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.

Пожалуйста, введите до 7 символов для почтового индекса

Этот товар не отправляется в Российскую Федерацию

Время отправки внутри страны

Обычно отправка осуществляется в течение 1 рабочего дня после получения оплаты.


Политика возврата

После получения товара отмените покупку в течение

Возврат будет произведен как

30 дней

Возврат денег

Покупатель несет ответственность за возврат почтовых расходов.

LM317T Схема питания магнитолы. Блок питания на LM317. Схемы и расчеты

Микросхема уже не одно десятилетие пользуется успехом среди начинающих радиолюбителей благодаря своей простоте и надежности. На базе этой микросхемы можно собрать регулируемый блок питания на LM317, стабилизатор тока, светодиодный драйвер и другие БП. Для этого вам понадобится несколько внешних радиодеталей, для LM317 схема включения работает сразу, никаких настроек не требуется.

Микросхемы LM317 и LM317T Datasheet полностью идентичны, отличаются только корпусом. Вообще нет никаких различий или различий.

Он также написал обзоры и даташит на другие популярные ИС. С хорошими иллюстрациями, понятными и простыми схемами.


  • 1. Технические характеристики
  • 2. Аналоги
  • 3. Типовые схемы включения
  • 4. Вычислители
  • 5. Схемы включения
  • 6. Радиоконструкторы
  • 7.Лист данных

Характеристики

Основное назначение — стабилизация положительного напряжения. Регулировка происходит линейно, в отличие от импульсных преобразователей.

Популярна также LM317T, я с ней не встречался, поэтому пришлось долго искать нужный даташит к ней. Оказалось, что по параметрам они полностью идентичны, буквами «Т» в конце маркировки обозначен корпус Т-220 на 1,5 ампера.

Загрузить даташеты:

  1. полная;

Характеристики

Даже при наличии интегрированных систем защиты не должно эксплуатироваться на пределе возможностей.При выходе из строя неизвестно сколько вольт будет на выходе, удастся сжечь дорогую нагрузку.

Приведу основные электрические характеристики из Datasheet LM317 на русском языке. Не все знают технические термины на английском языке.

В даташете указана огромная сфера применения, проще написать там, где не используется.

Аналоги

Микросхемы с практически одинаковым функционалом многие отечественные и зарубежные.Я добавлю в список более мощные аналоги, чтобы избежать включения нескольких параллелей. Самый известный аналог LM317 — отечественный кр142ен12.

  1. LM117 LM217 — расширенный диапазон рабочих температур от -55 ° до + 150 °;
  2. LM338, LM138, LM350 — аналоги по 5а, 5а и 3а соответственно;
  3. LM317HV, LM117HV — выходное напряжение до 60В, если не хватает стандартных 40В.

Полные аналоги:

  • GL317;
  • SG317;
  • UPC317;
  • ЭКГ1900.

Типовые схемы включения

Контроллер 1,25 — 20 В с регулируемым током

0003

Для максимального облегчения расчетов на базе LM317T было разработано множество программных калькуляторов LM317 и онлайн-калькуляторов.При указании исходных параметров можно сразу рассчитать несколько вариантов и посмотреть характеристики необходимых радиодеталей.

Программа для расчета источников напряжения и тока с учетом характеристик LM317 от LM317T. Расчет схем включения мощных преобразователей на транзисторах TL431, M5237. Также IC 7805, 7809, 7812.

Схемы включения

Стабилизатор LM317 зарекомендовал себя с универсальной микросхемой, способной стабилизировать напряжение и токи.За десятки лет были разработаны сотни схем включения LM317T для различных приложений. Основное назначение — стабилизатор напряжения в силовых блоках. Для увеличения силы количества ампер на выходе есть несколько вариантов:

  1. подключение параллельно;
  2. Установка
  3. на выходе силовых транзисторов, получаем до 20а;
  4. Замена мощных аналогов LM338 на 5а или LM350 на 3А.

Для построения двухполюсного блока питания используются стабилизаторы отрицательного напряжения LM337.

Считаю, что параллельное подключение — не лучший вариант из-за разницы характеристик стабилизаторов. Невозможно подогнать несколько штук точно под одинаковые параметры, чтобы равномерно распределить нагрузку. Благодаря скаттеру одной загрузки всегда будет больше всего. Вероятность выхода из строя нагруженного элемента выше, если он сгорит, то резко возрастет нагрузка на другой, который может не выдержать.

Чтобы не подключать параллельно, лучше использовать для питания преобразователя напряжения на выходе для силовой части DC-DC.Они рассчитаны на большой ток и лучше из-за большего размера.

Современные импульсные микросхемы уступают по популярности, их простота превзойти сложно. Стабилизатор тока на LM317 для светодиодов прост в настройке и расчетах, в настоящее время все еще используется в небольшом производстве электронных компонентов.

Две крови BP LM317 и LM337 для получения положительного и отрицательного напряжения.


Радиоконструкции

Для начинающих радиолюбителей могу порекомендовать радиоконструкторы от Китая на AliExpress. Такой конструктор — оптимальный способ собрать устройство по схеме включения, вам не нужно вносить плату и забирать его. Любой конструктор можно доработать на свое усмотрение, главное, чтобы заряд был. Стоимость конструктора от 100 руб с доставкой, готовый модуль в сборе от 50 руб.

Datasheet, Datasheet

Микросхема очень популярна, выпускается самыми разными производителями, в том числе китайскими. Мои коллеги сталкивались с LM317 с плохими параметрами, которые не тянут заявленный ток. Куплен у китайцев, которые любят подделывать и копировать, при этом ухудшая характеристики.

Комментарии (16):

# 1 root 28 марта 2017

В схему добавлено дополнений:

  • В эмиттерную цепь транзисторов добавлены транзисторы для выравнивания токов;
  • Добавлены конденсаторы C3 и C4 (0.Керамика 1 мкФ).

Емкость C1 лучше собрать из нескольких электролитических конденсаторов, если вам нужен большой ток, рекомендуется 2 шт. Для 4700mCF и более.

Транзисторы

CT819 можно заменить на зарубежные MJ3001 или другие.

# 2 Victor 12 сентября 2017 г.

R2-какого типа, СП … или. Смэм неплохо! Спасибо !!!

# 3 root 12 сентября 2017

Резистор R2 — переменное сопротивление любого типа, мощностью 0.5 Вт и более. Если нет сопротивления до 3,3К, можно выставить 6,8к или другое (до 10к).

# 4 Дмитрий 25 октября 2017

Спасибо за уроки очень полезные.

# 5 Евгений 25 ноября 2017

Что с защитой от перегрузки / кз?

# 6 root 26 ноября 2017

Данная схема не защищает от непрерывной и токовой перегрузки. Без доработки схемы на его выходе не помешает установка предохранителя.

# 7 Андрюс 15 декабря 2017

собрал схему Но что-то падает ток на выходе.Trans 300.4A подает 31 вольт A на выходе при нагрузке 6 вольт 3 напряжения. Может что не так. Транзисторы тоже поменяли LM — не помогает.

# 8 root 15 декабря 2017

Внимательно проверьте всю установку, особенно исправность микросхемы и транзисторов.
COFCOL CHOCHCH LM317:


По транзисторам в пластиковых и металлических корпусах — КТ819 — характеристики и основание.

# 9 Андрюс 15 декабря 2017

все проверено много раз.Микросхема тоже правильно подключена к транзистору. также поменял микросхему, транзисторы. Ничего не помогает, даже не знаю, что еще можно сделать.

# 10 Александр Коммонсистер 16 декабря 2017

Благодарю #root за смешанную внутреннюю схему микросхемы: искал везде, но безуспешно. На 12 урожае будет аналогично.

# 11 Александр Коммонсистер 17 декабря 2017 г.

Насчет внутренней схемы LM317: как заменить источник тока: Говорят два (и более) кремниевых диода? Возможна ли замена транзисторов на внутренней схеме на одну композитную марку, скажем, кт827вм? Чем заменили операционный усилитель? Как построить токовую защиту? — И пока я писал вопросы, сразу нашел ответ: использовать полевой транзистор.

# 12 ROOT 17 декабря 2017

Александр, ниже принципиальная схема Кристаллических микросхем LM117, LM317-N из даташета (сайт Ti.com — Texas Instruments):

# 13 Александр Коммонсистер 17 декабря 2017 г.

Спасибо: Очень напоминает схему CR142NE. Но нет никаких деноминаций.

# 14 Игорь 26 декабря 2017

Можно ли применить в схеме транзисторы CT827A?

# 15 Александр Коммонсистер 27 декабря 2017

Игорь: Наверняка можно, но после оператора (см. Пост №8) в цепочке баз до схемы защиты, скорее всего, будет включен гасящий резистор, номинал которого зависит от напряжения питания: главное в том, что на базе эмиттера не больше пяти вольт.Токовая защита Токовая защита, вероятно, будет заменена на Z147A Stabilitron.

# 16 Андрей 06 февраля 2018

Здравствуйте, первый раз собираю блок питания, в гараже нашел старый трансформатор. Я сделаю это по такой схеме. Подскажите пожалуйста на какой ножке переменный резистор куда идет.

В последнее время значительно возрос интерес к схемам стабилизаторов тока. И в первую очередь это связано с выходом на лидирующие позиции источников искусственного освещения на основе светодиодов, для которых жизненно важным моментом является именно стабильное электроснабжение.Самый простой, дешевый, но в то же время мощный и надежный стабилизатор тока можно построить на базе одной из интегральных схем: LM317, LM338 или LM350.

Лист данных на LM317, LM350, LM338

Прежде чем переходить непосредственно к схемам, рассмотрим особенности и характеристики вышеуказанных линейных интегральных стабилизаторов (лисица).

Все три из них имеют схожую архитектуру и предназначены для построения на их основе не сложных схем стабилизаторов тока или напряжения, в том числе применяемых и со светодиодами.Различия между чипами связаны техническими параметрами, которые представлены в сравнительной таблице ниже.

LM317. LM350 LM338.
Диапазон значений регулируемого выходного напряжения 1,2 … 37В. 1,2 … 33 В. 1,2 … 33 В.
Максимальная токовая нагрузка 1,5А. 3А. 5А.
Максимально допустимое входное напряжение 40 В. 35В. 35В.
Индикатор возможной ошибки стабилизации ~ 0,1% ~ 0,1% ~ 0,1%
Максимальная рассеиваемая мощность * 15-20 Вт 20-50 Вт 25-50 Вт
Диапазон рабочих температур 0 ° — 125 ° C 0 ° — 125 ° C 0 ° — 125 ° C
Лист данных. LM317.pdf. LM350.pdf. Lm338.pdf.

* — зависит от производителя.

Во всех трех микросхемах есть встроенная защита от перегрева, перегрузки и возможного короткого замыкания.

Стабилизаторы интегральные (ИП)

выпускаются в монолитном корпусе нескольких вариантов, самый распространенный — К-220. Микросхема имеет три выхода:

  1. Отрегулируйте. Выход для установки (регулировки) выходного напряжения. В режиме стабилизации тока подключен к плюсу выходного контакта.
  2. Выход. Выход с низким внутренним сопротивлением для формирования выходного напряжения.
  3. Ввод. Выход для напряжения питания.

Схемы и расчеты

Наибольшее использование IP было обнаружено в источниках светодиодов. Рассмотрим простейшую схему стабилизатора тока (драйвера), состоящую всего из двух компонентов: микросхемы и резистора.
На вход подается напряжение питания, управляющий вывод подключается к выходу через резистор (R), а выход микросхемы подключается к аноду светодиода.

Если рассматривать самый популярный lm317t, то сопротивление резистора рассчитывается по формуле: R = 1,25 / i 0 (1), где i 0 — выходной ток стабилизатора, величина которого регулируется Паспортные данные на LM317 и должны быть в пределах 0,01–1,5 А. Отсюда следует, что сопротивление резистора может быть в пределах 0,8–120 Ом. Мощность, рассеиваемая на резисторе, рассчитывается по формуле: p r = i 0 2 × R (2). Включение и расчеты LM350, LM338 полностью аналогичны.

Результирующие расчетные данные для резистора округлены по большей части согласно номинальной строке.

Постоянные резисторы изготавливаются с небольшим изменением величины сопротивления, поэтому не всегда удается получить желаемое значение выходного тока. Для этого в схему устанавливают дополнительный быстродействующий резистор соответствующей мощности.
Это немного увеличивает стоимость сборки стабилизатора, но гарантирует необходимый ток для питания светодиода.При стабилизации выходного тока более 20% от максимального значения на микросхеме выделяется много тепла, поэтому ее необходимо снабдить радиатором.

Онлайн-калькулятор LM317, LM350 и LM338

Как-то недавно в интернете была одна схема простого блока Power с возможностью регулировки напряжения. Вы можете регулировать напряжение от 1 до 36 вольт, в зависимости от выходного напряжения на вторичной обмотке трансформатора.

Внимательно посмотрите на LM317T в самой схеме! Третья ножка (3) микросхемы цепляется за конденсатор C1, то есть третья ножка является входом, а вторая ножка (2) цепляется за конденсатор C2 и резистор 200 Ом и является выходом.

С помощью трансформатора от напряжения сети 220 вольт получаем не более 25 вольт. Меньше можно, больше нельзя. Потом все это дело выпрямляем диодный мост и сглаживаем пульсации конденсатором С1. Все это подробно описано в статье, как получить постоянное напряжение. И вот самый главный наш козырь в блоке питания — это высокостабильный стабилизатор напряжения LM317T. На момент написания статьи цена на этот чип составляла около 14 рублей.Даже дешевле, чем буханка белого хлеба.

Описание микросхемы

LM317T — регулятор напряжения. Если трансформатор выдается на вторичную обмотку 27-28 вольт, мы спокойно можем регулировать напряжение от 1,2 и до 37 вольт, но я бы не стал поднимать планку больше 25 вольт на выходе трансформатора.

Микросхема может быть выполнена в корпусе Case-220:

или в корпусе D2 Pack

Может пропускать через себя ток максимальной силы 1.5 ампер, чего вполне достаточно для питания ваших электронных вязальных машин. То есть мы можем выдавать напряжение 36 вольт с током на нагрузку до 1,5 ампер, при этом наша микросхема все равно будет выдавать 36 вольт — это, конечно, в идеале. На самом деле будут спрашивать акции Volta, что не очень критично. При большом токе в нагрузке желательно поставить эту микросхему на радиатор.

Для того, чтобы собрать схему, нам понадобится еще резистор переменный на 6,8км, можно даже на 10км, а также резистор постоянный на 200 Ом, желательно от 1 ватта.Ну а на выходе ставим конденсатор в 100 мкФ. Абсолютно простая схема!

Сборка в железе

Раньше у меня был очень плохой блок питания на транзисторах. Я подумал, а почему бы его не переделать? Вот результат 😉


Здесь мы видим импортный диодный мост GBU606. Он рассчитан на ток до 6 ампер, что более чем достаточно для нашего блока питания, так как он будет выдавать в нагрузку максимум 1,5 ампера. ЛМ-ку я поставил на радиатор с помощью пасты КПТ-8 для улучшения теплообмена.Ну, все остальное, я думаю, вы знаете.


А вот допотопный трансформатор, который дает мне на вторичной обмотке напряжение 12 вольт.


Все это аккуратно упаковано в футляр и выведены провода.


Так что вы думаете? 😉


У меня получилось минимальное напряжение 1,25 вольт, а максимальное — 15 вольт.



Ставлю любое напряжение, в данном случае самые обычные 12 вольт и 5 вольт



Все работает на ура!

Этот блок питания очень удобен для регулировки скорости мини-дрели, которая используется для сверления досок.


Аналоги на Алиэкспресс

Кстати, на Али можно найти готовый набор этого блока без трансформатора.


Лень собирать? Можно взять готовые на 5 ампер меньше 2 $:


По видно это ссылка на сайт.

Если 5 ампер недостаточно, вы можете увидеть 8 ампер. Достаточно даже самой известной электрической машины:


Блок питания — необходимая вещь в арсенале любого радиолюбителя.И предлагаю собрать очень простую, но в то же время стабильную схему такого устройства. Схема несложная, а набор деталей для сборки минимальный. А теперь от слов к делу.

Для сборки нам понадобятся следующие комплектующие:

НО! Все эти детали представлены точно по схеме, а выбор комплектующих зависит от характеристик трансформатора и других условий. Компоненты представлены по схеме, но мы их выберем! Трансформатор (12-25 В.) Диодный мост на 2-6 А.C1 1000 MKF 50 V.C2 100 MKF 50 V.R1 (номинал подбирается в зависимости от трансформатора Служит для подбора светодиодов) R2 200 OMR3 (резистор переменный, подбирается тоже свой номинал зависит от R1, но об этом позже) микросхема LM317Ta — это тоже те инструменты, которые понадобятся в работе.


Сразу приведу схему:


Микросхема LM317 представляет собой регулятор напряжения. Именно на нем и буду собирать сей девайс. Итак, приступаем к сборке.

Шаг 1.Для начала нужно определить сопротивление резисторов R1 и R3. Дело в том, какой трансформатор вы выберете. То есть вам нужно правильно выбрать номинации, и в этом нам поможет специальный онлайн-калькулятор. Его можно найти по этой ссылке: На онлайн-калькуляторе, надеюсь, вы разберетесь. Я рассчитал резистор R2, взяв R1 = 180 Ом, а выходное напряжение 30 В. Получилось 4140 Ом. То есть мне нужен резистор на 5 ком.

Шаг 2. С резисторами разобрался, теперь о pCB.Я сделал это в программе Sprint Layout, которую можно скачать здесь: плата за скачивание


Шаг 3. Сначала я объясню, что надеть. Контакты 1 и 2 — светодиод. 1 — катод, 2 — анод. Резистор для него (R1) Рассмотрим здесь: рассчитаем резисторы с контактами 3, 4, 5 — переменный резистор. И 6 и 7 не пригодились. Было задумано подключить вольтметр. Если он вам не нужен, то просто отредактируйте скачанную плату. Ну а если нужно, установите перемычку между 8 и 9 по контактам.Сделал гонку на Гетинаксе, метод ЛУТ, отравился перекисью водорода (100 мл перекиси + 30 г. Лимонная кислота + чайная ложка). Теперь о трансформаторе. Брал силовой трансформатор ТС-150-1. Он обеспечивает напряжение 25 вольт.

Шаг 4. Теперь нужно определиться с корпусом. Не задумываясь, мой выбор пал на корпус от старого компьютера Block Nutrition. Кстати, в этом здании раньше стоял мой старый БП.


Брал с бесперебойного на переднюю панель, подошла очень хорошо.


Вот как он будет установлен:


Чтобы закрыть отверстие в центре, я приклеил небольшой кусок ДВП и просверлил все необходимые отверстия. Ну и установил банановые разъемы.


Кнопка включения питания осталась позади. Ее на фото еще нет. Трансформатор я закрепил «родными» гайками на задней решетке вентилятора. Он точно подошел по размеру.


А на место, где будет плата, тоже приклеил кусок ДВП, во избежание замыкания.


Шаг 5. Теперь нужно установить плату и радиатор, припаять все необходимые провода. И не забываем про предохранитель. Я был прикреплен сверху к трансформатору. На фото все выглядит, как-то страшно и не красиво, а отворачивается совсем.



Осталось только закрыть верхнюю крышку. Еще я ее немного приклеил на термоклей к панели. И вот наш блок питания готов! Осталось только протестировать.

Это устройство может выдавать максимальное напряжение 32 В и ток до 2 ампер.Минимальное напряжение 1,1 В, максимальное 32 В.


uSAMODELKINA.RU.

Блок питания на LM317

Блок питания — непременный атрибут в радиолюбительской мастерской. Еще решил собрать регулируемый БП, так как надоело каждый раз покупать батарейки или пользоваться случайными переходниками. Вот его краткое описание: БП регулирует выходное напряжение от 1,2 вольт до 28 вольт. И обеспечивает нагрузку до 3 А (зависит от трансформатора), чего чаще всего бывает достаточно для проверки работоспособности любительских конструкций.Схема простая, просто для начинающего радиолюбителя. Собрана на основе дешевых комплектующих — LM317 и CT819g.

Регулируемая цепь питания LM317


Перечень элементов схемы:

  • Стабилизатор LM317.
  • T1 — Транзистор Kt819g
  • TR1 — Силовой трансформатор
  • F1 — Предохранитель 0,5a 250 В
  • BR1 — Диодный мост
  • D1 — Диод 1N5400
  • LED1 — Светодиод любого цвета
  • C1 — Электролитический конденсатор 3300 мкФ * 43V
  • C2 — Керамический конденсатор 0.1 мкФ
  • C3 — электролитический конденсатор 1 мкФ * 43B
  • R1 — сопротивление 18K
  • R2 — сопротивление 220 Ом
  • R3 — сопротивление 0,1 Ом * 2W
  • P1 — сильное сопротивление 4,7K

ЦВЕТ КРЫШКИ И ТРАНЗИСТОРА

Корпус взял от БП компа. Лицевая панель из текстолита, на эту панель желательно установить вольтметр. Не ставил так как еще не нашел подходящего. Также на лицевой панели установлены зажимы для выходных проводов.

Входная розетка слева для питания самого БП. Печатная плата Предназначена для крепления микросхемы транзистора и стабилизатора. Крепились к общему радиатору через резиновую прокладку. Радиатор взял твердый (на фото это видно). Его нужно брать как можно больше — для хорошего охлаждения. Все-таки 3 ампера — это много!

Посмотреть все характеристики и варианты включения микросхемы LM317 можно в даташите.Схема в настройке не нужна и работает сразу. Ну хоть заработал сразу. Автор статьи: Владислав.

Форум по микросхемам Стабилизаторы

Обсудить статью блок питания на LM317

radioskot.ru.

Блок питания — одно из важнейших устройств в радиолюбительской мастерской. Тем более с батареями и с батареями каждый раз тихо как-то надоело. Рассматриваемый здесь БП регулирует напряжение от 1,2 вольт до 24 вольт.И нагрузкой до 4 А. для большего тока было решено установить два одинаковых трансформатора. Трансформаторы подключены параллельно.

Детали для регулируемого блока питания

  1. Корпус стабилизатора LM317 ТО-220.
  2. Транзистор кремниевый, П-Н-П КТ818.
  3. Резистор 62 Ом.
  4. Конденсатор электролитический 1 мкФ * 43Б.
  5. Конденсатор электролитический 10 мкФ * 43Б.
  6. Резистор 0,2 Ом 5Вт.
  7. Резистор 240 Ом.
  8. Сильный резистор 6.8 ком.
  9. Конденсатор электролитический 2200 мкФ * 35В.
  10. Любой светодиод.

Схема блока питания

Блок-схема защиты

Блок-схема выпрямителя

Детали для защиты здания от KZ

  1. Кремниевый транзистор, N-P-N KT819.
  2. Транзистор кремниевый, Н-П-Н КТ3102.
  3. Резистор 2 Ом.
  4. резистор 1 ком.
  5. резистор 1 ком.
  6. Любой светодиод.

Для корпуса регулируемого блока питания использованы два корпуса, от обычного компьютерного блока питания. Вместо кулера поставили вольтметр и амперметр.

Для дополнительного охлаждения был установлен кулер.

Печатная плата была нарисована в Sprint Layout V6.0.

Но можно присоединить схему только что смонтированной установки. Корпуса соединяются двумя болтами.

Гайки приклеены к крышке термоклеевой крышки.Для охлаждения стабилизатора и транзисторов использовался радиатор от компьютера, который продувал кулер.

Для удобства переноса блока питания ручка от хрубы в письменном столе прикручена. В целом получившийся блок питания очень понравился. Его мощности хватает для питания практически всех цепей, проверки микросхем и зарядки небольших аккумуляторов.

Схему IP настраивать не нужно, а при правильном пике заработает сразу.Статья 4EI3 Электронная почта автора

Форум по БП

Обсудить статью БП о LM317 с блоком безопасности

radioskot.ru.

Схема регулируемого блока питания на LM317

Сразу отвечу на вопросы: да, этот блок питания я делал для себя, хотя лабораторный блок у меня приличный; Питать детские электробатареи чисто, чтобы не тянуть главную мощную. И вот, когда я вроде как оправдал за такую ​​инсолидировку, как для опытного радиоплеера, можно переходить к подробному описанию 🙂

Схема источника напряжения на LM317

В общем, был приличный самодельный металл коробочка со стрелочным индикатором, в которой давно прожила зарядка (самодельная естественно).Но она работала плохо, поэтому после покупки цифрового универсального IMAX B6 — внутри нее задумали разместить БП до 12 вольт, чтобы электронные детские игрушки накормить (роботы, моторы и так далее).

Сначала был выбран трансформатор. Пульс ставить не хотелось — ни капельки внезапно, ни где резьба намечается, планируется вещь в детскую. Поставил ТП20-14, который через пару минут пнул)) точнее вырвал из интерсити, так как этот трансформатор 20 лет лежал в тумбочке.Ну ничего — заменил на надежный китайский 13V / 1A от магнитолы (тоже 15 лет было).

Следующий этап Блок питания — выпрямитель с фильтром. Имеется в виду диодный мост с конденсатором на 1000-5000 мкФ. Паять его на скаттер не захотел — поставил готовую косынку.

Отлично, уже есть постоянные 15 вольт! Мы идем … сейчас регулируем эти вольты. Можно было собрать на паре транзисторов простейший регулятор, но в облом.Самое быстрое решение — микросхема LM317. Всего 3 детали — переменный регулятор, резистор на 240 Ом и сам чип-стабилизатор, который от счастья попал в коробку. И даже не солдат!

Вот только она не вышла … Я сидел и тупо на нее споткнулся: Даркхэм вылез? Сначала трансформатор, теперь она … нет, упорно бьется днем!

Наутро для трезвой головы заметил, что 2 и 3 вывода перепутаны местами)) Перепанал и все стало налажено.Ровно от 1,22 до 12В. Осталось выпасть стрелка индикатора переключенного на тумблер как вольт / амперметр, так и светодиоды питания и выходного напряжения. Просто красный через пару километров на выходе висел, чтобы было видно примерно что сделано, этакая дополнительная защита от подачи 10 В на 3-х вольтовую игрушку.

А про защиту. Они не здесь. Даже в режиме CW подаётся напряжение и светодиоды тусклые. Ток в цепи тока около 1,5 ампер. Но электронных предохранителей изобретать не удалось — слабый трансформатор сам играет роль программатора тока.Если вы столкнетесь с повторением конструкции по всем правилам — берите схему защиты отсюда.

Из особенностей микросхемы отмечу падение напряжения около 2 В. Это не много и мало — среднее, как для таких стабилизаторов.

Конденсатор на выходе поставил 47 мкФ на 25 В. Защитный диод не ставил, мол не обязательно. Резистор переменный 6,8 ком — но работает в узком секторе поворота ручки, лучше заменить на 2-3 ком.Или оказывайте последовательно еще одно, постоянное сопротивление.

Итоги работы

Подведем итог: схема однозначно рабочая и рекомендуется для повторения начинающим мастерам, делающим первые шаги, или тем, кому лень тратить время / деньги на более сложные схемы ДПК. Дело в том, что минимальный порог 1,2 В — не проблема. Я, например, не помню случая, чтобы мне вольта было меньше))

elwo.ru.

мощный регулируемый блок питания

На микросайте LM317T схема блока питания (БП) упрощается во много раз.Во-первых, можно произвести настройку. Во-вторых, сделана стабилизация мощности. Более того, по отзывам многих радиолюбителей, этот микробрикс в разы больше отечественных аналогов. В частности, его ресурс очень большой, ни в коем случае не по сравнению с каким-либо другим элементом.

Основание источника питания — трансформатор

В качестве преобразователя напряжения необходимо использовать понижающий трансформатор. Его можно взять практически из любой бытовой техники — магнитофонов, телевизоров и т. Д.Также можно использовать трансформаторы марки TWEC-110, которые были установлены в сканере черно-белого телевидения. Правда, выходное напряжение у них всего 9 В, а ток совсем небольшой. А если нужно проложить мощного потребителя, этого явно недостаточно.

Но если вы хотите сделать мощный БП, разумнее использовать силовые трансформаторы. Их мощность должна быть не менее 40 Вт. Для изготовления блока питания ЦАП на микросайте LM317T потребуется выходное напряжение 3,5-5 В. Именно такое значение в цепи питания микроконтроллера.Не исключено, что вторичную обмотку потребуется немного изменить. Первичная при этом не перематывается, проводится только ее изоляция (при необходимости).

Выпрямительный каскад

Выпрямительный блок представляет собой сборку полупроводниковых диодов. В этом нет ничего сложного, стоит только определиться, какой вид выпрямления использовать. Схема выпрямителя может быть:

  • одноальтерогенная;
  • двупетье;
  • дорожное покрытие;
  • с удвоением, тройным, напряжением.

Последнее разумно применить, если, например, на выходе трансформатора у вас 24 В, а нужно получить 48 или 72. В этом случае неизбежно уменьшается выходной ток, это следует учитывать. Для простого блока питания больше всего подойдет схема выпрямителя. На микросайте LM317T использовать б / у мощный блок питания не позволит вам обойтись. Причина, по которой мощность самого чипа всего 2 Вт. Схема дорожного покрытия позволяет избавиться от ряби, а КПД у нее на порядок выше (если сравнивать с одноальтерогенной схемой).Допускается в выпрямительном каскаде использовать как диодные сборки, так и отдельные элементы.

Корпус блока питания

В качестве материала корпуса разумнее использовать пластик. Удобен в обработке, поддается разогреву при нагревании. Другими словами, заготовкам можно легко придать любую форму. А на сверление отверстий времени не потребуется. Но можно немного поработать и сделать красивый и надежный лист из алюминия. Конечно, хлопот с ним будет больше, но внешний вид будет потрясающий.После изготовления корпуса из листового алюминия его можно аккуратно очистить, спроектировать и нанести несколько слоев краски и лака.

Вдобавок сразу двух зайцев убьешь — получишь красивый чехол и обеспечишь дополнительное охлаждение майкрософта. На LM317T блок питания построен по такому принципу, что стабилизация осуществляется с выделением большого количества тепла. Например, у вас на выходе выпрямитель 12 В, а стабилизация должна выдавать 5 В.. Эта разница, 7 вольт, идет на нагрев корпуса микробрикса. Следовательно, ему необходимо качественное охлаждение. И алюминиевый корпус этому поспособствует. Однако можно ввести и более продвинутый — установленный на радиаторе термовыключатель, который будет управлять кулером.

Схема стабилизации напряжения

Итак, перед вами микросайт LM317T, схема питания на нем перед глазами, теперь нужно определиться с назначением его выводов. Их всего три — вход (2), выход (3) и масса (1).Поверните корпус лицевой стороной к себе, нумерация производится слева направо. На этом все, теперь осталось провести стабилизацию напряжения. А сделать это несложно, если выпрямительный блок и трансформатор готовы. Как вы понимаете, минус с выпрямителя поступает на первый вывод сборки. С плюса выпрямителя напряжение подается на второй вывод. С третьего снимается стабилизированное напряжение. Причем на входе и выходе необходимо установить электролитические конденсаторы емкостью 100 мкФ и 1000 мкФ соответственно.Вот и все, просто только на выходе желательно ставить постоянное сопротивление (около 2 ком), что позволит быстрее разряжаться электролитам после отключения.

Схема блока питания с возможностью регулировки напряжения

Сделать регулируемый блок питания на LM317T проще, для этого не нужны специальные знания и навыки. Итак, у вас уже есть блок питания со стабилизатором. Теперь его можно немного модернизировать, чтобы изменить напряжение на выходе, в зависимости от того, что вам нужно.Для этого достаточно отключить первый вывод микронауки от минусовой цепи питания. На выходе последовательно соединены два сопротивления — постоянное (номинал 240 Ом) и переменное (5 ком). В месте их подключения подключается первый вывод микроскопов. Такие несложные манипуляции позволяют сделать регулируемый блок питания. Причем максимальное напряжение, подаваемое на вход LM317T, может составлять 25 вольт.

Дополнительные возможности

С использованием микросайта LM317T схема источника питания становится более функциональной.Конечно, во время работы блока питания нужно будет следить за основными параметрами. Например, потребляемый ток либо выходное напряжение (особенно это актуально для схемы регулирования). Следовательно, на лицевой панели необходимо вмонтировать индикаторы. Кроме того, нужно знать, включен ли блок питания в сеть. Обязанность уведомлять вас о включении в электросеть лучше назначить на светодиод. Такая конструкция достаточно надежна, только питание для нее нужно снимать с выхода выпрямителя, а не микропроцессоров.

Для контроля тока и напряжения можно использовать стрелочные индикаторы с градуированной шкалой. Но в случае, если вы хотите сделать блок питания, который не откажется от лабораторных, можно использовать ЖК-дисплеи. Правда, для измерения тока и напряжения на LM317T схема питания усложняется, так как необходимо использовать микроконтроллер и специальный Driver — буферный элемент. Он позволяет подключаться к портам ввода / вывода ЖК-контроллера.

fB.ru.

LM317T схема включения | Практическая электроника

Если в схеме требуется стабилизатор на какое-то нестандартное напряжение, то отличным решением будет использование популярного интегрального стабилизатора LM317T с характеристиками:

  • , способного работать в диапазоне выходных напряжений от 1.От 2 до 37 В;
  • выходной ток может достигать 1,5 А;
  • максимальная рассеиваемая мощность 20 Вт;
  • встроенный ограничитель тока, для защиты от короткого замыкания;
  • встроенная защита от перегрева.

Микросхема LM317T, схема включения в минимальном варианте подразумевает наличие двух резисторов, значения сопротивлений которых определяют выходное напряжение, входной и выходной конденсатор.

У стабилизатора два важных параметра: опорное напряжение (VREF) и ток, вытекающий из регулировки (IADJ).Опорное напряжение может варьироваться от экземпляра к экземпляру от 1,2 до 1,3 В, а среднее значение составляет 1,25 В. Опорное напряжение — это напряжение, которое микросхема стабилизатора стремится поддерживать резистором R1. Таким образом, если резистор R2 замыкается, то на выходе схемы будет 1,25 В, и чем больше падение напряжения на R2, тем больше выходное напряжение. Получается, что 1,25 В на R1 складывается с падением на R2 и формирует выходное напряжение.

Но я бы посоветовал использовать LM317T в случае стандартных нагрузок, только когда нужно что-то делать на коленке, а под рукой больше нет подходящей микросхемы типа 7805 или 7812.

А вот расположение выводов LM317T:

  1. Регулируемый
  2. Выход
  3. Вход

Кстати, отечественный аналог LM317 — КР142ЕН12А Схема включения точно такая же.

Эту микросхему легко сделать регулируемым блоком питания: вместо постоянного R2 поставить альтернативный, добавить сетевой трансформатор и диодный мост.

На LM317 можно сделать схему плавного пуска: добавить конденсатор и усилитель тока на биполярном PNP-транзисторе.

Схема включения цифрового контроля выходного напряжения также не сложна. Рассчитываем R2 на максимально необходимое напряжение и параллельно складываем цепочки из резистора и транзистора. При включении транзистора параллельно к проводимости основного резистора добавляется проводимость дополнительного. И выходное напряжение снизится.

Схема стабилизатора тока даже проще, чем напряжения, так как резистор нужен только один. IOV = UOP / R1.Например, таким образом получаем от стабилизатора тока LM317T для светодиодов:

  • для одинарных светодиодов I = 350 мА, R1 = 3,6 Ом, мощностью не менее 0,5 Вт.
  • для трикотажных светодиодов I = 1 A, R1 = 1,2 Ом, мощностью не менее 1,2 Вт.

На основе стабилизатора несложно сделать зарядное устройство На 12 аккумуляторов это то, что нам предлагает Datasheet. Используя RS, вы можете настроить ограничение тока, а R1 и R2 определяют предел напряжения.

Если в схеме требуется стабилизация напряжений при токах более 1.5 А, то все тоже могут использовать LM317T, но вкупе с мощным биполярным транзистором структуры PNP. Если вам необходимо построить биполярный регулируемый стабилизатор напряжения, то нам поможет аналог LM317T, но работающий в отрицательном плече стабилизатора — LM337T.

Но у этой микросхемы есть ограничения. Это не стабилизатор с низким падением напряжения, даже наоборот начинает хорошо работать только тогда, когда разница между выходным и выходным напряжением превышает 7 В.

Если ток не превышает 100м, то лучше использовать низкое капают микросхемы LP2950 и LP2951.

Мощные аналоги LM317T — LM350 и LM338

Если выходной ток 1,5 и недостаточно, то можно использовать:

  • LM350AT, LM350T — 3 А и 25 Вт (корпус TOO-220)
  • LM350K — 3 A и 30 Вт (Корпус ТО-3)
  • LM338T, LM338K — 5 А

Производители этих стабилизаторов, помимо увеличения выходного тока, обещают уменьшение тока на входе настройки до 50 мкА и повышение точности опорного напряжения. И схемы включения подходят от LM317.

hardelectronics.ru.

Простой регулируемый блок питания на трех микросхемах LM317

Здравствуйте, сегодня я расскажу, как сделать регулируемый блок питания на базе микросхемы LM317. Схема сможет выдавать до 12 вольт и 5 ампер.

Схема блока питания

Для сборки нам понадобится

  • Стабилизатор напряжения LM317 (3 шт.)
  • Резистор 100 Ом.
  • Потенциометр 1 ком.
  • Электролитический конденсатор 10 мкФ.
  • Конденсатор керамический 100 НФ (2 шт.).
  • Конденсатор электролитический 2200 мкФ.
  • Диод 1N400X (1N4001, 1N4002 …).
  • Радиатор для микросхем.
Схема сборки
Схему при навесном монтаже соберем, так как это некоторые детали. Сначала прикрепляем фишки к радиатору, собирать будет удобнее. Кстати, не обязательно использовать три лм. Все они подключены параллельно, так что можно сделать два или один. Теперь все крайние левые ножки припаиваем к ножке потенциометра.К этой ножке припаять плюс конденсатор, минус припаять к другому выводу. Чтобы конденсатор не мешал, скинул снизу потенциометра. Есть ножка потенциометра, к которой припаяны левые ножки микросхем, так же припаиваем резистор на 100 Ом. К другому концу потенциометра припаяны средние ножки микросхемы (у меня провод фиолетовый). Какой диод припаян к этой ножке резистора. К другой ножке диода припаиваем все правые ножки микросхемы (у меня провод белый).Плюс припаиваем один провод, он будет плюсом ввода. Но два провода припаяны ко второму выводу потенциометра (у меня черный). Будет минус вход и выход. Также припаиваем провод (у меня красный) к резистору, куда ранее был припаян диод. Это будет плюс. Теперь осталось припаять к плюсу и минусу вход, плюс и минус выход на конденсатор на 100 НФ (100 НФ = 0,1 мкФ, маркировка 104). На входе в следующий припаиваем конденсатор на 2200 мкФ, плюсовую ножку припаиваем к плюсовому входу.Это готово для изготовления схемы. Так как схема дает 4,5 ампер и до 12 вольт, входное напряжение должно быть как минимум таким же. Потенциометр уже настроит выходное напряжение. Для удобства советую поставить хотя бы вольтметр. Полноценный корпус делать не буду, все, что сделал, прикрепил радиатор к отрезку ДВП и прикрутил потенциометр. Еще я вывел провода и прикрутил к ним крокодилов. Это довольно удобно. Далее я прикрепил все это к столу.

sdelaysam-svoimirukami.ru.

Блок питания 13 В. Изготовление блока питания трансивера

Задача была: сделать блок питания для приемопередатчика кВ KEWOOD TS-850 взамен вышедшего из строя импульсного блока Еда, который летом сломался при сильной грозе, антенна на тот момент не была отключена и сработал автоматический выключатель. в квартире щит. Почитав на разных форумах, обсуждения самодельных блоков питания, пришел к выводу, что надо сделать самодельный блок питания трансформаторный, хоть и по весу получится не совсем легким, но отремонтировать в любом случае можно по адресу родной, особенно в косяках много разных железок и греха не воспользуюсь.

  • Первый вопрос: какой максимальный ток нужно сделать? По паспортным данным максимальное значение тока TS-850 составляет 22 ампера, в реалиях он потребляет меньше тока. Выходное напряжение для трансивера Стандарт — 13,8 вольт.
  • Начинаем подбирать подходящий трансформатор, его мощность должна быть примерно 13,8 В * 22 А = 303,6 Вт. Если внимательно проанализировать характеристики по мощности, то у трансформаторов серий TN и TPP максимальная мощность 200 Вт, а это значит, что Нам нужно выбрать два трансформатора, и в сумме номинальная мощность составит 400 Вт.На первый взгляд трансформатор ТПП-317, ТПП-318, ТПП-320 (смотрим в первый раз по мощности и по току) и если, соединяя обмотки параллельно и последовательно, то трансформатор ТПП-320 наиболее подходит в количестве 2-х штук

Для повышения надежности БП при максимальном токе было решено уловить количество выходных транзисторов, кроме уменьшения тока, проходящего через выходные транзисторы (ток делится на количество транзисторов) соответственно, отвод тепла по каждой жилке, что очень важно.

Конструкция радиатора с установленными на нем четырьмя транзисторами, в данном случае применены транзисторы в корпусе СО-3, в исходном варианте планировалось поставить КТ819Г, но в результате тестирования различных схем блоков питания, поставки отечественных транзисторов закончились и пришлось покупать импортные — 2Н3055, которые стоят дешево, хотя сегодня есть более мощные полупроводники. Схема блока питания R. ravetti (I1RRT), показала на мой взгляд лучшие характеристики при простоте схемы.
На фотографии показаны транзисторы, установленные на радиаторе, и резисторы для выравнивания проводов номиналом примерно 0,1 Ом. Планируется установить две такие планки с радиатором, на которых в итоге будет 8 транзисторов, включенных параллельно. Схема собрана навесной установкой, подбирается корпус подходящих размеров из устройства 30,5х13,0х20,0 см.

Трансивер Kenwood TS-850 на

кВ подключен к самодельному трансформаторному питанию, в режиме приема трансивер потребляет около 2 ампер, что видно по направлению эмметра.

На снимке KNWOOD Ток потребления трансивера Kenwood TS-850 от блока питания при передаче в режиме CW составляет 15 ампер (под нагрузкой питающим напряжением 13,6 вольт — см. Слева от амперметра шкалы вольтметра) , на фото справа трансформатор ТПП-320.
Этот источник питания может использоваться для FT-840, FT-850, FT-950, IC-718, IC 746Pro, IC -756Pro, TS-570, TS 590S и других подобных трансиверов.

Источник питания 13.8В 25-30А для современных приемопередатчиков кВ

В последнее время все больше радиолюбителей СНГ привлекают к работе в эфире иностранного производства. Для питания большинства наиболее распространенных моделей приемопередатчиков ICOM Kenwood, Yaesu необходим внешний источник питания, отвечающий множеству важных технических требований. Согласно инструкции по эксплуатации трансивера, он должен иметь выходное напряжение 13,8 В при токе нагрузки до 25-30 А. Выходное напряжение раззати не более 100 мВ.Блок питания ни в коем случае не должен быть источником высокочастотных помех. Стабилизатор должен иметь надежную систему защиты от короткого замыкания и от появления повышенного напряжения на выходе, которая срабатывает даже в аварийной ситуации, например, когда основным регулирующим элементом является образец. Описанная конструкция полностью соответствует заданным требованиям, кроме того, она проста и построена на доступной элементной базе данных. Технические характеристики обслуживания Такие:

  • Выходное напряжение, 13.8
  • Максимальный ток нагрузки и 25 (30)
  • Размах пульсаций выходного напряжения, не более МВ 20
  • КПД при токе 25 (30) и не менее,% 60

Источник питания построен по традиционной схеме с силовым трансформатором, работающим на частоте сети 50 Гц. В цепи первичной обмотки трансформатора имеется узел ограничения значения пускового тока. Это сделано потому, что на выходе выпрямительного моста очень большая емкость фильтра, 110000 мкФ, которая на момент подачи сетевого напряжения практически замкнута накоротко.Ток заряда ограничен R1. Примерно через 0,7 секунды срабатывает реле К1 и ограничительный резистор замыкается своими контактами, что продолжает работу схемы не влияет. Задержка определяется постоянной времени R4C3. На транзисторах VT10, VT9, VT3-VT8 собран стабилизатор выходного напряжения. При его разработке за основу была взята схема, обладающая рядом полезных свойств. Сначала выводы коллекторов силовых транзисторов подключаются к заземляющему крылу.Поэтому транзисторы можно устанавливать на радиатор без изолирующих прокладок. Во-вторых, в нем реализована система защиты от КЗ с витковой характеристикой, рис. 2. Следовательно, ток короткого замыкания будет в несколько раз меньше максимального. Коэффициент стабилизации более 1000. Минимальная разница напряжений на входе и выходе при токе 25 (30) А — 1,5В. Выходное напряжение определяется стабитроном VD6 и будет составлять от 0,6 до большего напряжения стабилизации.Порог защиты по току определяется резистором R16. С увеличением его номинальный ток срабатывания уменьшается. Величина тока короткого замыкания зависит от соотношения резисторов R5 и R17. Чем больше тем R5 КС меньше. Однако стремиться к значительному увеличению рейтинга R5 не стоит, так как через тот же резистор происходит первоначальный запуск стабилизатора, который может стать нестабильным при пониженном напряжении сети. Конденсатор CA5 предотвращает самовозбуждение стабилизатора на высоких частотах.Схема эмиттерных транзисторов силовых транзисторов включает выравнивающие резисторы 0,2 Ом для варианта блока питания на 25 А или 0,15 Ом для варианта на 30 А. Падение напряжения на одном из них используется для измерения выходного тока. На транзисторе VT11 и тиристоре VS1 собран узел аварийной защиты. Он предназначен для предотвращения выброса высокого напряжения в случае выхода из строя регулирующих транзисторов. Его схема заимствована из. Принцип работы очень простой. Напряжение на эмиттере VT11 стабилизируется стабитроном VD7 и на основном пропорциональном выходе.Если на выходе окажется больше 16,5 В, транзистор VT11 откроется, и ток его коллектора откроет тиристор VS1, который ударит по выходу и заставит предохранитель сработать. Порог срабатывания определяется соотношением резисторов R22 и R23. Для питания вентилятора М1 применяется отдельный стабилизатор, выполненный на транзисторе VT1. Это сделано для того, чтобы при коротком замыкании на выходе или после срабатывания системы аварийной защиты вентилятор не останавливался. На транзисторе VT2 собрана схема сигнализации.Когда CZ на выходе или после предохранителя F3, падение напряжения между входом и выходом стабилизатора становится больше 13 В, ток через стабилитрон VD5 открывает транзистор VT2 и зуммер BF1 издает звуковой сигнал.

Несколько слов об элементной базе данных. Трансформатор Т1 должен иметь габаритную мощность не менее 450 (540) Вт и выдавать на вторичной обмотке переменное напряжение 18В при токе 25 (30) А. Выводы с первичной обмотки делаются в точках 210, 220, 230, 240 В и служат для оптимизации КПД блока в зависимости от напряжения сети в конкретном месте эксплуатации.Ограничительный резистор R1-провод, мощностью 10 Вт. Выпрямительный мост VD1 должен быть рассчитан на ток не менее 50 А, иначе периколаты системы аварийной защиты будут перегружены раньше предохранителя F3. Контейнер С1 состоит из пяти параллельно включенных конденсаторов 22000 мкФ 35 В. На сопротивлении R16 при максимальном токе нагрузки рассеивается мощность около 20 Вт, она состоит из 8-12 резисторов C2-23-2Wt 150 Ом, включенных параллельно. Точное количество подбирается при настройке защиты от КЗ.Для индикации величины выходного напряжения PV1 и тока нагрузки PA1 используются измерительные головки с током отклонения стрелки до последнего деления шкалы 1 мА. На вентилятор M1 должно подаваться рабочее напряжение 12 В. Такое широко применяется для охлаждения процессоров в персональных компьютерах. Реле К1 RELPOL RM85-2011-35-1012 имеет рабочее напряжение обмотки 12В и контактный ток 16А при напряжении 250В. Его можно заменить другим с аналогичными параметрами. К выбору мощных транзисторов следует подходить очень внимательно, так как схема с параллельным включением имеет одну неприятную особенность.Если в процессе работы по каким-либо причинам сработает один из параллельных транзисторов, это приведет к немедленному отказу всех остальных. Перед монтажом каждый из транзисторов необходимо проверить тестером. Оба перехода должны быть звонкими в прямом направлении, а для обратного отклонение стрелки омметра, установленного на пределе X10 Ом, не должно заметно бросаться в глаза. Если это условие не выполняется, транзистор некачественный и может принести в любой момент. Исключение — транзистор VT9.Он составной и внутри корпуса эмиттерные переходы нарисованы резисторами, первый на 5 кОм, второй — на 150 Ом. См. Рис. 2.

В обратном направлении омметр покажет их присутствие. Большинство транзисторов можно заменить отечественными аналогами, но с некоторым ухудшением характеристик. Аналог BD236- KT816, 2N3055- KT819BM (Обязательно в металлическом корпусе) или лучше KT8101, SP547- KT503, SP557- KT502, TIP127- KT825. На первый взгляд может показаться, что использование шести транзисторов в качестве основного регулирующего элемента излишне, и можно обойтись двумя тремя.Ведь максимально допустимый ток коллектора 2N3055-15 ампер. А 6х15 = 90 А! Почему такой сток? Это сделано потому, что статический коэффициент передачи транзистора сильно зависит от значений тока коллектора. Если при токе 0,3-0,5 и его значение 30-70, то при 5-6 и уже 15-35. А в 12-15 лет — не более 3-5. Что может привести к значительному увеличению пульсаций на выходе блока питания при токе нагрузки, близком к максимальному, а также резкому увеличению тепловой мощности, рассеиваемой на транзисторе VT9 и сопротивлении R16.Поэтому в данной схеме снимать одним транзистором 2N3055 не рекомендуется. То же касается КТ819ГМ, СТ8101. Количество транзисторов можно уменьшить до 4, применив более мощные устройства, например 2N5885, 2N5886. Но они намного дороже и дефицитнее. Тиристоры 1, как и выпрямительный мост, должны быть рассчитаны на ток не менее 50 А.

При проектировании блока питания необходимо учитывать несколько важных моментов. Диодный мост VD1, транзисторы VT3-VT8, VT9 необходимо установить на радиатор общей площадью, достаточной для рассеивания тепловой мощности 250Вт.В авторской конструкции он состоит из двух частей, обслуживающих боковые стенки корпуса, и каждой полезной площадью по 1800см каждая. Транзистор VT9 установлен через изолирующую теплопроводящую прокладку. Монтаж высокопроизводительных цепей необходимо производить с поперечным сечением не менее 5 мм. Точки Земли и плюс стабилизатора должны быть точками, а не линиями. Несоблюдение этого правила может привести к увеличению пульсаций выходного напряжения и даже к самовозбуждению стабилизатора.Один из вариантов, удовлетворяющих этому требованию, показан на рисунке 4.

Пять конденсаторов, образующих емкость C1 и конденсатор C6, расположены на круглой плате печатной платы. Платформа, сформированная в центральной части, служит плюсовой шиной, а сектор соединен с минусовым конденсатором C6-минус. Нижний вывод резистора R16, эмиттер VT10, нижний вывод резистора R19 соединен с центральной площадкой отдельными проводами. (R16-провод сечением не менее 0,75 мм) Справа согласно схеме вывода R17, анодные коллекторы VD6 VT3-VT8 соединены с минусом C6 также каждый отдельный провод.Конденсатор С5 припаян непосредственно к конвейерам транзистора VT9 или находится в непосредственной близости от него. Соблюдение точки точечного заземления элементов стабилизатора напряжения питания вентилятора, ограничителя пуска, сигнализатора не требуется и их конструкция может быть произвольной. Устройство аварийной защиты собрано на отдельной плате и крепится непосредственно к выходным клеммам блока питания с внутренней стороны корпуса.

Перед настройкой установки следует обратить внимание на то, что описываемый блок питания является достаточно мощным электроприбором, при работе с осторожностью и строгом соблюдении правил техники безопасности.Прежде всего, не стоит торопиться сразу включать собранный блок в сеть 220В, прежде чем потребуется проверить работоспособность узлов главной схемы. Для этого установите двигатель переменного резистора R6 в крайнее правое положение по схеме, а резистор R20 — вверх. Из резисторов, образующих R16, следует устанавливать только один на 150 Ом. Устройство аварийной защиты должно быть временно отключено, исчезнув из остальной цепи. Далее на бак С1 подать напряжение 25В от лабораторного блока питания с током защиты от КЗ 0.5-1 А. Примерно через 0,7 секунды реле К1 должно сработать, включить вентилятор, и на выходе появится значение выходного напряжения 13,8 В. Вы можете изменить выбор стабилитрона VD6. Контролировать напряжение на двигателе вентилятора, оно должно быть около 12,2 В. После этого необходимо откалибровать вольтметр. К выходу блока питания подключите эталонный вольтметр, желательно цифровой, и настройте R20 настройкой стрелки прибора PV1 на деление, соответствующее показаниям эталонного вольтметра.Для настройки устройства аварийной защиты необходимо подать напряжение 10-12 В от лабораторного регулируемого блока питания через резистор 10-20 Ом 2 Вт. (В этом случае его необходимо отключить от остальной цепи! ) Параллельно тиристору VS1 включить вольтметр. Далее плавно увеличиваем напряжение и перемещаем последнее показание вольтметра, после чего его показания резко падают до значения 0,7 В (тиристор открыт). Выбор номинального значения R23 для установки порога срабатывания 16.5 В (максимально допустимое напряжение питания трансивера согласно инструкции по эксплуатации). После этого подключите устройство аварийной защиты к остальной схеме. Теперь можно включить питание в сеть 220 В. Далее следует настроить схему защиты от КЗ. Для этого к выходу блока питания через амперметр на ток 25-30 и подключить мощную розетку с сопротивлением 10-15 Ом. Плавно снижая сопротивление реостата от максимального значения до нуля, снимаем нагрузочную характеристику.Его следует рассматривать на рисунке 2, но с изгибом при токе нагрузки 3-5 А. При приближении сопротивления к нулю следует включить аварийную звуковую сигнализацию. Далее следует припаять оставшиеся резисторы (150 Ом), составляющие сопротивление R16, каждый раз проверяя значение максимального тока, пока его значение не станет 26-27 А для 25-амперного варианта или 31-32а для 30-амперного варианта. -амп. После настройки защиты от КЗ необходимо произвести калибровку устройства измерения выходного тока.Для этого установите с помощью нагрузки ток нагрузки 15-20 А и настройкой резистора R6, чтобы добиться одинаковых показаний лучника PA1 и эталонного амперметра. На этом настройку блока питания можно считать завершенной и можно приступать к тепловым испытаниям. Для этого необходимо полностью собрать прибор, используя резистор, выставить выходной ток 15-20а и оставить на несколько часов. После этого убедитесь, что агрегат не вышел из строя, а температура элементов не превышала 60-70 С.Теперь вы можете подключить блок к трансиверу и произвести окончательную проверку в реальных условиях работы. Также не стоит забывать, что в систему автоматического управления входит блок питания. Это может быть связано с влиянием высокочастотной киносъемки, возникающей, когда передатчик приемопередатчика с антенно-фидерным трактом имеет большое значение CWP или тока асимметрии. Поэтому было бы полезно сделать хотя бы простейший защитный дроссель, намотав 6-10 витков кабеля, соединяющего блок питания с трансивером, на ферритовое кольцо с проницаемостью 600-3000 соответствующего диаметра.

Предлагаемый источник питания (рис. 1) предназначен для работы с мощной низковольтной нагрузкой, например, с УКВ радиостанций чемпионата мира по футболу с выходной мощностью около 50 Вт («Alinco DR-130»). Его достоинства — малое падение напряжения на выпрямляющих диодах и регулирующем транзисторе и наличие защиты от короткого замыкания.
Напряжение сети через замкнутые контакты переключателя SA1. Предохранитель FU1 и сетевой фильтр C5-L1-L2-C6 входят в тип I силового трансформатора T1. От вторичной обмотки II T1, имея снятие среднего положительного высоковолнового напряжения через выпрямительные диоды VD2 и VD3, поступают на конденсатор сглаживающего фильтра С9.

К фильтру подключен линейный стабилизатор с регулирующим элементом на полевом транзисторе (ПТ) VT2. Для управления этим транзистором напряжение составляет 2,5 … 0,3 В, поэтому отпадает необходимость в отдельном выпрямителе для питания цепей управления ПТ, например, в. Для увеличения коэффициента стабилизации в стабилизаторе применяется «Регулируемый стабилизатор». — микросхема DA1 TL431 (отечественный аналог — кр142ен19). Транзистор VT1 — координирующий, стабилизатор VD1 стабилизирует напряжение в своей базовой цепи.Выходное напряжение стабилизатора можно приблизительно рассчитать по формуле
. Стабилизатор работает следующим образом. Допустим, при подключении нагрузки выходное напряжение уменьшилось. Затем напряжение в средней точке делителя R5-R6 снижается, микросхема DA1 (как параллельный стабилизатор) потребляет меньший ток, и падение напряжения уменьшается на ее нагрузке (резистор R2). Этот резистор находится в эмиттерной цепи транзистора VT2 и, так как напряжение на его базе стабилизируется стабитроном VD1.Транзистор открывается сильнее, обеспечивая повышение напряжения на клапане регулирующего транзистора VT2. Последний открывается и компенсирует падение напряжения на выходе стабилизатора. Это обеспечивает стабилизацию выходного напряжения. Выходное напряжение задается резистором R6. Стабилитрон ВД6. включен между истоком и клапаном VT2. Он служит для защиты ПТ от превышения допустимого напряжения затвора и является обязательным элементом в стабилизаторах с входным напряжением от 15 В и выше.
Данный источник питания является опцией для устройства, описанного в. Здесь применяется тот же стабилизатор с защитой, но исключен двухступенчатый пуск БП и схема защиты от перенапряжения. В БП измеритель выходного напряжения и тока нагрузки на стрелочном приборе РААР (головка микроамперметра М2001 с током полного отклонения 100 мкА), дополнительный резистор R7, шунт RS1, шумогенераторный конденсатор С12 и Добавлен переключатель SA2 («напряжение / ток»). Поскольку температурный режим работы ПТ в данном БП облегченный, в корпусе Кейс-220 применен ПТ типа IRF2505, который имеет более высокое тепловое сопротивление, чем IRF2505S.
Трансформатор ТН-60 встречается в двух модификациях: с питанием только от сети 220 В и с комбинацией первичных обмоток, позволяющих подключить трансформатор к сети напряжения 110.127. 220 и 237 В. Состав обмотки Т1 на рис. 1 показано для напряжения 237 В. Это сделано для того, чтобы уменьшить ток холостого хода Т1, уменьшить поле рассеяния и ненагревание трансформатора, повысить эффективность. В сетях низкого напряжения (относительно 220 В) выводы 2 и 4 первичных обмоток соединены между собой.Вместо трансформатора ТН-60 можно применить ТН-61.
Для уменьшения «просадки» напряжения под нагрузкой применена схема выпрямителя со средней точкой с использованием SHOT-диодов. Включение обмоток Т1 оптимизировано с целью равномерного распределения на них. Монтаж силовых цепей БП производится проводом сечением не менее 1 мм2. Ски диоды устанавливаются без прокладок на небольшой суммарный радиатор от старого компьютерного монитора (алюминиевая пластина), который с помощью имеющихся Пинов в PPATU, на которые устанавливаются конденсаторы С9 (4 штуки по 10000 IFC25 В).Шунт RS1 для измерения тока нагрузки представляет собой «положительный» провод, соединяющий шину на печатной плате от выводов C9 к клемме нагрузки.
Конструктивно БП очень прост (рис.2). Задняя стенка — радиатор, передняя стенка (панель) такая же по длине и ширине кусок дюралюминия толщиной 4 ТАТА. Стены скреплены 4 шпильками диаметром 07 мм из стали. У них есть торцевые отверстия с резьбой M4. Подводят к нижним штифтам (саморезами 4 м4) полку из дюраля толщиной 2 мм размером под размер трансформатора.Таким же образом была прикреплена пластина одностороннего о) стеклостолита толщиной 1,5 мм. на котором смонтированы конденсаторы С9 и радиатор с диодами VD2, VD3. На лицевой панели расположены две пары выходных клемм (параллельных) измерительной головки RA1. Ручка выходного напряжения R6, переключатель SA2 / переключатель напряжения. Держатель предохранителя FU1 и выключатель питания SA1. Корпус для БП (П-образный кронштейн) можно гнуть из мягкой стали или собрать из отдельных поддонов. Радиатор под ПТ (123х123х20 мм) ставится готовым, от блока питания старой УКВ радиостанции «Кама-Р».Длина шпилек крепления — 260 мм. Но его можно уменьшить до 200 мм при более плотном креплении. Размеры плит: дюралва под Т1 — 117,5х90х2 мм, из стеклопластика — 117,5х80х1,5 мм.

Катушки сетевого фильтра L1. L2 наматывается плоским двухпроводным сетевым шнуром на ферритовом стержне (400НХ .. .600НХ) от магнитной антенны радиоприема (до заливки). Длина стержня 160 … 180 мм, диаметр — 8 .. 10 мм. К выводам катушек припаяны конденсаторы типа К73-17, рассчитанные на рабочее напряжение не менее 500 В.Собранный фильтр хуже всего из негигроскопичного материала, например, электрокартона, поверх которого сплошной экран из белой жести. Швы экрана исчезают, выводы проходят через изоляционные рукава.
Стабилизатор все в порядке, но что будет, если ток нагрузки превысит предельное значение для регулирующего транзистора, например, из-за короткого замыкания в нагрузке? Соблюдение описанного алгоритма работы. VT2 полностью откроется, перегреется и быстро выйдет из строя. Для защиты можно применить схему на оптроне.В несколько измененном виде эта защита представлена ​​на рисунке 1.
Параметрический стабилизатор на стабилизаторе VD4 обеспечивает опорное напряжение -6,2 В, напряжение и крены шума блокируют конденсатор X. С поддерживающим напряжением выходное напряжение стабилизатора сравнивается через цепочку светодиода Oppecar VU1-VD5-R10. Выходное напряжение стабилизатора выше эталонного, следовательно, отображает переход диода VD5. Блокировка. Ток через светодиод не идет. При сжатии выводов стабилизатора справа по выводу R10 отрицательное напряжение пропадает, опора открывает диод VD5.Светодиод оптопары горит, и срабатывает фотосимист оптопары. Которая закрывает заслонку и исток VT2. Регулирующий транзистор закрыт, т.е. выходной ток стабилизатора ограничен. Чтобы довести до рабочего, после защиты блока питания выключить БП с помощью SA1. Выключите CW и включите снова. При этом схема защиты возвращается в режим ожидания.
Использование подобных стабилизаторов с небольшим падением напряжения на ПТ делает ненужной защиту питательного аппарата от превышения напряжения, возникающего при пробое регулирующего транзистора.В этом случае выходное напряжение увеличивается всего на 0,5 … 1 В, что обычно входит в нормы допусков для большинства приборов.

Большинство элементов БП (обведено на рис. 1 пунктирной линией) размещено на печатной плате размером 52х55 мм. Чертеж которого показан на рис. 3, а расположение деталей на плате — на рис.4. Плата изготовлена ​​из двухстороннего фольгового стеклотекстолита толщиной 1 … 1,5 мм. Фольга на обратной стороне платы подключена к минусовой выходной шине стабилизатора («заземлена» на рис.1) отдельным проводом. Свободные выводы оптопар VU1 нигде не припаять. На плате местами размечены отверстия для пайки деталей, но установку можно проводить и сверху, со стороны печатных проводников, без сверления отверстий. В этом случае чертеж платы соответствует рис.4. Чертеж платы, на котором радиатор с диодами и конденсаторы фильтров показаны на рис. 5.
Перед сборкой БП необходимо проверить номиналы всех деталей и их исправность.Подключение
внутри БП выполняется толстыми проводами минимальной длины. Параллельно со всеми оксидными конденсаторами прямо на их выводах керамический контейнер 0,1 … 0,22 мкФ.
Проводку измерителя тока можно выполнить, подключив регулируемую нагрузку к выходным клеммам последовательно с амперметром на ток 2 … 5 А. Установив амперметр тока, например, 2 А, подбираем такую ​​длину провода ( шунт), закручивая от него петлю для отклонения стрелки. Процедура составляла 20 делений (по шкале 100).

Переводим SA2 в другое положение, подключаем к выходу контрольного вольтметра БП, подбором сопротивления R7 (вместо него можно включить быстродействующий резистор сопротивлением не менее 220 кОм) добиваемся совпадения показателей РА1 с показанием вольтметра.
При работе с радиопередающей аппаратурой следует устранить дефекты на деталях стабилизатора, накладных и разряжаемых проводах. Для этого в выходные фиксаторы БП должен быть включен фильтр, аналогичный сетевому (рис.1), с той лишь разницей, что катушки должны быть намотаны на ферритовом кольце или ферритовой трубке, применяемой в старых мониторах и телевизорах зарубежного производства и содержать всего 2-3 витка изолированного провода большого сечения, а конденсаторы могут брать с меньшим рабочим напряжением.
Литература
1. В.Начаев. Модуль мощного стабилизатора напряжения на полевом транзисторе. — Радио. 2005. №2, с.30.
2. Стабилизатор с очень низким падением напряжения.
3. В. Бешин. Мы защищаем …- Радиомир, 2008. №3. С.12
4. Прецизионный газовый стабилизатор. -Klausmobile.narod.ru/appnoies/an_11_fetreg_r.htm.

В.Бесидин, Тюмень.

.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *