Транзистор e13003 характеристики: ST13003, Транзистор NPN 400В 1.5А 40Вт (=MJE13003), [TO-126 / SOT-32]

Содержание

Транзистор MJE13003 — DataSheet

Кремниевый n-p-n эпитаксиальный планарный транзистор для импульсных источников питания и схем управления моторами и реле

Особенности

  • Мощный высоковольтный транзистор с высокой скоростью переключения.
  • Аналоги : BUJ101

 

Корпус TO-225AA
Вывод Назначение

Цоколевка транзистора MJE13003Цоколевка транзистора MJE13003

1 База
2 Коллектор
2 Эмиттер
Корпус Коллектор

 

Предельно допустимые и основные электрические параметры
Обозначение Параметр Условия Мин. Тип.
Макс. Ед. изм.
Vceo Напряжение коллектор-эмиттер 400 В
Vebo Напряжение эмиттер-база 9 В
Ic Ток коллектора постоянный 1.5 А
Ib Ток базы
0.75 А
Pc Мощность, рассеиваемая на коллекторе Т = 25°С 20 Вт
Iebo Обратный ток эмиттера Veb = 9 В, Ic = 0 А 1 мА
hFE Коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ Vce = 2 В, Ic = 0.5 А 8
40
Vce = 2 В, Ic = 1 А 5 25
Vce_sat Напряжение насыщения К-Э Ic = 0.5 А, Ib = 0.1 А 0.5 В
Ic = 1 А, Ib = 0.25 А 1 В
Ic = 1.5 А, Ib = 0.5 А 3 В
Vbe_sat Напряжение насыщения Б-Э Ic = 0.5 А, Ib = 0.1 А 1 В
Ic = 1 А, Ib = 0.25 А 1.2 В

 

Купит MJE13003Купит MJE13003

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

13003 Транзистор характеристики и его российские аналоги

В данном тексте вы узнаете все характеристики мощного силового 13003 (mje13003) транзистора с кремниевой NPN-структуры, высокой скоростью переключений и низкой полосой пропускания. Наиболее известен с обозначением mje13003, так как с этим префиксом он был когда то представлен миру компанией Motorola. В настоящее время его прототип наиболее широко применяется в бытовой электронике, особенно в режиме переключений SWITCHMODE. Позиционируются для коммутации от 115 до 229 вольт в различных схемах отклонения электронного луча, инверторов, регуляторах, а так же драйверов электромагнитных реле.

Распиновка

Цоколевка 13003 у большинства производителей выполняется в пластиковым корпусом ТО-126. У компании STMicroelectronics (STM) этот корпус называется SOT-32. Фирменный MJE13003 у компании Motorola имел пластиковый корпус — ТО-225A. Это тот же, немного улучшенный ТО-126, согласно системы стандартизации полупроводниковых приборов Jedec. Три гибких вывода из корпуса ТО-126, если смотреть на маркировку, имеют следующее назначение: самый левый контакт – база; посередине – коллектор; крайний справа – эмиттер.

В статье рассмотрено назначение выводов, встречающееся у большинства производителей, однако бывает и другая – нетипичная распиновка 13003 в ТО-126. У той же STM, если смотреть на прибор как описано выше, эмиттер будет слева, база справа, а коллектор посередине. Аналогичная цоколевка у KSE13003 (Fairchild Semiconductor). Очень редко, но встречаются приборы в корпусе ТО-220. Для наглядности просмотрите рисунок с цоколевкой от разных компаний.

Основные технические характеристики

13003 – это высоковольтный силовой транзистор, прежде всего спроектированный для работы с большими токами и пропускаемым напряжением между коллектором и базой. Высокая скорость переключений и низким временем задержки включения/выключения позволяет использовать его преимущественно в импульсных схемах с индуктивной нагрузкой.

Предельные режимы эксплуатации

13003 рассчитан на работу с большими напряжениями и токами. Так, заявленные производителями максимально допустимые характеристики постоянного рабочего напряжения достигают (V

CEO) 400 вольт, а порогового (VCEV) 700 вольт. Номинальное значение постоянного коллекторного тока коллектора (IC) 1.5 A, а импульсного пиковое (ICM), как у большинства силовых транзисторов, в два раза больше 3 A. Максимальная мощность рассеивания, при этом, не должна превышать 40 Ватт.

Предельные значения для пикового тока измерены при длительности импульса в 5 мс и величине обратной скважности не более 10%.

Электрические характеристики

Следует учесть, что для расчета возможности применения 13003 в своих схемах, величины предельных режимов эксплуатации обычно уменьшают на 25-30%. Это связано с тем, что они рассчитаны на работу прибора при температуре Тс=25°С. Рабочая же температура устройства будет значительно выше. Зная это, производители в электрических характеристиках на 13003, указывают параметры его использования не только при температуре Тс=25°С.

Как мы видим, в таблице электрических параметров 13003, величины напряжений насыщения и времени переключения приведены и для температуры 100 градусов. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что эти значения указаны при максимальном токе коллектора IC не превышающем 1 A. А это в 1.5 раза (на 33%) меньше, приведенного значения в предельно допустимых параметрах.

Режима работы в SOA

Очень важной характеристикой для переключающего транзистора является параметры, относящиеся к область безопасной работы (Safe operating area (SOA). Они в даташит показаны в виде графиков активного (безопасного) режима работы в SOA (FBSOA) и выключения (RBSOA).

Режим FBSOA

На графике активного режима работы для mje13003 видно, что постоянный ток коллектора в 1 А допустим только при напряжении около 30 В, что не превышает номинальной мощности 30 Вт (при предельной мощности устройства в 40 Вт). При импульсном токе активная область расширяется. Например при импульсном токе в 3 A, в течении 100 мкс, допустимо напряжение около 150 В. Как видно из графика, при увеличении напряжения, величина используемого тока коллектора уменьшается. Область возможного вторичного пробоя указывается в правой части графика.

Выглядит это конечно замечательно, но стоит внести в эту идиллию ложку дёгтя. Как принято, безопасный режим работы рассчитывается производителями при температуре перехода до 25 градусов. В реальности нельзя поддерживать такую температуру у работающего полупроводникового прибора, так как при её увеличении мощность устройства падает. А при увеличении температуры до предельных 150 °С доходит до 0 Вт. В связи с этим радиолюбители стараются разными способами уменьшить нагрев корпуса, оснащая устройства радиаторами, добиваясь при этом средних рабочих температур.

Режим RBSOA

В справочнике на 13003 (рисунке 12), приводится график работы в режиме выключения — RBSOA. На графике показана область устойчивой работы транзистора при выключении и обратном смещении на переходе эмиттер-база V

BE(off), при этом ток коллектора продолжает течь. Если на базе напряжение нулевое, то область RBSOA значительно меньше.

В схемах с импульсными источниками питания, для уменьшения проблем связанных с запиранием транзистора в момент его выключения, чаще всего используют обратное смещение базы.

Комплементарная пара

Комплементарной пары у mje13003 нет, учитывайте это при выборе компонента для своих схем или при замене вышедшего из строя устройства.

Маркировка

Маркируется на корпусе цифрами “13003”, указывающими на серийный номер устройства по системе JEDEC. Префикс MJE, в начале указывает на происхождение устройства у именитого брэнда — компании Motorola. В настоящее время префикс mje в обозначении своей продукции добавляют и другие производители радиоэлектронного оборудования. Так что, не удивительно встретить транзистор с таким префиксом от другого компании.

Также, вместо MJE, но с другими буквами в названиях, могут встречается похожие устройства: ST13003 SOT-32 (ST Microelectronics), FJP13003, KSE 13003 (Fairchild). В последнее время стали встречается копии устройств от китайских компаний с такой маркировкой на корпусе: 13003d, 13003br, j13003, e13003. В большинстве случаев у приборов с буквой “d” в конце есть встроенный защитный диод, а у остальных меньшая мощность до 25 Вт.

Замена и эквиваленты

Замену для 13003 можно подобрать из его ближайших аналогов ST13003, KSE13003, HMJE13003. Можно попробовать транзисторы из той же серии но, с более высокими характеристиками: mje13005, mje13007, mje13008, mje13009. В некоторых схемах может подойти BUJ101, 2SC4917 или PHD13003 с встроенным защитным диодом. Очень часто в качестве замены подходит его белорусский аналог от завода “Интеграл” — кт8170А1.

И напоследок интересное видео о сборке навесным монтажом простого аудиоусилителя.

Производители

Вот список основных производителей устройства, кликнув мышкой по наименованию компании можно скачать её DataSheet.

Транзисторы 13001 13003 13005 13007 13009

Транзисторы 13001 13003 13005 13007 13009 — это биполярные n-p-n транзисторы широко распространенные в импортных бытовых приборах (люмининсцентные энергосберегающие лампы, зарядные устройства и блоки питания от мощных компьютерных до маломощных бытовых).

Серия транзисторов MJE13001 — MJE13009 биполярные высоковольтные с N-P-N проводимостью специально разработана для использования в импульсной технике. Они характеризуются высоким напряжением и повышенным быстродействием.

Транзистор 13003 — аналог, datasheet, цоколевка, параметры, замена

Транзистор 13003 имеет множество имён, которые зависят от фирмы производителя. Под транзистором 13003 скрываются имена wg2gf 13003, wg 2 gf 13003, wg2 13003, alj 13003 и оригинальное название mje 13003 или MJE13003

Транзистор 13001 Цоколевка

В зависимости от фирмы-производителя цоколевка транзистора может отличаться от приведенной. Указанная распиновка соответствует транзисторам «Motorola Inc»

параметры биполярного низкочастотного npn транзистора MJE13001

Absolute Maximum Ratings TC=25°C TO-92

Collector-Base Voltage V CBO 500 V

Collector-Emitter Voltage V CEO 400 V

Emitter- Base Voltage V EBO 9 V

Collector Current I C 0.3 A

Total Power Dissipation P C 7 W

Junction Temperature Tj 150 °C

Storage Temperature Tstg -65-150 °C

параметры биполярного низкочастотного npn транзистора MJE13009

Pc max Ucb max Uce max Ueb max Ic max Tj max, °C Ft max Cc tip Hfe
100W 700V 400V 9V 12A 150°C 160 8/40

Транзистор 13005 Цоколевка

Аналоги импортных транзисторов серии 13001, 13003, 13005, 13007, 13009

Профилактика и ремонт китайских настольных энергосберегалок

Автор: Antares
Опубликовано 11.04.2013
Создано при помощи КотоРед.

Мяу, товарищи!) Всем доброго времени суток!) Это – первая моя статья, поэтому прошу больно не бить.) Сегодня я расскажу Вам, какие неприятности может принести китайская экономия Вашей настольной лампе, как их ликвидировать и предотвратить.

В общем, история такова. Подарили мне как-то на день рождения настольную лампу. С люминесцентной лампочкой!) Счастья было полный лоток!) Радовался я ей, радовался, да не долго… Проработала она у меня с пол-года, а потом я выдернул из той же розетки, куда была включена эта лампа, советскую лампу дневного света с дроссельно-стартерным пуском… Из настольной лампы раздался звук выстрелившего пистона, лампочка погасла, и по комнате пополз запах радио.((( Я так понял, что причиной стал выброс напряжения из-за резкого отключения индуктивной нагрузки (советской лампы). Вскрытие пациента показало стандартную китайскую халтуру: тёмный припой, остатки активного флюса на плате, и… Полное отсутствие каких-либо фильтров и защит на входе 220 платы. Мало того, что такая кончина этой лампы была неизбежна, так ещё она неплохо какала в сеть помеху во время работы (да, забыл сказать, что в лампе используется импульсный ЭПРА по стандартной схеме двухтактного автогенератора). После обследования пациента с помощью мультиметра, выяснилось, что сгорели оба транзистора автогенератора (их разорвало на части) и четыре резистора (стояли в базовой и коллекторной цепях сгоревших транзисторов). К сожалению, я не сфотографировал платы со взорванными транзисторами, все фотки сделаны уже после ремонта.

Вот, собственно, пациент)

А вот и коробка, в которой он продавался. Если у Вас такой – настоятельно рекомендую взглянуть на плату ЭПРА. Возможно, там тоже нет никаких защит.

Плата. Вид сверху.

Итак, ЭПРА лампы сгорел. Что делать?

Покупать новую лампу я не собирался, благо у меня лежит куча рабочих пускателей от дохлых энергосберегалок, а схемы ЭПРА у них и пациента практически совпадают. Поэтому можно просто заменить горелые компоненты с одной платы на такие же с другой. Главное – проверить мультиметром исправность компонентов-доноров, иначе бабах может повториться). Замена компонентов занимает от силы 10 минут. В моём случае немного различаются номиналы резисторов (так я поставил 1 Ом вместо 1,2 Ом в эмиттерные цепи транзисторов и 10 Ом вместо 12 Ом – в базовые), но это вполне терпимо. А вот с транзисторами может получиться небольшая пакость. Дело в том, что у разных транзисторов может различаться цоколёвка. Так, у родных транзисторов 13001 цоколёвка была БКЭ, а у доноров 13002 цоколёвка уже ЭКБ, хотя оба выпускаются в одинаковых корпусах ТО-92. Называется, повернись избушка… Этот момент нужно учесть при замене транзисторов, иначе, в лучшем случае, генератор может не запуститься.

При замене транзисторов я бы рекомендовал не изобретать велосипед и ставить транзисторы серий 13001-13007, т.к. они специально разработаны для таких преобразователей, и их легко достать. Если таковых транзисторов у Вас нет – открываем даташит на родные транзисторы и смотрим максимальные напряжение коллектор-эмиттер, напряжение база-эмиттер, ток коллектора и коэффициент передачи тока h31. В моём случае Uke = 400V, Ube = 9V, Ik = 300mA, h31 = 8. Подбираем транзисторы-доноры по параметрам так, чтобы они были не хуже родных. Да, с составными транзисторами эта схема скорее всего не запустится, т.к. не хватит напряжения, даваемого коммутирущим трансформатором, для их открывания. И ещё, при замене транзисторов всегда меняем пару, а не один транзистор, даже если второй подаёт признаки жизни, причём транзисторы-доноры тоже должны быть из одного полумоста. В противном случае можно получить перекос напряжения на выходе преобразователя и нестабильную работу лампы.

Итак, горелые детали заменили на исправные, включаем первый раз лампу в сеть последовательно с лампочкой накаливания на 60 Вт. Лампочка в пациенте должна зажечься, а 60-ваттная лампа – максимум моргнуть при старте. Если лампа так и не заработала – продолжаем искать неисправные компоненты и ещё раз проверяем цоколёвку транзисторов. В первую очередь проверяем все полупроводниковые компоненты (диоды и транзисторы). Также часто пробиваются высоковольтные конденсаторы, подключаемые к лампочке. Для прозвонки нужно выпаивать компонент, т.к. низкоомные резисторы и обмотки трансформатора могут шунтировать цепи.Причём проверка мультиметром при низком напряжении показывает, что конденсатор исправен. В этом случае помогает проверка заменой. Также не забываем проверить целостность лампочки пациента и её нитей накала.

Лампа (снова) работает! Как избежать проблем в будущем?

Ну вот, лампу мы-то отремонтировали, но надолго ли? Если у Вас нет на входе защит и фильтров (как у меня), то ближайший всплеск напряжения в сети снова поджарит транзисторы в преобразователе. Причём, не обязательно выдёргивать советскую лампу из соседнего гнезда одной розетки – такой импульс даст отключение от сети любого более-менее мощного трансформатора. Поэтому я настоятельно рекомендую всем владельцам ламп без защит поставить таковую в лампу, тем более что собрать её можно из платы любой более-менее нормальной платы ЭПРА от энергосберегалки, а места в лампе-пациенте для фильтра достаточно. Итак, смотрим схему:

Конденсаторы C1, C2 (47 нФ * 400В) и дроссель L1 берутся из платы ЭПРА энергосберегалки (находятся возле входа 220В). Они образуют двусторонний П-образный ФНЧ, задача которого – не пропускать высокочастотные помехи от автогенератора в сеть и обратно.

Варистор VU1 находится в ларьке, торгующем электронными компонентами или в компьютерном блоке питания. Предназначен для подавления всплеска напряжения на входе сети. Можно взять диаметром 5-15 мм (больше может не влезть) и напряжением срабатывания 430-470В. Я использовал 14-KVR431, что обозначает варистор диаметром 14 мм и напряжением срабатывания 431 -> (43 * (10^1)) = 430В.

Предохранитель F1 – выводной, от сгоревшей энергосберегалки. Обозначения на нём не было, но точно больше 0,5А, т.к. полуамперный предохранитель сгорел на втором пуске, хотя суммарная ёмкость фильтрующих конденсаторов 1,65 мкФ.

Всё это хозяйство можно смонтировать на небольшую плату, но, т.к. деталей в фильтре мало, я собрал его навесным монтажом и закрутил изолентой. В любом случае, нужно надёжно заизолировать все токоведущие части друг от друга и от окружающей среды, что избежать замыканий между компонентами фильтра и платой преобразователя. Полученный «кокон» укладываем в корпус преобразователя, находящийся в основании лампы, благо места там предостаточно. Я пытался приклеить его к стенке корпуса «моментом», но пластик пациента это клей не взял.(

Фильтр в изоленте

Вот на этом всё.) Разрешите откланяться. Да, не забывайте, что в данной схеме мы имеем дело с сетевым напряжением, что вполне себе смертельно опасно. Поэтому не забываем ВЫКЛЮЧАТЬ ЛАМПУ ИЗ РОЗЕТКИ, прежде чем что-то делать.

KSE13003-2 (E13003-2) | Биполярные транзисторы

Код товара :M-112-7339
Обновление: 2018-03-28
Тип корпуса :TO-220

 

 

Дополнительная информация:

Обратите внимание, что транзисторы одной марки могут иметь различный тип корпуса (исполнение), поэтому смотрите картинку и параметры корпуса. На нашем сайте опубликованы только основные параметры и характеристики. Полная информация о том как проверить KSE13003-2 (E13003-2), чем его заменить, схема включения, отечественный аналог, цоколевка, полный Datasheet и другие данные по этому транзистору, может быть найдена в PDF файлах раздела DataSheet и на сайтах поисковых систем Google, Яндекс и тд.

 

В магазине указаны розничные цены. Для оптовиков, мы готовы предложить оптовые цены (скидки), в этом случае, присылайте ваш запрос на наш емайл, мы отправим вам коммерческое предложение.

 

Что еще купить вместе с KSE13003-2 (E13003-2) ?

 

Огромное количество электронных компонентов и технической информации на сайте Dalincom, может затруднить Вам поиск и выбор требуемых дополнительных радиотоваров, радиодеталей, инструментов и тд. Следующую информационную таблицу мы подготовили для Вас, на основании выбора других наших покупателей.

 

Сопутствующие товары
Код Наименование Краткое описание Розн. цена

** более подробную информацию (фото, описание, маркировку, параметры, технические характеристики, и тд.) вы сможете найти перейдя по ссылке описания товара
7339 KSE13003-2 (E13003-2) Транзистор KSE13003-2 (маркировка E13003-2) — NPN Bipolar Power Transistor 400V, 1.5A, TO-220 20 pyб.
612 MJE13003 to-126 Транзисторы MJE13003 (MJE13003F, MJE13003C) — NPN Bipolar Power Transistor 600V, 3A, TO-126 5 pyб.
5850 MJE13003 (to-92) Транзистор MJE13003 — NPN SILICON POWER TRANSISTOR, 400V, 1.5A, TO-92 2.4 pyб.
9659 Конденсатор 1000uF 25V (JCCON) Конденсаторы электролитические 1000 мкф 25в (JCCON, 105°C, размер 10×20мм) 6 pyб.
6908 MJE13003 (to-252) Транзисторы MJE13003 — NPN Bipolar Power Transistor 400V, 1.5A, TO-252 8 pyб.
6451 TIP102 Транзистор TIP102- NPN Epitaxial Silicon Darlington Transistor, 100V, 8A, TO-220 20 pyб.
6896 LM317 to-92 Микросхема LM317 (маркировка LM317LZ) — 1.5A, 3-Terminal Adjustable Regulator, TO-92 7 pyб.
9601 NTC-5D13 (MF72-5D13) NTC термистор NTC-5D13 (аналог MF72-5D13) (для ограничения пускового тока в блоках питания различной аппаратуры) 6 pyб.
799 Конденсатор 1000uF 25V (JYCDR) Конденсаторы электролитические 1000 мкф 25в (JYCDR, 105°C, размер 10×20 мм) 6 pyб.
6979 Конденсатор 470uF 25V (JYCDR) Конденсаторы электролитические 470 мкф 25в (JYCDR, 105°C, размер 8×12мм) 5 pyб.

 

ST13003 — кремниевый NPN эпитаксиальный планарный транзистор — DataSheet

Корпус транзистора ST13003 и его обозначение на схемеКорпус транзистора ST13003 и его обозначение на схеме

Описание

Кремниевый NPN эпитаксиальный планарный транзистор для импульсных источников питания и пусковых схем осветительных приборов.

Особенности:

  • Мощный высоковольтный транзистор с высокой скоростью переключения.
  • Высокое напряжение пробоя.
  • Неизолированный корпус.
  • Широкая область безопасной работы.
 
Предельно допустимые и основные электрические параметры
Символы Параметр Условия Мин. значение Тип. значение Макс. значение Единицы
Vces Напряжение коллектор-эмиттер Vbe = 0 700 В
Vceo Напряжение коллектор-эмиттер Ib = 0 400 В
Vebo Напряжение эмиттер-база Ic = 0 В 7 В
Ic Ток коллектора 1,5 А
Ip Ток коллектора импульсный (t≤5 мс) 3,0 А
Ib Ток базы 0,75 А
 Ibp Ток базы импульсный (t≤5 мс) 1,5 А
Pc Мощность, рассеиваемая на коллекторе T = 25 °C 40 Вт
Icev Обратный ток коллектора Vcb = 700 В, Veb = -1,5 В 1000 мкА
hFE Коэффициент передачи тока в схеме ОЭ Vce = 5 В, Ic = 5,0 мА 10
Vce_sat Напряжение насыщения К-Э Ic = 1,0 A, Ib = 0,25 А 1,0 В
Vbe_sat Напряжение насыщения Б-Э Ic = 1,0 A, Ib = 0,25 А 1,2 В
Tf Время спада импульса индуктивная нагрузка 0,8 мкс
резистивная нагрузка 0,7

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

13003D транзистор параметры цоколевка

Транзисторы MJE13001 и 13001

Т ранзисторы кремниевые структуры n-p-n, высоковольтные усилительные. Производство транзисторов 13001 локализовано в странах Юго-восточной Азии и в Индии. Применяются в маломощных импульсных блоках питания, зарядных устройствах для различных мобильных телефонов, планшетов и т. п.

Внимание! При близких(почти идеинтичных) общих параметрах у разных производителей транзисторы 13001 могут отличаться по расположению выводов.

Выпускаются в пластмассовых корпусах TO-92, с гибкими выводами и TO-126 с жесткими. Тип прибора указывается на корпусе.
На рисунке ниже — цоколевка MJE13001 и 13001 разных производителей, с разными корпусами.

Наиболее важные параметры.

Коэффициент передачи тока у 13001 может быть от 10 до 70, в зависимости от буквы.
У MJE13001A — от 10 до 15.
У MJE13001B — от 15 до 20.
У MJE13001C — от 20 до 25.
У MJE13001D — от 25 до 30.
У MJE13001E — от 30 до 35.
У MJE13001F — от 35 до 40.
У MJE13001G — от 40 до 45.
У MJE13001H — от 45 до 50.
У MJE13001I — от 50 до 55.
У MJE13001J — от 55 до 60.
У MJE13001K — от 60 до 65.
У MJE13001L — от 65 до 70.

Граничная частота передачи тока8МГц.

Максимальное напряжение коллектор — эмиттер400 в.

Максимальный ток коллектора(постоянный)200 мА.

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при токе коллектора 50мА, базы 10мА — 0,5в.

Напряжение насыщения база-эмиттер при токе коллектора 50мА, базы 10мА — не выше 1,2в.

Рассеиваемая мощность коллектора — в корпусе TO-92 — 0.75 Вт, в корпусе TO-126 — 1.2 Вт без радиатора.

Транзисторы MJE13003 и 13003

Транзисторы MJE13003 и 13003 кремниевые мощные низкочастотные высоковольтные, структуры n-p-n, Как и 13001 производятся в странах ЮВА, применяются в импульсных блоках питания, зарядных устройствах для различных мобильных телефонов и планшетов.
Выпускаются в самых различных корпусах, обратите внимание на имеющиеся отличия в порядке расположения выводов(цоколевке) а так же — мощности рассеивания.

Маркировка буквенно — цифровая, на корпусе. На рисунке ниже — цоколевка 13003 с различными корпусами.

Наиболее важные параметры.

Коэффициент передачи тока — от 8 до 40, в зависимости от буквы
У MJE13003A — от 8 до 12.
У MJE13003B — от 12 до 18.
У MJE13003C — от 18 до 27.
У MJE13003D — от 27 до 40.

Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер400 В.

Максимальный ток коллектора — постоянный 1,5 А, пульсирующий — 3 А.

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при токе коллектора 1 А, базы 0,25 А — 1в.

Напряжение насыщения база-эмиттерпри токе коллектора 1 А, базы 0,25 А — — не выше 1,2в.

Рассеиваемая мощность коллектора:
В корпусе TO-126 — 1.4 ватт,
TO-220 — 50 ватт(с радиатором),
TO-252 и TO-251 — 25 ватт(с радиатором),
TO-92 и TO-92L — 1,1 ватт.

Граничная частота передачи тока4 МГц.

Схема «зарядки» для телефона.

R1 — 1 Ом, 1Ватт.
R2 — 20 кОм.
R3 — 680 кОм.
R4 — 100 кОм.
R5 — 43 Ом.
R6 — 5,1 Ом.
R7 — 33 Ом.
R8 — 1 кОм.
R9 — 1,5 кОм.
C1 — 22 мФ,25в(оксидный).
C2 — 1 нФ, 400в.
C3 — 3,3 нФ, 1000в.
C4 — 2,2 мФ,400в(оксидный).
C5 — 100 мФ,25в(оксидный).
VD1 — стабилитрон 5,6в.
VD2,VD3 — диод 1N407.
VD4 — диод 1N4937.
VD5 — индикаторный светодиод.
Транзистор — MJE13001(13001), MJE13003(13003), самый надежный вариант — MJE13005(13005).

Использование каких — либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт «Электрика это просто».

Раздел: Зарубежные Полупроводники Транзисторы Биполярные

  • Наименование: MJE13003
  • Тип: NPN
  • Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер VCE (max) (UКЭ (max)): 400 В
  • Максимально допустимое напряжение коллектор-база VCBO (max) (UКБ (max)): 700 В
  • Максимально допустимое напряжение эмиттер-база VEBO (max) (UЭБ (max)): 9 В
  • Максимальный ток коллектора IC (max) (IК (max)): 1.5 А
  • Максимальная рассеиваемая мощность (PК (max)): 20 Вт

Граничная частота ft (fГР): 4 МГц

  • Корпус:TO-220
  • Даташит:Даташит
  • Распиновка:
  • Производитель:Unisonic technologies
  • В данном тексте вы узнаете все характеристики мощного силового 13003 (mje13003) транзистора с кремниевой NPN-структуры, высокой скоростью переключений и низкой полосой пропускания. Наиболее известен с обозначением mje13003, так как с этим префиксом он был когда то представлен миру компанией Motorola. В настоящее время его прототип наиболее широко применяется в бытовой электронике, особенно в режиме переключений SWITCHMODE. Позиционируются для коммутации от 115 до 229 вольт в различных схемах отклонения электронного луча, инверторов, регуляторах, а так же драйверов электромагнитных реле.

    Распиновка

    Цоколевка 13003 у большинства производителей выполняется в пластиковым корпусом ТО-126. У компании STMicroelectronics (STM) этот корпус называется SOT-32. Фирменный MJE13003 у компании Motorola имел пластиковый корпус — ТО-225A. Это тот же, немного улучшенный ТО-126, согласно системы стандартизации полупроводниковых приборов Jedec. Три гибких вывода из корпуса ТО-126, если смотреть на маркировку, имеют следующее назначение: самый левый контакт – база; посередине – коллектор; крайний справа – эмиттер.

    В статье рассмотрено назначение выводов, встречающееся у большинства производителей, однако бывает и другая – нетипичная распиновка 13003 в ТО-126. У той же STM, если смотреть на прибор как описано выше, эмиттер будет слева, база справа, а коллектор посередине. Аналогичная цоколевка у KSE13003 (Fairchild Semiconductor). Очень редко, но встречаются приборы в корпусе ТО-220. Для наглядности просмотрите рисунок с цоколевкой от разных компаний.

    Основные технические характеристики

    13003 – это высоковольтный силовой транзистор, прежде всего спроектированный для работы с большими токами и пропускаемым напряжением между коллектором и базой. Высокая скорость переключений и низким временем задержки включения/выключения позволяет использовать его преимущественно в импульсных схемах с индуктивной нагрузкой.

    Предельные режимы эксплуатации

    13003 рассчитан на работу с большими напряжениями и токами. Так, заявленные производителями максимально допустимые характеристики постоянного рабочего напряжения достигают (VCEO) 400 вольт, а порогового (VCEV) 700 вольт. Номинальное значение постоянного коллекторного тока коллектора (IC) 1.5 A, а импульсного пиковое (ICM), как у большинства силовых транзисторов, в два раза больше 3 A. Максимальная мощность рассеивания, при этом, не должна превышать 40 Ватт.

    Предельные значения для пикового тока измерены при длительности импульса в 5 мс и величине обратной скважности не более 10%.

    Электрические характеристики

    Следует учесть, что для расчета возможности применения 13003 в своих схемах, величины предельных режимов эксплуатации обычно уменьшают на 25-30%. Это связано с тем, что они рассчитаны на работу прибора при температуре Тс=25°С. Рабочая же температура устройства будет значительно выше. Зная это, производители в электрических характеристиках на 13003, указывают параметры его использования не только при температуре Тс=25°С.

    Как мы видим, в таблице электрических параметров 13003, величины напряжений насыщения и времени переключения приведены и для температуры 100 градусов. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что эти значения указаны при максимальном токе коллектора IC не превышающем 1 A. А это в 1.5 раза (на 33%) меньше, приведенного значения в предельно допустимых параметрах.

    Режима работы в SOA

    Очень важной характеристикой для переключающего транзистора является параметры, относящиеся к область безопасной работы (Safe operating area (SOA). Они в даташит показаны в виде графиков активного (безопасного) режима работы в SOA (FBSOA) и выключения (RBSOA).

    Режим FBSOA

    На графике активного режима работы для mje13003 видно, что постоянный ток коллектора в 1 А допустим только при напряжении около 30 В, что не превышает номинальной мощности 30 Вт (при предельной мощности устройства в 40 Вт). При импульсном токе активная область расширяется. Например при импульсном токе в 3 A, в течении 100 мкс, допустимо напряжение около 150 В. Как видно из графика, при увеличении напряжения, величина используемого тока коллектора уменьшается. Область возможного вторичного пробоя указывается в правой части графика.

    Выглядит это конечно замечательно, но стоит внести в эту идиллию ложку дёгтя. Как принято, безопасный режим работы рассчитывается производителями при температуре перехода до 25 градусов. В реальности нельзя поддерживать такую температуру у работающего полупроводникового прибора, так как при её увеличении мощность устройства падает. А при увеличении температуры до предельных 150 °С доходит до 0 Вт. В связи с этим радиолюбители стараются разными способами уменьшить нагрев корпуса, оснащая устройства радиаторами, добиваясь при этом средних рабочих температур.

    Режим RBSOA

    В справочнике на 13003 (рисунке 12), приводится график работы в режиме выключения — RBSOA. На графике показана область устойчивой работы транзистора при выключении и обратном смещении на переходе эмиттер-база VBE(off), при этом ток коллектора продолжает течь. Если на базе напряжение нулевое, то область RBSOA значительно меньше.

    В схемах с импульсными источниками питания, для уменьшения проблем связанных с запиранием транзистора в момент его выключения, чаще всего используют обратное смещение базы.

    Комплементарная пара

    Комплементарной пары у mje13003 нет, учитывайте это при выборе компонента для своих схем или при замене вышедшего из строя устройства.

    Маркировка

    Маркируется на корпусе цифрами “13003”, указывающими на серийный номер устройства по системе JEDEC. Префикс MJE, в начале указывает на происхождение устройства у именитого брэнда — компании Motorola. В настоящее время префикс mje в обозначении своей продукции добавляют и другие производители радиоэлектронного оборудования. Так что, не удивительно встретить транзистор с таким префиксом от другого компании.

    Также, вместо MJE, но с другими буквами в названиях, могут встречается похожие устройства: ST13003 SOT-32 (ST Microelectronics), FJP13003, KSE 13003 (Fairchild). В последнее время стали встречается копии устройств от китайских компаний с такой маркировкой на корпусе: 13003d, 13003br, j13003, e13003. В большинстве случаев у приборов с буквой “d” в конце есть встроенный защитный диод, а у остальных меньшая мощность до 25 Вт.

    Замена и эквиваленты

    Замену для 13003 можно подобрать из его ближайших аналогов ST13003, KSE13003, HMJE13003. Можно попробовать транзисторы из той же серии но, с более высокими характеристиками: mje13005, mje13007, mje13008, mje13009. В некоторых схемах может подойти BUJ101, 2SC4917 или PHD13003 с встроенным защитным диодом. Очень часто в качестве замены подходит его белорусский аналог от завода “Интеграл” — кт8170А1.

    И напоследок интересное видео о сборке навесным монтажом простого аудиоусилителя.

    Производители

    Вот список основных производителей устройства, кликнув мышкой по наименованию компании можно скачать её DataSheet.

    Транзистор MJE13003 — Лист данных

    Кремниевый n-p-n эпитаксиальный планарный транзистор для импульсных источников питания и схем управления моторами и реле

    Особенности

    • Мощный высоковольтный транзистор с высокой скоростью переключения.
    • Аналоги: BUJ101

    Корпус TO-225AA
    Вывод Назначение

    Цоколевка транзистора MJE13003 Цоколевка транзистора MJE13003

    1 База
    2 Коллектор
    2 Эмиттер
    Корпус Коллектор

    Предельно допустимые и основные электрические параметры
    Обозначение Параметр Условия Мин. Тип. Макс. Ед. изм.
    V генеральный директор Напряжение коллектор-эмиттер 400 В
    В ebo Напряжение эмиттер-база 9 В
    I c Ток коллектора постоянный 1.5 А
    I b Ток базы 0,75 А
    п в Мощность, рассеиваемая на коллекторе Т = 25 ° С 20 Вт
    I ebo Обратный ток эмиттера В eb = 9 В, I c = 0 А 1 мА
    ч FE Коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ V ce = 2 В, I c = 0.5 А 8 40
    В ce = 2 В, I c = 1 А 5 25
    В ce_sat Напряжение насыщения К-Э I c = 0,5 А, I b = 0,1 А 0.5 В
    I c = 1 А, I b = 0,25 А 1 В
    I c = 1,5 А, I b = 0,5 А 3 В
    В be_sat Напряжение насыщения Б-Э Я с = 0.5 А, I б = 0,1 А 1 В
    I c = 1 А, I b = 0,25 А 1,2 В

    Купит MJE13003 Купит MJE13003

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

    .

    13003 Транзистор характеристики и его российские аналоги

    В данном тексте вы узнаете все характеристики мощного силового 13003 (mje13003) транзистора с кремниевой NPN-структуры, высокой скоростью переключений и низкой полосой пропускания. Наиболее обозначенным обозначением является mje13003, так как он был представлен миру компанией Motorola. В настоящее время его прототип наиболее широко распространен в бытовой электронике, особенно в режиме переключений SWITCHMODE.Позиционируются для коммутации от 115 до 229 вольт в различных схемах отклонения электронного луча, инверторов, регуляторах, а так же драйверов электромагнитных реле.

    Распиновка

    Цоколевка 13003 у производителя выполняется в пластиковым корпусом ТО-126. У компании STMicroelectronics (STM) этот корпус называется SOT-32. Фирменный MJE13003 у компании Motorola имеет пластиковый корпус — ТО-225A. Это тот же, немного улучшенный ТО-126, согласно системы стандартизации полупроводниковых приборов Jedec.Три гибких вывода из корпуса ТО-126, если смотреть на маркировку, имеют следующее назначение: самый левый контакт — база; посередине — коллектор; крайний справа — эмиттер.

    В статье рассмотрено назначение выводов, встречающееся у многих производителей, однако бывает и другая — нетипичная распиновка 13003 в ТО-126. У той же STM, если смотреть на прибор как описано выше, эмиттер будет слева, база справа, а коллектор посередине. Аналогичная цоколевка у KSE13003 (Fairchild Semiconductor).Очень редко, но встречаются приборы в корпусе ТО-220. Для наглядности просмотрите рисунок с цоколевкой от разных компаний.

    Основные технические характеристики

    13003 — это высоковольтный силовой транзистор, прежде всего спроектированный для работы с большими токами и пропускаемым напряжением между коллектором и базой. Скорость переключения и низкое время задержки включения / выключения позволяет использовать его преимущественно в импульсных схемах с индуктивной нагрузкой.

    Предельные режимы эксплуатации

    13003 рассчитан на работу с большими напряжениями и токами. Так, заявленные производительно максимально допустимые характеристики постоянного рабочего напряжения достигают (V CEO ) 400 вольт, а порогового (V CEV ) 700 вольт. Номинальное значение постоянного коллекторного тока коллектора (I C ) 1,5 А, импульсного пикового (I CM ), как у многих силовых транзисторов, в два раза больше 3 А.Максимальная мощность рассеивания, при этом, не должна превышать 40 Ватт.

    Предельные значения для пикового тока измерены при длительности импульса в 5 мс и величине обратной скважности не более 10%.

    Электрические характеристики

    Следует учесть, что для расчета возможностей применения 13003 в своих схемах, параметры предельных режимов эксплуатации обычно уменьшаются на 25-30%. Это связано с тем, что они рассчитаны на работу прибора при температуре Тс = 25 ° С.Рабочая же температура устройства будет значительно выше. Зная это, производители электрических характеристик на 13003, характеристики его использования не только при температуре Тс = 25 ° С.

    Как мы видим, в таблице электрических параметров 13003, величина насыщения и времени напряжений для температуры 100 градусов. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что эти значения указаны при максимальном токе коллектора I C не превышающем 1 А.А это в 1,5 раза (на 33%) меньше, приведенного значения в предельно допустимых параметров.

    Режима работы в SOA

    Очень характерным для транзистора являются параметры, используемые в безопасной области работы (Зона безопасной работы (SOA).

    Режим FBSOA

    На графике активного режима работы для mje13003 видно, что постоянный ток коллектора в 1 допустимый при напряжении около 30 В, что не превышает номинальной мощности 30 Вт (при предельной мощности устройства в 40 Вт).При импульсном токе активная область расширяется. Например при импульсном токе в 3 A, в течении 100 мкс, допустимо напряжение около 150 В. Как видно из графика, при увеличении напряжения величина используемого тока коллектора уменьшается. Область возможного вторичного пробоя указывается в правой части графика.

    Выглядит это конечно замечательно, но стоит внести в эту идиллию ложку дёгтя. Как допускается, безопасный режим работы до рассчитывается производителями при переходе 25 градусов.В реальности нельзя поддерживать такую ​​температуру у работающего полупроводникового прибора, так как при её увеличении мощность устройства падает. А при увеличении температуры до предельных 150 ° С доходит до 0 Вт. В связи с этим радиолюбители используются способы уменьшить нагрев, оснащая устройства радиаторами, добиваясь при этом средних рабочих температур.

    Режим РБСОА

    В справочнике на 13003 (рисунок 12), график работы в режиме выключения — RBSOA.На графике работы транзистора при выключении и обратном смещении на переходе эмиттер-база V BE (выключено), при этом ток коллектора продолжает течь. Если на базе напряжение нулевое, то область RBSOA значительно меньше.

    В схемах с импульсными источниками питания для уменьшения проблем связанных с запиранием транзистора в момент его выключения чаще всего используют обратное смещение базы.

    Комплементарная пара

    Комплементарной пары у mje13003 нет, учитывайте это при выборе компонента для своих схем или при замене вышедшего из строя устройства.

    Маркировка

    Маркируется на корпусе цифрами «13003», указывающими на серийный номер устройства в системе JEDEC. Префикс MJE, в начале направления на происхождение устройства у именитого брэнда — компании Motorola. В настоящее время префикс устройства в обозначении своей продукции и других производителей радиоэлектронного оборудования. Так что, не удивительно встретить транзистор таким префиксом от другой компании.

    Также, вместо MJE, но с другими буквами в названиях, встречаются похожие устройства: ST13003 SOT-32 (ST Microelectronics), FJP13003, KSE 13003 (Fairchild).В последнее время стали воспроизводить копии устройств от китайских компаний с такой маркировкой на корпусе: 13003d, j13003, e13003. В большинстве случаев у приборов с буквой «d» в конце есть встроенный защитный диод, а у остальных меньшая мощность до 25 Вт.

    Замена и эквиваленты

    Замену для 13003 можно подобрать из его ближайших аналогов ST13003, KSE13003, HMJE13003. Можно попробовать транзисторы из той же серии но, более высокими высокими элементами: mje13005, mje13007, mje13008, mje13009.В некоторых схемах может подойти BUJ101, 2SC4917 или PHD13003 со встроенным защитным диодом. Очень часто качестве в замены подходит его белорусский аналог от завода «Интеграл» — кт8170А1.

    И напоследок интересное видео о сборке навесным монтажом простым аудиоусилителя.

    Производители

    Вот список основных производителей, кликнув мышкой по наименованию компании можно скачать ее DataSheet.

    Транзисторы 13001 13003 13005 13007 13009

    Транзисторы 13001 13003 13005 13007 13009 — это биполярные n-p-n транзисторы широко распространенные в импортных бытовых приборах (люмининсцентные энергосберегающие лампы, зарядные устройства и блоки питания от компьютерных до маломощных бытовых).

    Серия транзисторов MJE13001 — MJE13009 биполярные высоковольтные с N-P-N проводимостью специально для использования в импульсной технике. Они характеризуются высоким напряжением и повышенным быстродействием.

    Транзистор 13003 — аналог, даташит, цоколевка, параметры, замена

    Транзистор 13003 имеет множество имён, которые зависят от фирмы. Под транзистором 13003 скрываются имена wg2gf 13003, wg 2 gf 13003, wg2 13003, alj 13003 и оригинальное название mje 13003 или MJE13003

    Транзистор 13001 Цоколевка

    В зависимости от фирмы-производителя цоколевка транзистора может отличаться от приведенной.Указанная распиновка соответствует транзисторам « Motorola Inc»

    .

    Параметры биполярного низкочастотного npn-транзистора MJE13001

    Абсолютные максимальные характеристики TC = 25 ° C TO-92

    Напряжение коллектор-база В CBO 500 В

    Напряжение коллектор-эмиттер В CEO 400 В

    Эмиттер-Базовое напряжение В EBO 9 В

    Ток коллектора I C 0,3 A

    Общая рассеиваемая мощность P C 7 Вт

    Температура перехода Tj 150 ° C

    Температура хранения Tstg -65-150 ° C

    Параметры биполярного низкочастотного НПН-транзистора MJE13009

    шт. Макс. Ucb макс. Uce макс. Ueb макс Ic макс. Tj max, ° C футов макс Cc наконечник Hfe
    100 Вт 700 В 400 В 12A 150 ° С 160 8/40

    Транзистор 13005 Цоколевка

    Аналоги импортных транзисторов серии 13001, 13003, 13005, 13007, 13009

    Профилактика и ремонт китайских настольных энергосберегалок

    Автор: Antares
    Опубликовано 11.04.2013
    Создано при помощи КотоРед.

    Мяу, товарищи!) Всем доброго времени суток!) Это — первая моя статья, поэтому прошу больно не бить.) Сегодня я расскажу Вам, какие неприятности могут принести китайская экономия Вашей настольной лампе, как их ликвидировать и предотвратить.

    В общем, история такова. Подарили мне как-то на день рождения настольную лампу. С люминесцентной лампочкой!) Счастья было полный лоток!) Радовался я ей, радовался, да не долго … дроссельно-стартерным пуском… Из настольной лампы раздался звук выстрелившего пистона, лампочка погасла, и по комнате пополз запах радио.((((((Я так понял, что причиной стал выброс напряжения из-за резкого отключения индуктивной нагрузки (советской лампы). Вскрытие пациента показало стандартную китайскую халтуру): тёмный припой, остатки активного флюса на плате, и… Полное отсутствие каких-либо фильтров и защитной нагрузки) Мало того, что кончина этой лампы неизбежна, так ещё она неплохо какала в сети помеху во время работы (да, забыл сказать, что в лампе используемый импульсный ЭПРА по стандартной схеме двухтактного автогенератора).После обследования пациента с помощью мультиметра выяснилось, что сгорели оба транзистора автогенератора (их четыре разорвало на части) и резистора (стояли в существе и коллекторной цепях сгоревших транзисторов). К сожалению, я не сфотографировал платы со взорванными транзисторами, все фотки сделаны уже после ремонта.

    Вот, собственно, пациент)

    А вот и коробка, в которой он продавался. Если у Вас такой — рекомендую взглянуть на плату ЭПРА.Возможно, там тоже нет никаких защит.

    Плата. Вид сверху.

    Итак, ЭПРА лампы сгорел. Что делать?

    Покупать новую лампу, я не собирался, благо у меня лежит куча рабочих пускателей от дохлых энергосберегалок, а схемы ЭПРА у них и пациента совпадают. Поэтому можно просто заменить горелые компоненты с одной платы на такие же с другой. Главное — проверить мультиметром исправность компонентов-доноров, иначе бабах может повториться).Замена компонентов занимает от силы 10 минут. В моём случае немного различаются номиналы резисторов (так я поставил 1 Ом вместо 1,2 Ом в эмиттерные цепи транзисторов и 10 Ом вместо 12 Ом — в базовые), но это вполне терпимо. А вот с транзисторами может получиться небольшая пакость. Дело в том, что у разных транзисторов может различаться цоколёвка. Так, у родных транзисторов 13001 цоколёвка была БКЭ, а у доноров 13002 цоколёвка уже ЭКБ, хотя оба выпускаются в одинаковых корпусах ТО-92. Называется, повернись избушка… Этот момент нужно учесть при замене транзисторов, иначе, в лучшем случае, генератор может не запустить.

    При замене транзисторов я бы рекомендовал не изобретать велосипед и ставить транзисторы серий 13001-13007, т.к. они специально разработаны для таких преобразователей, и их легко достать. Если таковых транзисторов у Вас нет — открываем даташит на родные транзисторы и смотрим максимальные напряжение коллектор-эмиттер, напряжение база-эмиттер, ток коллектора и коэффициент передачи тока h31. В моём случае Uke = 400 В, Ube = 9 В, Ik = 300 мА, h31 = 8. Подбираем транзисторы-доноры по параметрам так, чтобы они были не хуже родных.Да, с составными транзисторами эта схема скорее всего не запустится, т.к. не хватит напряжения, даваемого коммутирущим трансформатором, для их открывания. И ещё, при замене транзисторов всегда меняем пару, а не один транзистор, даже если второй подаёт признаки жизни, причём транзисторы-доноры тоже должны быть из одного полумоста. В случае возникновения перекос на выходе преобразователя и нестабильную работу лампы.

    Итак, горелые детали заменили на исправные, включаем первый раз лампу в сеть с лампочкой накаливания на 60 Вт.Лампочка в пациенте должна зажечься, а 60-ваттная лампа — максимум моргнуть при старте. Если лампа так и не заработала — продолжаем искать неисправные компоненты и ещё раз проверяем цоколёвку транзисторов. В очередь проверяем все полупроводниковые компоненты (диоды и транзисторы). Также часто пробиваются высоковольтные конденсаторы, подключаемые к лампочке. Для прозвонки нужно выпаивать компонент, т.к. низкоомные резисторы и обмотки трансформатора могут шунтировать цепь.Причём проверка мультиметром при низком напряжении показывает, что конденсатор исправен.В этом случае помогает проверка заменой. Также не забываем проверить целостность лампочки пациента и её нитей накала.

    Лампа (снова) работает! Как избежать проблем в будущем?

    Ну вот, лампу мы-то отремонтировали, но надолго ли? Если у Вас нет входа в защитную систему и фильтры (как у меня), то ближайший всплеск напряжения в сети снова поджарит транзисторы в преобразователе. Причём, не обязательно выдёргивать советскую лампу из соседнего гнезда одной розетки — такой импульс даст отключение от сети любого более-менее мощного трансформатора.Поэтому я настоятельно рекомендую всем владельцам ламп без защитной платы в лампу, тем более что собрать ее можно из платы любой более низкой нормальной платы ЭПРА от энергосбережения, а места в лампе-пациенте для фильтра достаточно. Итак, смотрим схему:

    Конденсаторы C1, C2 (47 нФ * 400В) и дроссель L1 берутся из платы ЭПРА энергосберегалки (находятся возле входа 220В). Они образуют двусторонний П-образный ФНЧ, задача которого — не пропускать высокочастотные помехи от автогенератора в сеть и обратно.1)) = 430В.

    Предохранитель F1 — выводной, от сгоревшей энергосберегалки. Обозначения на нём не было, но точно больше 0,5А, т.к. полуамперный предохранитель сгорел на втором пуске, суммарная ёмкость фильтрующих конденсаторов 1,65 мкФ.

    Всё это хозяйство можно смонтировать на небольшую плату, но, т.к. в фильтре мало, я собрал его навесным монтажом и закрутил изолентой. В любом случае, нужно надёжно заизолировать все токоведущие части друг от друга и от окружающей среды, что избежать замыкания между компонентами фильтра и платой преобразователя.Полученный «кокон» укладываем в корпус преобразователя, находящийся в основании лампы, благо места там предостаточно. Я пытался приклеить его к стенке корпуса «моментом», но пластик пациента это клей не взял. (

    Фильтр в изоленте

    Вот на этом всё.) Разрешите откланяться. Да, не забывайте, что в данной схеме мы имеем дело с сетевым напряжением, что вполне себе смертельно опасно. Поэтому не забываем ВЫКЛЮЧАТЬ ЛАМПУ ИЗ РОЗЕТКИ, прежде чем что-то делать.

    .

    Оставить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *