三极管8050发射极电压大于基极电压

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9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的区别

9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的区别

9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的区别9011 NPN 30V 30mA 400mW 150MHz 放大倍数20-809012 PNP 50V 500mA 600mW 低频管放大倍数30-909013 NPN 20V 625mA 500mW 低频管放大倍数40-1109014 NPN 45V 100mA 450mW 150MHz 放大倍数20-908050 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz 放大倍数30-1008550 PNP 40V 1500mA 1000mW 200MHz 放大倍数40-140详情如下:90系列三极管参数90系列三极管大多是以90字为开头的,但也有以ST90、C或A90、S90、SS90、UTC90开头的,它们的特性及管脚排列都是一样的。

9011 结构:NPN集电极-发射极电压30V集电极-基电压50V射极-基极电压5V集电极电流0.03A耗散功率0.4W结温150℃特怔频率平均370MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-1989012 结构:PNP集电极-发射极电压-30V集电极-基电压-40V射极-基极电压-5V集电极电流0.5A耗散功率0.625W结温150℃特怔频率最小150MHZ放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-3009013 结构:NPN集电极-发射极电压25V集电极-基电压45V射极-基极电压5V集电极电流0.5A耗散功率0.625W结温150℃特怔频率最小150MHZ放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-3009014 结构:NPN集电极-发射极电压45V集电极-基电压50V射极-基极电压5V集电极电流0.1A耗散功率0.4W结温150℃特怔频率最小150MHZ放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-10009015 结构:PNP集电极-发射极电压-45V集电极-基电压-50V射极-基极电压-5V集电极电流0.1A耗散功率0.45W结温150℃特怔频率平均300MHZ放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-10009016 结构:NPN集电极-发射极电压20V集电极-基电压30V射极-基极电压5V集电极电流0.025A耗散功率0.4W结温150℃特怔频率平均620MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-1989018 结构:NPN集电极-发射极电压15V集电极-基电压30V射极-基极电压5V集电极电流0.05A耗散功率0.4W结温150℃特怔频率平均620MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198三极管85508550是一种常用的普通三极管。

9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的区别

9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的区别

9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的区别9011 NPN 30V 30mA 400mW 150MHz 放大倍数20-809012 PNP 50V 500mA 600mW 低频管放大倍数30-909013 NPN 20V 625mA 500mW 低频管放大倍数40-1109014 NPN 45V 100mA 450mW 150MHz 放大倍数20-908050 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz 放大倍数30-1008550 PNP 40V 1500mA 1000mW 200MHz 放大倍数40-140详情如下:90系列三极管参数90系列三极管大多是以90字为开头的,但也有以ST90、C或A90、S90、SS90、UTC90开头的,它们的特性及管脚排列都是一样的。

9011 结构:NPN集电极-发射极电压 30V集电极-基电压 50V射极-基极电压 5V集电极电流 0.03A耗散功率 0.4W结温 150℃特怔频率平均 370MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-1989012结构:PNP集电极-发射极电压 -30V集电极-基电压 -40V射极-基极电压 -5V集电极电流 0.5A耗散功率 0.625W结温 150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300 9013结构:NPN集电极-发射极电压 25V集电极-基电压 45V射极-基极电压 5V集电极电流 0.5A耗散功率 0.625W结温 150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-3009014结构:NPN集电极-发射极电压 45V集电极-基电压 50V射极-基极电压 5V集电极电流 0.1A耗散功率 0.4W结温 150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-10009015结构:PNP集电极-发射极电压 -45V集电极-基电压 -50V射极-基极电压 -5V集电极电流 0.1A耗散功率 0.45W结温 150℃特怔频率平均 300MHZ放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-10009016结构:NPN集电极-发射极电压 20V集电极-基电压 30V射极-基极电压 5V集电极电流 0.025A耗散功率 0.4W结温 150℃特怔频率平均 620MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-1989018结构:NPN集电极-发射极电压 15V集电极-基电压 30V射极-基极电压 5V集电极电流 0.05A耗散功率 0.4W结温 150℃特怔频率平均 620MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198三极管85508550是一种常用的普通三极管。

8050三极管参数

8050三极管参数

8050三极管参数引言8050三极管是一种常用的PNP型晶体管,广泛应用于电子电路中。

了解和掌握8050三极管的参数是进行电路设计和故障排除的基础。

本文将介绍8050三极管的常见参数,包括最大额定值、电流增益、电压参数等。

通过详细了解这些参数,我们可以更好地应用8050三极管。

一、最大额定值8050三极管的最大额定值指的是在特定条件下,三极管能够承受的最大电流和电压。

以下是8050三极管的最大额定值参数:1.最大集电极电流 (ICmax):这是指在指定的集电极-发射极电压下,三极管可以承受的最大电流。

对于8050三极管,典型的最大集电极电流为700mA。

2.最大集电极功率 (PCmax):这是指在指定的集电极-发射极电压下,三极管可以承受的最大功率。

对于8050三极管,典型的最大集电极功率为625mW。

3.最大集电极-发射极电压 (VCEOmax):这是指在指定的集电极电流下,三极管可以承受的最大电压。

对于8050三极管,典型的最大集电极-发射极电压为-40V。

二、电流增益电流增益是指三极管中输入电流与输出电流之间的比例关系。

8050三极管的电流增益参数如下:1.直流电流增益 (DC Current Gain):直流电流增益是指在静态工作条件下,三极管的输入电流与输出电流之间的比例关系。

8050三极管的典型直流电流增益为30至200。

2.交流电流增益 (AC Current Gain):交流电流增益是指在动态工作条件下,三极管的输入电流与输出电流之间的比例关系。

8050三极管的典型交流电流增益为50至400。

三、电压参数电压参数是指三极管在不同工作状态下的电压值。

8050三极管的电压参数如下:1.饱和电压 (VCEsat):饱和电压是指在三极管完全导通时,集电极-发射极间的电压降。

8050三极管的典型饱和电压为-0.5V。

2.基极-发射极电压 (VBE):基极-发射极电压是指在三极管正常工作时,基极与发射极之间的电压差。

9011_9012_9013_9014_8050_8550三极管的参数及区别

9011_9012_9013_9014_8050_8550三极管的参数及区别

9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的参数及区别9011 NPN 30V 30mA 400mW 150MHz 放大倍数20-809012 PNP 50V 500mA 600mW 低频管放大倍数30-909013 NPN 20V 625mA 500mW 低频管放大倍数40-1108050 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz 放大倍数30-1008550 PNP 40V 1500mA 1000mW 200MHz 放大倍数40-140详情如下:硅管,NPN,b和e的导通电压0.7V左右。

如,9011 9013 9014 9016锗管,PNP,b和e的导通电压0.3V左右。

如,9012 9015 855090系列三极管参数90系列三极管大多是以90字为开头的,但也有以ST90、C或A90、S90、SS90、UTC90开头的,它们的特性及管脚排列都是一样的。

9011 结构:NPN集电极-发射极电压 30V集电极-基电压 50V射极-基极电压 5V集电极电流 0.03A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率平均 370MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-1989012 结构:PNP集电极-发射极电压 -30V集电极-基电压 -40V射极-基极电压 -5V集电极电流 0.5A耗散功率 0.625W结温150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-3009013 结构:NPN集电极-发射极电压 25V集电极-基电压 45V射极-基极电压 5V集电极电流 0.5A耗散功率 0.625W结温150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-3009014 结构:NPN集电极-发射极电压 45V集电极-基电压 50V射极-基极电压 5V集电极电流 0.1A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-10009015 结构:PNP集电极-发射极电压 -45V集电极-基电压 -50V射极-基极电压 -5V集电极电流 0.1A耗散功率 0.45W结温150℃特怔频率平均 300MHZ放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-10009016 结构:NPN集电极-发射极电压 20V集电极-基电压 30V射极-基极电压 5V集电极电流 0.025A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率平均 620MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-1989018 结构:NPN集电极-发射极电压 15V集电极-基电压 30V射极-基极电压 5V集电极电流 0.05A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率平均 620MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198三极管85508550是一种常用的普通三极管。

三极管导通原理

三极管导通原理
当注入的电子与基区中的空穴相遇时,会发生复合,产生少数载流子(少数载流子是指在 NPN型三极管中,基区的空穴)。这些少数载流子会继续向集电极方向移动,形成集电电流 。因此,在基极-发源自极结正向偏置时,三极管处于导通状态。
三极管导通原理
当三极管的基极-发射极结反向偏置时,即基极电压低于发射极电压,这时发射结会变厚 ,电子无法从发射极注入到基区。同时,基区与发射极之间的PN结处于反向偏置状态,阻止 了电流的流动。因此,在基极-发射极结反向偏置时,三极管处于截止状态,不导电。
三极管导通原理
三极管是一种电子器件,由三个区域(发射极、基极和集电极)组成。其导通原理基于 PN结的正向偏置和反向偏置。
当三极管的基极-发射极(BE)结正向偏置时,即基极电压高于发射极电压,这时发射结 会变薄,电子从发射极注入到基区。同时,基区的P型材料与发射极的N型材料形成了正向偏 置的PN结,使得基区中的空穴向发射极方向扩散。
综上所述,三极管的导通原理是基于基极-发射极结的正向偏置,使得电子从发射极注入 到基区,形成少数载流子,从而形成集电电流。而当基极-发射极结反向偏置时,三极管处于 截止状态,不导电。

三极管饱和导通压降

三极管饱和导通压降

三极管饱和导通压降
三极管饱和导通压降是指在三极管工作于饱和区时,从集电极到发射极的电压降。

在饱和区,三极管的基极-发射极正极性
为正,集电极-发射极正极性为负,因此导通压降是集电极电
压减去发射极电压。

在三极管饱和导通时,一般有以下几种情况:
1. NPN型三极管饱和导通:当基极电压高于基极-发射极的压
降(一般为0.6V),且集电极电压低于发射极电压时,三极
管处于饱和导通状态。

此时,由于集电结正向偏置,集电极电压减去发射极电压通常为几百毫伏到1V之间。

2. PNP型三极管饱和导通:当基极电压低于基极-发射极的压
降(一般为0.6V),且集电极电压高于发射极电压时,三极
管处于饱和导通状态。

此时,由于集电结反向偏置,集电极电压减去发射极电压通常为几百毫伏到1V之间。

总的来说,三极管饱和导通压降取决于三极管的类型和工作状态。

在实际电路设计中,需要考虑导通压降对电路性能的影响,并选择合适的三极管和电路参数。

9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的主要参数数据

9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的主要参数数据

9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的主要参数数据9011 NPN 30V 30mA 400mW 150MHz 放大倍数20-809012 PNP 50V 500mA 600mW 低频管放大倍数30-909013 NPN 20V 625mA 500mW 低频管放大倍数40-1109014 NPN 45V 100mA 450mW 150MHz 放大倍数20-908050 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz 放大倍数30-1008550 PNP 40V 1500mA 1000mW 200MHz 放大倍数40-140。

详情如下:90系列三极管参数90系列三极管大多是以90字为开头的,但也有以ST90、C或A90、S90、SS90、UTC90开头的,它们的特性及管脚排列都是一样的。

9011 结构:NPN集电极-发射极电压 30V集电极-基电压 50V射极-基极电压 5V集电极电流0.03A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率平均 370MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-1989012 结构:PNP集电极-发射极电压 -30V集电极-基电压 -40V射极-基极电压 -5V集电极电流0.5A耗散功率 0.625W结温150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300 9013 结构:NPN集电极-发射极电压 25V集电极-基电压 45V射极-基极电压 5V集电极电流0.5A耗散功率 0.625W结温150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-3009014 结构:NPN集电极-发射极电压 45V集电极-基电压 50V射极-基极电压 5V集电极电流0.1A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-10009015 结构:PNP集电极-发射极电压 -45V集电极-基电压 -50V射极-基极电压 -5V集电极电流0.1A耗散功率 0.45W结温150℃特怔频率平均 300MHZ放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-10009016 结构:NPN集电极-发射极电压 20V集电极-基电压 30V射极-基极电压 5V集电极电流0.025A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率平均 620MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198 9018 结构:NPN集电极-发射极电压 15V集电极-基电压 30V射极-基极电压 5V集电极电流0.05A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率平均 620MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198 三极管85508550是一种常用的普通三极管。

9011_9012_9013_9014_8050_8550三极管的参数及区别

9011_9012_9013_9014_8050_8550三极管的参数及区别

9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的参数及区别9011 NPN 30V 30mA 400mW 150MHz 放大倍数20-809012 PNP 50V 500mA 600mW 低频管放大倍数30-909013 NPN 20V 625mA 500mW 低频管放大倍数40-1108050 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz 放大倍数30-1008550 PNP 40V 1500mA 1000mW 200MHz 放大倍数40-140详情如下:硅管,NPN,b和e的导通电压0.7V左右。

如,9011 9013 9014 9016锗管,PNP,b和e的导通电压0.3V左右。

如,9012 9015 855090系列三极管参数90系列三极管大多是以90字为开头的,但也有以ST90、C或A90、S90、SS90、UTC90开头的,它们的特性及管脚排列都是一样的。

9011 结构:NPN集电极-发射极电压 30V集电极-基电压 50V射极-基极电压 5V集电极电流 0.03A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率平均 370MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-1989012 结构:PNP集电极-发射极电压 -30V集电极-基电压 -40V射极-基极电压 -5V集电极电流 0.5A耗散功率 0.625W结温150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-3009013 结构:NPN集电极-发射极电压 25V集电极-基电压 45V射极-基极电压 5V集电极电流 0.5A耗散功率 0.625W结温150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-3009014 结构:NPN集电极-发射极电压 45V集电极-基电压 50V射极-基极电压 5V集电极电流 0.1A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-10009015 结构:PNP集电极-发射极电压 -45V集电极-基电压 -50V射极-基极电压 -5V集电极电流 0.1A耗散功率 0.45W结温150℃特怔频率平均 300MHZ放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-10009016 结构:NPN集电极-发射极电压 20V集电极-基电压 30V射极-基极电压 5V集电极电流 0.025A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率平均 620MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-1989018 结构:NPN集电极-发射极电压 15V集电极-基电压 30V射极-基极电压 5V集电极电流 0.05A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率平均 620MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198三极管85508550是一种常用的普通三极管。

三极管的饱和放大和截止

三极管的饱和放大和截止

三极管的饱和放大和截止
三极管是一种常用的电子元件,它可以用来放大电流和电压。

其中,饱和放大和截止是三极管的两种基本工作状态。

在饱和放大状态下,三极管的基极电压高于发射极电压和集电极电压,导致三极管的集电极电流大于发射极电流,从而实现电流放大。

此时,三极管的集电极与发射极之间的电压几乎为零,处于饱和状态。

而在截止状态下,三极管的基极电压低于发射极电压,导致三极管的集电极电流极小,接近于零。

此时,三极管相当于一个开路,无法实现电流放大。

三极管的饱和放大和截止状态对于电子电路的设计和分析非常
重要,需要深入理解其原理和特点。

在实际应用中,可以通过调节三极管的偏置电压和输入信号电压来实现饱和放大和截止。

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9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的主要参数数据

9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的主要参数数据

9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的主要参数数据9011 NPN 30V 30mA 400mW 150MHz 放大倍数20-809012 PNP 50V 500mA 600mW 低频管放大倍数30-909013 NPN 20V 625mA 500mW 低频管放大倍数40-1109014 NPN 45V 100mA 450mW 150MHz 放大倍数20-908050 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz 放大倍数30-1008550 PNP 40V 1500mA 1000mW 200MHz 放大倍数40-140。

详情如下:90系列三极管参数90系列三极管大多是以90字为开头的,但也有以ST90、C或A90、S90、SS90、UTC90开头的,它们的特性及管脚排列都是一样的。

9011 结构:NPN集电极-发射极电压 30V集电极-基电压 50V射极-基极电压 5V集电极电流0.03A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率平均 370MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-1989012 结构:PNP集电极-发射极电压 -30V集电极-基电压 -40V射极-基极电压 -5V集电极电流0.5A耗散功率 0.625W结温150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300 9013 结构:NPN集电极-发射极电压 25V集电极-基电压 45V射极-基极电压 5V集电极电流0.5A耗散功率 0.625W结温150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-3009014 结构:NPN集电极-发射极电压 45V集电极-基电压 50V射极-基极电压 5V集电极电流0.1A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-10009015 结构:PNP集电极-发射极电压 -45V集电极-基电压 -50V射极-基极电压 -5V集电极电流0.1A耗散功率 0.45W结温150℃特怔频率平均 300MHZ放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-10009016 结构:NPN集电极-发射极电压 20V集电极-基电压 30V射极-基极电压 5V集电极电流0.025A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率平均 620MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198 9018 结构:NPN集电极-发射极电压 15V集电极-基电压 30V射极-基极电压 5V集电极电流0.05A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率平均 620MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198 三极管85508550是一种常用的普通三极管。

9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的主要参数数据

9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的主要参数数据

9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的主要参数数据9011 NPN 30V 30mA 400mW 150MHz 放大倍数20-809012 PNP 50V 500mA 600mW 低频管放大倍数30-909013 NPN 20V 625mA 500mW 低频管放大倍数40-1109014 NPN 45V 100mA 450mW 150MHz 放大倍数20-908050 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz 放大倍数30-1008550 PNP 40V 1500mA 1000mW 200MHz 放大倍数40-140。

详情如下:90系列三极管参数90系列三极管大多是以90字为开头的,但也有以ST90、C或A90、S90、SS90、UTC90开头的,它们的特性及管脚排列都是一样的。

9011 结构:NPN集电极-发射极电压 30V集电极-基电压 50V射极-基极电压 5V集电极电流0.03A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率平均 370MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-1989012 结构:PNP集电极-发射极电压 -30V集电极-基电压 -40V射极-基极电压 -5V集电极电流0.5A耗散功率 0.625W结温150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300 9013 结构:NPN集电极-发射极电压 25V集电极-基电压 45V射极-基极电压 5V集电极电流0.5A耗散功率 0.625W结温150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-3009014 结构:NPN集电极-发射极电压 45V集电极-基电压 50V射极-基极电压 5V集电极电流0.1A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-10009015 结构:PNP集电极-发射极电压 -45V集电极-基电压 -50V射极-基极电压 -5V集电极电流0.1A耗散功率 0.45W结温150℃特怔频率平均 300MHZ放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-10009016 结构:NPN集电极-发射极电压 20V集电极-基电压 30V射极-基极电压 5V集电极电流0.025A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率平均 620MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198 9018 结构:NPN集电极-发射极电压 15V集电极-基电压 30V射极-基极电压 5V集电极电流0.05A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率平均 620MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198 三极管85508550是一种常用的普通三极管。

9012,9013,9014,9015,8050,8550三极管的区别

9012,9013,9014,9015,8050,8550三极管的区别
CS8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
9018 结构:NPN
集电极-发射极电压 15V
集电极-基电压 30V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.05A
耗散功率 0.4W
结温 150℃
特怔频率 平均 620MHZ
放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198
三极管8550
结温 150℃
特怔频率 最小 150MHZ
放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300
9014 结构:NPN
集电极-发射极电压 45V
集电极-基电压 50V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.1A
耗散功率 0.4W
结温 150℃
特怔频率 最小 150MHZ
放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-1000
9015 结构:PNP
集电极-发射极电压 -45V
集电极-基电压 -50V
射极-基极电压 -5V
集电极电流 0结温 150℃
特怔频率 平均 300MHZ
8550是一种常用的普通三极管。
它是一种低电压,大电流,小信号的PNP型硅三极管
集电极-发射极电压 -25V
集电极-基电压 -45V
射极-基极电压 -5V
集电极电流 -1.5A
耗散功率 1W
结温 150℃
特怔频率 最小 100MHZ
工作温度: -55℃ to +150℃

9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的参数及区别

9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的参数及区别

9011 NPN 30V 30mA 400mW 150MHz 放大倍数20-809012 PNP 50V 500mA 600mW 低频管放大倍数30-909013 NPN 20V 625mA 500mW 低频管放大倍数40-1109, bbbbbbbbbbbbbbb8050 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz 放大倍数30-1008550 PNP 40V 1500mA 1000mW 200MHz 放大倍数40-140详情如下:90系列三极管参数90系列三极管大多是以90字为开头的,但也有以ST90、C或A90、S90、SS90、UTC90开头的,它们的特性及管脚排列都是一样的。

9011 结构:NPN集电极-发射极电压 30V集电极-基电压 50V射极-基极电压 5V集电极电流 0.03A耗散功率 0.4W结温 150℃特怔频率平均 370MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-1989012 结构:PNP集电极-发射极电压 -30V集电极-基电压 -40V射极-基极电压 -5V集电极电流 0.5A耗散功率 0.625W结温 150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-3009013 结构:NPN集电极-发射极电压 25V集电极-基电压 45V射极-基极电压 5V集电极电流 0.5A耗散功率 0.625W结温 150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300 9014 结构:NPN集电极-发射极电压 45V集电极-基电压 50V射极-基极电压 5V集电极电流 0.1A耗散功率 0.4W结温 150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-10009015 结构:PNP集电极-发射极电压 -45V集电极-基电压 -50V射极-基极电压 -5V集电极电流 0.1A耗散功率 0.45W结温 150℃特怔频率平均 300MHZ放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-10009016 结构:NPN集电极-发射极电压 20V集电极-基电压 30V射极-基极电压 5V集电极电流 0.025A耗散功率 0.4W结温 150℃特怔频率平均 620MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198 9018 结构:NPN集电极-发射极电压 15V集电极-基电压 30V射极-基极电压 5V集电极电流 0.05A耗散功率 0.4W结温 150℃特怔频率平均 620MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198三极管85508550是一种常用的普通三极管。

三极管基极到发射极电压

三极管基极到发射极电压

三极管基极到发射极电压
三极管是一种半导体器件,广泛应用于电子电路中的放大、开关、稳压等功能。

其中基极到发射极电压是三极管工作的重要参数之一。

首先,基极到发射极电压指的是三极管的基极端口与发射极端口之间的电压。

在三极管的工作中,当给定一定的基极电压时,可以控制三极管的导通,从而实现电路的放大、开关等功能。

其次,基极到发射极电压的测量需要使用直流电压表或万用表。

具体操作步骤如下:
1.将直流电压表或万用表的电源切换至直流电压档位,并选择合适的量程。

2.将测试引线分别连接到三极管的基极和发射极端口。

3.打开电路电源,并逐渐调节电路电压,记录下此时的基极到发射极电压值。

4.重复上述步骤,分别测试不同的电路电压值,得到基极到发射极电压与电路电压的对应关系。

最后,基极到发射极电压值的大小对三极管的工作状态有重要影响。

通常情况下,三极管的基极到发射极电压值越大,其导通能力越弱,反之则越强。

在实际的电子电路设计中,需要根据具体情况选择合适的基极到发射极电压值,以保证电路的正常工作。

综上所述,基极到发射极电压是三极管工作中不可或缺的参数之一。

通过合适的测量方法,我们可以得到不同电路条件下的基极到发射极电压值,从而更好地掌握三极管的工作原理和应用。

8050三极管参数

8050三极管参数

8050三极管参数三极管(又称晶体三极管)是一种常用的半导体器件,用于放大和控制电流。

其中8050三极管是一种常见的型号,具有特定的参数和规格,下面将详细介绍8050三极管的参数。

1. 8050三极管的类型:NPN三极管。

NPN三极管由两个P型半导体夹在一个N型半导体之间构成,其中N型半导体为基极,两个P型半导体为发射极和集电极。

2. 8050三极管的封装:TO-92封装。

TO-92封装是一种常见的小功率三极管封装,具有三个引脚,便于插入电路板并连接外部元件。

3. 8050三极管的最大集电极电流(Ic):500mA。

最大集电极电流是指三极管在正常工作条件下能够承受的最大电流值,超过该数值可能会损坏器件。

4. 8050三极管的最大功耗(Ptot):500mW。

最大功耗是指三极管能够稳定工作的最大功耗,超过该数值可能导致器件过热。

5. 8050三极管的最大集电极-发射极电压(Vceo):40V。

最大集电极-发射极电压是指三极管在封装工作时能够承受的最大电压值。

6. 8050三极管的最大集电极-基极电压(Vcbo):60V。

最大集电极-基极电压是指三极管在封装工作时能够承受的最大电压值。

7. 8050三极管的最大电流增益(hfe):100-300。

电流增益是指三极管的电流放大倍数,即集电极电流与基极电流的比值,值越大表示放大效果越好。

8. 8050三极管的截止频率(ft):100MHz。

截止频率是指三极管在放大电流时的最大工作频率,超过该频率可能会导致信号失真。

以上是8050三极管的一些重要参数,这些参数是选择和设计电路时需要考虑的重要因素。

在实际电路设计中,根据具体的要求和条件,选择合适的三极管型号和参数是非常关键的。

8050三极管作为一种常用的小功率三极管,具有稳定的性能和可靠的工作特性,广泛应用于电子电路中的放大和控制电流的功能。

什么是三极管截止和饱和的工作状态?(一看就懂)

什么是三极管截止和饱和的工作状态?(一看就懂)

三极管有3个引脚,分别是基极、集电极、发射极,而基极是控制引脚,基极电流大小控制着集电极和发射极电流的大小。

三极管其工作原理有点像一个水龙头,而基极就是水龙头的开关。

至于水龙头通不通水、通多大的水是受水龙头开关的控制的。

而三极管集电极和发射极电流的大小得受基极控制。

在此跟大家只讨论三极管的一些外部的特性,至于其内部的自由电子怎么扩散,怎么漂移的,我是不会告诉你的!三极管有3种工作状态,分别是放大、饱和、截止。

一、截止工作状态我们先来了解一下什么是截止状态?截止其实这就是水龙头关闭了,水流无法流过水龙头,此时水龙头的进水口和出水口是不通的!也就是截止时集电极和发射极是不通的,电流不能从CE两极流过。

三极管在截止时CE两极不导通,各电极电流几乎全为零,相当于开关断开。

那么如何才能让使三极管进入截止工作状态呢?当发射结反偏,集电结反偏,这时三极管就会进入截止工作状态。

你也许会有疑问:就告诉我一句口诀,这特么反偏是什么意思!?发射结反偏就是,三极管中的发射结加的是反向电压,也就是“N”这边的电压比“P”的这边电压高就是反偏。

不懂的想想下面这个内部结构图。

对于NPN型三极管,发射结反偏,集电结反偏就是指集电极电压大于基极电压,发射极电压大于基极电压。

而对于PNP型三极管,发射结反偏,集电结反偏就是指集电极电压小于基极电压,发射极电压小于基极电压。

二、饱和工作状态而什么是三极管的饱和工作状态?饱和其实就是相当于水已经开到最大了,你再拧水龙头也是流这么大!此时水龙头的进水口和出水口是相通的,水管中的水流能够以最大程度流出水龙头,也就是饱和状态时集电极和发射极是相通的,电流能够基本全部从CE两极流过。

在饱和状态,三极管CE两极相当于是相通的,但其实CE两极会存在比较小的电压,这个电压也叫做饱和压降,小功率硅管饱和压降通常小于0.5V;在饱和工作状态下,集电极与发射极之间呈现低电阻,相当于开关闭合。

那么如何才能让使三极管进入饱和工作状态呢?当发射结正偏,集电结正偏,这时三极管就会进入饱和工作状态。

npn三极管工作电压

npn三极管工作电压

npn三极管工作电压
NPN 三极管是一种常见的晶体管,其工作电压包括基极-发射极电压 VBE)、集电极-发射极电压 VCE)和集电极-基极电压 VCB)。

VBE 是指基极和发射极之间的电压差,它通常在 0.6-0.7V 之间。

当 VBE 超过这个范围时,NPN 三极管可能会进入饱和区或截止区,导致其不能正常工作。

VCE 是指集电极和发射极之间的电压差,它通常在几伏到几十伏之间。

当 VCE 超过一定值时,NPN 三极管可能会进入截止区,导致其不能正常工作。

VCB 是指集电极和基极之间的电压差,它通常在几伏到几十伏之间。

当 VCB 超过一定值时,NPN 三极管可能会进入饱和区,导致其不能正常工作。

需要注意的是,NPN 三极管的工作电压会受到多种因素的影响,如工作电流、温度等。

在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的工作电压,以确保 NPN 三极管能够正常工作。

pnp三级管开关工作条件

pnp三级管开关工作条件

pnp三级管开关工作条件PNP三级管开关是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中。

它的工作条件是指使三极管正常工作所需要的电压、电流和温度等条件。

本文将从这几个方面来详细介绍PNP三级管开关的工作条件。

PNP三级管的工作电压是指其基极与发射极之间的电压。

当基极电压高于发射极电压时,PNP三级管处于导通状态,电流可以从集电极流向发射极;当基极电压低于发射极电压时,PNP三级管处于截止状态,电流无法流通。

因此,为了使PNP三级管正常工作,应确保基极与发射极之间的电压满足导通条件,一般为0.7V左右。

PNP三级管的工作电流是指通过其集电极和发射极之间的电流。

当PNP三级管处于导通状态时,通过其集电极和发射极之间的电流将被放大。

为了防止PNP三级管过载或损坏,应根据具体情况选择适当的工作电流。

一般来说,PNP三级管的最大集电极电流为其额定电流的几倍,具体数值可参考其数据手册。

PNP三级管的工作温度也是影响其正常工作的重要因素。

温度过高会导致PNP三级管的性能下降甚至损坏。

因此,在使用PNP三级管时,应注意控制环境温度,避免超过其额定工作温度范围。

在实际应用中,PNP三级管的工作条件还受到其他因素的影响,比如负载电阻、输入信号的电压和频率等。

负载电阻的大小会影响PNP三级管的工作状态和电流放大倍数,因此应根据具体需要选择合适的负载电阻。

输入信号的电压和频率也会对PNP三级管的工作产生影响,应根据具体情况进行适当调节。

总结起来,PNP三级管开关的工作条件包括工作电压、工作电流和工作温度等方面。

为了确保PNP三级管正常工作,应根据具体情况选择合适的工作条件,并注意控制环境温度和其他因素的影响。

只有在正确的工作条件下,PNP三级管开关才能发挥其应有的功能,为电路的正常运行提供保障。

希望通过本文的介绍,读者对PNP三级管开关的工作条件有了更清晰的了解,能够在实际应用中正确选择和使用PNP三级管,提高电路的性能和稳定性。

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三极管8050发射极电压大于基极电压
三极管是一种最基本的电子元件,广泛应用于各种电子电路中。

在掌握三极管工作原理时,我们需要了解一些基本概念。

本文将讨论
三极管8050发射极电压大于基极电压的原因,并对三极管的工作原理
和应用进行详细讲解。

首先,我们来了解一下三极管的基本结构。

三极管包含三个区域:基区、发射区和集电区。

三极管的工作原理是基区控制发射区和集电
区之间的电流流动。

当在基极上加上正向电压时,基极和发射极之间
的势垒会变薄,从而使电流得以流动。

这个过程称为"开"状态。

相反,当基极上的电压为零或负值时,基极和发射极之间的势垒会变厚,电
流无法流动,三极管就处于"关"状态。

正常情况下,三极管的工作原理是当发射极电压大于基极电压时,三极管处于"关"状态,电流无法流动。

这意味着发射极电压必须小于
或等于基极电压,才能维持三极管的正常工作。

然而,当发射极电压
大于基极电压时,发射和基极之间的电流就会开始流动,这导致三极
管不再工作。

为了更好地理解三极管8050发射极电压大于基极电压的原因,我
们需要进一步探讨三极管的参数和特性。

在三极管的数据手册中,我
们可以找到关于发射极和基极之间电压关系的详细信息。

根据8050三
极管的规格书,通常情况下,发射极与基极之间的最大电压(VBE)应
保持在正向电压范围内,以确保三极管正常工作。

如果VBE大于规定
的最大值,那么可能会导致三极管的损坏和失效。

有时,当我们在实际电路中使用三极管时,可能会出现一些问题,例如在测量或计算过程中发现发射极电压大于基极电压。

出现这种情
况可能是由于电路设计错误、电源电压异常或其他因素引起的。

在这
种情况下,我们必须检查和纠正电路,以确保发射极电压小于或等于
基极电压,以恢复三极管的正常工作。

总结起来,三极管8050发射极电压大于基极电压是不正常的现象,可能会导致三极管失效。

为了确保三极管的正常工作,我们必须遵守
三极管的规格要求,并检查和纠正电路设计和供电问题。

这样才能确
保电子电路的可靠性和稳定性。

希望本文能对读者理解三极管工作原理和应用有所帮助,如有任
何问题或疑问,请随时提出。

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