8050与8550三极管功放电路图

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用8550和8050制作的晶体管小功放电路图

用8550和8050制作的晶体管小功放电路图

用8550和8050制作的晶体管小功放电路图
这里介绍一个设计小巧、线路简单但性能不错的三管音频放大器。

其电路见附图。

也许你在一些袖珍晶体管收音机可以看到一些与此类似的电路。

原理分析:
电路如图所示,输入极(9014)的基极工作电压等于两输出极三极管的中点电压,一般为电源电压的一半,这个电压的稳定由输出三极管的基极的两个二极管控制。

3.3欧姆电阻串联在输出三极管的发射极上,以稳定偏流。

以减小环境温度、不同器件(如二极管、输出三极管)参数区别对电路的影响。

当偏流增加时,输出三极管发射极与基极间电压会减小,以减小偏流。

此电路输入阻抗为500欧姆,在使用8欧姆扬声器时,电压增益为5。

电路在不失真输出50mW的功率时,扬声器上有约2V左右的电压摆动。

增加电源电压可提高输出功率,但此时应注意输出晶体管散热问题。

在9V电源电压时,电路耗电约30mA。

制作时要注意两个输出功率管放大倍数应接近。

其它器件参数可以参考图示选择。

此电路适合于制作成耳机放大器或其它小功率放大器用。

由于它是一个很典型的功放电路,所以非常适合初学者学习功放电路原理之余,动手实践制作时的参考电路。

三极管 8550 和 8050 封装定义及参数

三极管 8550 和 8050 封装定义及参数

三极管8550 和8050 封装定义及参数
模拟技术&音响制2009-10-18 19:51:03 阅读161 评论0 字号:大中小订阅
8550是电子电路中常用到的小功率pnp型硅晶体三极管。

很多放大电路中都要用到他,下面是引脚资料介绍.
<三极管8550管脚图>
1.发射极
2.基极
3.集电极
8550参数:
集电极-基极电压Vcbo:-40V
工作温度:-55℃to +150℃
和8050(NPN)相对
贴片smt封装的8550三极管引脚图及功能.
--------------------------------------------------------------
8050三极管参数:类型:开关型; 极性:NPN; 材料:硅; 最大集存器电流(A):0.5 A; 直流电增益:10 to 60; 功耗:625 mW; 最大集存器发射电(VCEO):25; 频率:150 KHz
8050引脚图
芯片尺寸:4 英寸(100mm)
芯片代码:C060AJ-00
芯片厚度:240±20μm
管芯尺寸:600×600μm 2
焊位尺寸:B 极130×150μm 2;E 极140×130μm 2电极金属:铝
背面金属:金
典型封装:S8050,H8050
极限值(Ta=25℃)(封装形式:TO-92)
Tstg——贮存温度-55~150℃
Tj——结温150℃
PC——集电极耗散功率1W
VCBO——集电极—基极电压40V
VCEO——集电极—发射极电压25V
VEBO——发射极—基极电压6V
IC——集电极电流1.2A。

8550和8050开关电路

8550和8050开关电路

8550和8050开关电路8550和8050是两种常用的晶体管型号,它们在电子开关电路中有着广泛的应用。

本文将分别介绍8550和8050晶体管的特性和使用方法,以及它们在开关电路中的应用。

8550和8050晶体管都属于NPN型晶体管,具有三个引脚:基极(B)、发射极(E)和集电极(C)。

它们的外观相似,但电性能有所不同。

8550晶体管的参数如下:- 最大集电极电流(IC)为600mA;- 最大集电极-发射极电压(VCEO)为40V;- 最大功耗(PD)为625mW;- 最大集电极-基极电压(VCBO)为40V;- 最大集电极-发射极电压(VBE)为5V。

8050晶体管的参数如下:- 最大集电极电流(IC)为700mA;- 最大集电极-发射极电压(VCEO)为25V;- 最大功耗(PD)为625mW;- 最大集电极-基极电压(VCBO)为30V;- 最大集电极-发射极电压(VBE)为5V。

8550和8050晶体管广泛应用于开关电路中,常用于电压放大、电流放大和开关控制等功能。

下面将分别介绍它们在开关电路中的应用。

8550晶体管在开关电路中的应用:1. 8550作为开关管:在开关电路中,8550可以作为开关管,通过控制基极电流来控制集电极电流的开关状态。

当给定基极电流时,8550晶体管的集电极电流将遵循开关规律,从而实现对电路的开关控制。

2. 8550作为电流放大器:8550晶体管还可用作电流放大器,通过控制基极电流的变化来放大输入信号。

其基极电流的变化将导致集电极电流的变化,并在负载电阻上产生对应的输出电压信号。

8050晶体管在开关电路中的应用:1. 8050作为开关管:与8550类似,8050也可作为开关管使用。

通过控制基极电流,8050晶体管可以实现对电路的开关控制,从而实现电路的开关功能。

2. 8050作为电压放大器:8050晶体管也可用作电压放大器,通过控制基极电流的变化来放大输入信号。

其基极电流的变化将导致集电极电流的变化,并在负载电阻上产生对应的输出电压信号。

代换S8550 S8050三极管

代换S8550 S8050三极管

代换S8550 S8050三极管8050 8550三极管有时在电路里做为对管来使用,也有的做单管应用。

在有些电路里对S8050放大倍数要求是很高的,不能随意替换,必需要用原参数管才能替换,否则电路不能正常工作。

8050为NPN型三极管8550为PNP型三极管图片一TO92封装图片二贴片封装S8050 S8550参数:耗散功率0.625W(贴片:0.3W)集电极电流0.5A集电极--基极电压40V集电极--发射极击穿电压25V集电极-发射极饱和电压0.6V特征频率fT 最小150MHZ 典型值产家的目录没给出引脚排列为EBC或ECB按三极管后缀号分为 B C D档贴片为L H档放大倍数B85-160 C120-200 D160-300 L100-200 H200-3508050S 8550S参数:耗散功率0.625W(贴片:0.3W)集电极电流0.5A集电极--基极电压30V集电极--发射极击穿电压25V集电极-发射极饱和电压0.5V特征频率fT 最小150MHZ 典型值产家的目录没给出引脚排列为ECB按三极管后缀号分为 B C D档贴片为L H档放大倍数B85-160 C120-200 D160-300 E280-400 L100-200 H200-350关于C8050 C8550参数:耗散功率1W集电极电流1.5A集电极--基极电压40V集电极--发射极击穿电压25V特征频率fT 最小100MHZ 典型190MHZ放大倍数:按三极管后缀号分为 B C D档放大倍数B:85-160 C:120-200 D:160-300关于8050SS 8550SS参数:耗散功率: 1W(TA=25℃) 2W(TC=25℃)集电极电流1.5A集电极--基极电压40V集电极--发射极击穿电压25V特征频率fT 最小100MHZ放大倍数:按三极管后缀号分为 B C D D3 共4档放大倍数B:85-160 C:120-200 D:160-300 D3:300-400 引脚排列有EBC ECB两种关于SS8050 SS8550参数:耗散功率: 1W(TA=25℃) 2W(TC=25℃)集电极电流1.5A集电极--基极电压40V集电极--发射极击穿电压25V特征频率fT 最小100MHZ放大倍数:按三极管后缀号分为 B C D 共3档放大倍数B:85-160 C:120-200 D:160-300引脚排列多为EBCUTC的S8050 S8550 引脚排列有EBC8050S 8550S 引脚排列有ECB这种管子很少见参数:耗散功率1W集电极电流0.7A集电极--基极电压30V集电极--发射极击穿电压20V特征频率fT 最小100MHZ 典型产家的目录没给出放大倍数:按三极管后缀号分为C D E档C:120-200 D:160-300 E:280-400图一是这几种三极管的管脚排列图。

8050、8550代换9014、9013

8050、8550代换9014、9013

8050、8550代换9014、9013(a) 判定基极。

用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。

当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。

这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN 型管如9013,9014,9018。

(b) 判定三极管集电极c和发射极e。

(以PNP型三极管为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。

在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。

D 不拆卸三极管判断其好坏的方法。

在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测管子各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断三极管的好坏。

如是象9013 ,9014一样NPN的用万用表检测他们的引脚,黑表笔接一个极,用红笔分别接其它两极,两个极都有5K阻值时,黑表笔所接就是B极。

这时用黑红两表笔分别接其它两极,用舌尖同时添(其实也可以先用舌头添湿一下手指然后用手指去摸,反正都不卫生)黑表笔所接那个极和B极,表指示阻值小的那个黑表所接就是C极。

(以上所说为用指针表所测,数字表为红笔数字万用表内部的正负级是和指正表相反的。

)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。

用8550 和 8050 打的H桥 控制步进电机

用8550 和 8050 打的H桥 控制步进电机

用8550 和 8050 打的H桥控制步进电机
步进电机, 电机, 网上
在网上找的电路用8550和 8050 搭了两个H桥来控制 2相四拍步进电机而且可以加速加速正转反转功能
H桥电路的正常控制原理是,当P1.0为高电平、P1.1为低电平时Q6、Q3、
Q2导通,Q1、Q5、Q4截止,所以电流的流向是从
VCC 到Q2 到Q3 到GND,电机正转。

如果当P1.0为低电平、P1.1为高电平时Q1、Q5、Q4导通,Q6、Q3、Q2截止,所以电流的流向是从VCC 到Q1 到Q4 到GND,电机反转。

如果P1.0和P1.1全为高电平,则Q1、Q5、Q4、 Q6、Q3、Q2全部导通VCC和GND必将短路,将会损坏整个系统。

下来图用手机拍的不是太清晰
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9011、9012、9013、9014、9015、9018、8055、8550三极管参数知识

9011、9012、9013、9014、9015、9018、8055、8550三极管参数知识

一、概述s9014,s9013,s9015,s9012,s9018系列的晶体小功率三极管,把显示文字平面朝自己,从左向右依次为e发射极 b基极 c集电极;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c,s8050,8550,C2078 也是和这个一样的。

用下面这个引脚图(管脚图)表示:三极管引脚图 1:e 2:b 3:c二、三极管管脚判断当前,国内各种晶体三极管有很多种,管脚的排列也不相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置(下面有用万用表测量三极管的三个极的方法),或查找晶体管使用手册,明确三极管的特性及相应的技术参数和资料。

非9014,9013系列三极管管脚识别方法:(a) 判定基极。

用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。

当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。

这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。

黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测管子为PNP型三极管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管如9013,9014,9018。

(b) 判定三极管集电极c和发射极e。

(以PNP型三极管为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。

在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。

三、三极管好坏判断在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测管子各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断三极管的好坏。

代换相应的8050或8550三极管

代换相应的8050或8550三极管

代换相应的8050或8550三极管(a) 判定基极。

用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。

当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。

这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN 型管如9013,9014,9018。

(b) 判定三极管集电极c和发射极e。

(以PNP型三极管为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。

在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。

D 不拆卸三极管判断其好坏的方法。

在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测管子各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断三极管的好坏。

如是象9013 ,9014一样NPN的用万用表检测他们的引脚,黑表笔接一个极,用红笔分别接其它两极,两个极都有5K阻值时,黑表笔所接就是B极。

这时用黑红两表笔分别接其它两极,用舌尖同时添(其实也可以先用舌头添湿一下手指然后用手指去摸,反正都不卫生)黑表笔所接那个极和B极,表指示阻值小的那个黑表所接就是C极。

(以上所说为用指针表所测,数字表为红笔数字万用表内部的正负级是和指正表相反的。

)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。

常用三极管90系列80系列

常用三极管90系列80系列

9013 21 NPN 低频放大 50V 0.5A 0.625W 150MHZ hFE:100~1000 (放大倍数分段可选)9014 21 NPN 低噪放大 50V 0.1A 0.4W 150HMZ hFE:100~1000 (放大倍数分段可选)8050 21 NPN 高频放大 40V 1.5A 1W 100MHZ hFE:150~500 (放大倍数分段可选)8550 21 PNP 高频放大 40V 1.5A 1W 100MHZ hFE:150~500 (放大倍数分段可选)8050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NPN型硅三极管特性● 集电极 基极电压✞♍♌☐: ✞● 工作温度: ℃ ♦☐ ℃● 和 ( ☠)相对● 主要用途:● 开关应用● 射频放大引脚图8050 SOT-23 引脚图8050 TO-92 引脚图放大9013是一种最常用的普通三极管。

它是一种低电压,大电流,小信号的NPN型硅三极管特性●集电极电流Ic:Max 500mA●集电极-基极电压Vcbo:40V●工作温度:-55℃ to +150℃●和9012(PNP)相对●主要用途:●开关应用●射频放大引脚图9013 SOT-23 引脚图放大9013 TO-92 引脚图放大9014是一种常用的普通三极管。

它是一种小电压,小电流,小信号的NPN型硅三极管特性●集电极电流Ic:Max 100mA●集电极-基极电压Vcbo:50V●工作温度:-55℃ to +150℃●和9015(PNP)相对●主要用途:●开关应用●射频放大引脚图9014 SOT-23 引脚图放大9014 TO-92 引脚图放大BC817是一种常用的普通三极管。

它是一种低电压,大电流的NPN型硅三极管特性●大集电极电流Ic●集电极-基极电压Vcbo:50V●工作温度:-55℃ to +150℃●和BC807(PNP)相对●主要用途:●开关应用●射频放大引脚图BC817 SOT-23 引脚图8550是一种常用的普通三极管。

三极管的困惑8050 8550

三极管的困惑8050 8550

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三极管的困惑
搞了半天数电,返过头来,却发现没有模电是不行的。

昨天我碰到了三极管放大截止的问题。

用的是8550,PNP ,1W ,40V ,100MHZ ,
如上图,0为开动电机,1为关闭电机。

在单片机通电过程中,没有问题。

但单片机断电后,电机仍然通电,不知道何等原因,现在正在研究中。

上图使用NPN 型三极管,8050,NPN ,625mW ,40V ,100MHZ ,1为开动,0为关闭,但通过电流比较小,如果降低a,b
处电阻,则无法通过单片机来控制,通也好,断也好,电
机仍然转动,只有快慢的区别,无法直到控制的作用。

使用NPN的优点就是,断电后,电机不会转动。

PNP,8550困惑解析
前方提到,使用8550后,如果8550上位电源持续供电,而单片机断电后,仍然会有很大电流通过。

现在发现其原因了。

2。

8050和8550组合电路原理

8050和8550组合电路原理

8050和8550组合电路原理该电路由两个阶段组成:前置放大器和输出放大器。

前置放大器使用一个8050晶体管,作为放大器的控制器。

输入信号通过一个耦合电容C1传入晶体管的基极,基极上接一个电阻R1连接到电源正极。

此时,当输入信号变化时,通过耦合电容C1将信号传递到晶体管的基极上。

当输入信号为正向变化时,电容C1允许电流通过,使得晶体管工作在正向放大区,将输入信号放大;而当输入信号为反向变化时,电容C1不允许电流通过,晶体管处于截止区,输出信号为0。

输出放大器阶段使用一个8550晶体管,作为前置放大器输出信号的放大器。

前置放大器输出信号通过一个耦合电容C2传入8550晶体管的基极,基极上接一个负反馈电阻R2连接到电源负极。

输出信号通过晶体管的集电极输出。

输出信号幅度由输入信号经过前置放大器放大,并再经过输出放大器的放大来决定。

这种8050和8550组合电路的工作原理是通过两个晶体管的级联放大来实现输入信号的放大。

当输入信号变化时,通过前置放大器将输入信号放大,再经过输出放大器的放大输出到外部负载。

由于晶体管的放大功能,可以将原始信号放大数倍甚至几十倍,从而满足不同应用场景对信号放大的需求。

需要注意的是,由于晶体管的工作需要电路的稳定供电,在实际应用中需要加入合适的电源电压和电流限制等保护电路,以确保电路安全可靠的运行。

总之,8050和8550组合电路可以作为低功率放大器和开关的基本电路设计。

通过合理选择电阻值、电容值等元件参数,可以根据需求进行信号放大,并且通过两个级联的晶体管电路来实现信号的放大传递。

这种电路设计在实际应用中非常常见,并且具有广泛的适用性。

9012,9013,9014,8050,8550引脚识别

9012,9013,9014,8050,8550引脚识别

9012,9013,9014,8050,8550三极管引脚图与管脚识别方法、引脚实物图片(含贴片)s9014,s9013,s9015,s9012,s9018系列的晶体小功率三极管,把显示文字平面朝自己,从左向右依次为e发射极b基极 c集电极;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c,s8 050,8550,C2078 也是和这个一样的。

用下面这个引脚图(管脚图)表示:三极管引脚图e b c当前,国内各种晶体三极管有很多种,管脚的排列也不相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置(下面有用万用表测量三极管的三个极的方法),或查找晶体管使用手册,明确三极管的特性及相应的技术参数和资料。

非9014,9013系列三极管管脚识别方法:(a) 判定基极。

用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。

当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。

这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。

黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测管子为PNP型三极管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NP N型管如9013,9014,9018。

(b) 判定三极管集电极c和发射极e。

(以PNP型三极管为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。

在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。

D 不拆卸三极管判断其好坏的方法。

在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测管子各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断三极管的好坏。

8050三极管电路图_8050三极管参数_8050三极管引脚图 - 电子元器件

8050三极管电路图_8050三极管参数_8050三极管引脚图 - 电子元器件

8050三极管电路图_8050三极管参数_8050三极管引脚图 - 电子元器件在一些电路中相信大家都见过长着几个脚的小元件,其中有一种叫8050三极管,今天我们来了看看8050三极管引脚图,8050三极管参数情况:8050三极管是什么?8050三极管是非常常见的NPN型晶体三极管,在各种放大电路中经常看到它,应用范围很广,主要用于高频放大。

也可用作开关电路。

8050三极管引脚图:8050三极管(TO-92封装)引脚图8050三极管(SOT-23封装)引脚图8050三极管电路图8050三极管参数:类型:开关型;极性:NPN;材料:硅;最大集电极电流(A):0.5A;直流电增益:10to60;功耗:625mW;最大集电极-发射极电压(VCEO):25;[1]特征频率:150MHzPE8050硅NPN30V1.5A1.1W3DG8050硅NPN25V1.5AFT=190*K2SC8050硅NPN25V1.5AFT=190*KMC8050硅NPN25V700mA200mW150MHzCS8050硅NPN25V1.5AFT=190*Ks8050三极管参数参数:耗散功率0.625W(贴片:0.3W)集电极电流0.5A集电极--基极电压40V集电极--发射极击穿电压25V集电极-发射极饱和电压0.6V特征频率fT最小150MHZ典型值产家的目录没给出引脚排列为EBC或ECB838电子按三极管后缀号分为BCD档贴片为LH档放大倍数B85-160C120-200D160-300L100-200H200-350 ss8050三极管参数耗散功率0.625W(贴片:0.3W)集电极电流0.5A集电极--基极电压40V集电极--发射极击穿电压25V集电极-发射极饱和电压0.6V特征频率fT最小150MH按三极管后缀号分为BCD档贴片为LH档放大倍数B85-160C120-200D160-300L100-200H200-350 管脚排列顺序:E,B,C。

8050和8550组合电路原理

8050和8550组合电路原理

8050和8550组合电路原理首先,让我们了解一下8050和8550的基本特性。

8050是一款NPN型晶体管,它的结构由两部分组成:一个P型的基区域,以及两个N型的发射极和集电极区域。

在正向偏置时,电子从发射极流入基区,然后再流入集电极。

8050具有较高的放大系数和频率响应,因此适用于低功率的放大和开关电路。

8550是一款PNP型晶体管,它的结构也由两部分组成:一个N型的基区域,以及两个P型的发射极和集电极区域。

在正向偏置时,电子从集电极流入基区,然后再流入发射极。

8550也具有较高的放大系数和频率响应,因此适用于低功率的放大和开关电路。

接下来,让我们看看8050和8550的组合电路原理图。

一种常用的组合电路是使用它们构建一个放大电路。

在这种电路中,8050被用作输入信号的放大器,8550被用作输出信号的放大器。

输入信号从8050的基极输入,然后得到放大。

放大后的信号再通过8550的基极输入,然后进一步放大,最终得到输出信号。

这种放大电路可以用于音频放大器、功率放大器等应用中。

另一种常见的组合电路是使用它们构建一个开关控制电路。

在这种电路中,8050和8550被用作开关管,控制电流的通断。

当控制信号加入到8050的基极时,8050会导通,形成通路,将电流传递给8550,从而使8550导通。

反之,当控制信号移出8050的基极时,8050会截止,切断电流传递给8550,使8550截止。

这种开关控制电路常用于触发器、计数器等应用中。

综上所述,8050和8550组合电路在电子工程中具有广泛的应用。

无论是放大电路还是开关控制电路,它们都在不同的应用中发挥着重要的作用。

通过合理地选择和组合这两种晶体管,可以满足不同电子设备的需求,从而实现更加精确和高效的电路设计。

s8050和s8550三极管制作的电机正反转切换电路

s8050和s8550三极管制作的电机正反转切换电路

s8050和s8550三极管制作的电机正反转切换电路下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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8050和8550组合电路原理

8050和8550组合电路原理

8050和8550组合电路原理8050和8550是两种常用的NPN和PNP型三极管。

它们可以结合使用,构建多种电路,如放大电路、开关电路、稳压电路等。

下面将分别介绍8050和8550三极管的基本特性,并通过几个典型的组合电路来说明其原理。

一、8050三极管特性:8050是一种NPN型三极管,其基本特性如下:1.最大耐压:电压一般在35V左右。

2.最大耐流:电流一般在500mA左右。

3. 饱和压降:Vce(Sat)一般为0.15V。

4.DC电流放大倍数:一般在120-800之间。

二、8550三极管特性:8550是一种PNP型三极管,其基本特性如下:1.最大耐压:电压一般在25V左右。

2.最大耐流:电流一般在600mA左右。

3. 饱和压降:Vce(Sat)一般为0.3V。

4.DC电流放大倍数:一般在120-800之间。

三、8050和8550组合电路原理:1.放大电路:将8050作为输入级放大管,8550作为输出级放大管。

当输入信号加到8050的基极时,8050内部的电路会根据输入信号的变化产生相应的电流,进而控制8550输出相应的电流,并对输出信号进行放大。

这样就能实现对输入信号的放大。

2.开关电路:将8050作为开关管,8550作为输出管。

当输入信号到达一定电平时,8050的基极电流会使得它进入饱和区,导通输出电流,从而实现开关的闭合。

当输入信号低于一定电平时,8050不导通,输出电流断开,从而实现开关的断开。

3.稳压电路:通过连接8050和8550的引脚,可以实现稳压电路。

通过控制8050的电流,可以从输出端(即8550)实现稳定的输出电压。

当输入电压波动时,通过调节8050的电流,可以使输出电压保持稳定。

这些只是8050和8550组合电路的几个示例,实际应用中还有更多的组合方式。

8050和8550可以配合使用,相辅相成,能够实现更多电路的功能。

同时,它们的特性结构简单,价格低廉,在实际应用中广泛使用。

8050、8550代换9014、9013

8050、8550代换9014、9013

8050、8550代换9014、9013(a) 判定基极。

用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。

当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。

这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN 型管如9013,9014,9018。

(b) 判定三极管集电极c和发射极e。

(以PNP型三极管为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。

在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。

D 不拆卸三极管判断其好坏的方法。

在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测管子各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断三极管的好坏。

如是象9013 ,9014一样NPN的用万用表检测他们的引脚,黑表笔接一个极,用红笔分别接其它两极,两个极都有5K阻值时,黑表笔所接就是B极。

这时用黑红两表笔分别接其它两极,用舌尖同时添(其实也可以先用舌头添湿一下手指然后用手指去摸,反正都不卫生)黑表笔所接那个极和B极,表指示阻值小的那个黑表所接就是C极。

(以上所说为用指针表所测,数字表为红笔数字万用表内部的正负级是和指正表相反的。

)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。

s9011、9012、9013~8050、8550系列三极管特性及用途讲解

s9011、9012、9013~8050、8550系列三极管特性及用途讲解

s9011、9012、9013~8050、8550系列三极管特性及用途讲解(一) 系列三极管S9011、9012、9013、9014、9015、9018、8050、8550系列三极管是小功率三极管。

大部分是NpN型管,只有9012、9015丶8550是PNP型三极管。

这里值得注意的是: 一般地,在三极管前面如果加ss,那么这个三极管是原装进口的; 而只帶一个s,那么应是国产的。

例如: ss8050是进口的,而s8050是国产的。

(二)系列三极管如图①,图②,图③,图④,图⑤图① s9013系列三极管图② s8050、8550三极管图③ s9013系列三极管引脚图④ NPN、PNP三极管符号图⑤ 单管驱动继电器(二) 系列三极管技术参数:9011NpN低噪放大,50Ⅴ0.3A.0.4w;9012pNp低噪放大,50v0.5A.0.625w;9013NpN低频放大,50v0.5A.0.625w;9014NpN低噪放大,50Ⅴ0.1A.0.4w;9015pNp低躁放大,50Ⅴ0.1A.0.4w;9018NpN高频放大,30v.0.05A.0.4w;8050NpN高频放大,40v.1.5A.1w;8550pNp高频放大,40v1.5A.1w。

(三) 它们的主要作用.用途:以上系列三极管,是半导体基本元器件之一,具有开关和电流放大作用;它们作为音频放大和收音机推挽1w输出及电子玩具、灯具放大和开关等电路。

(四) 三极管应用电路2例:图① NpN、PNP单管驱动发光管图② P NP、NpN三管推挽电路以上s9011一9018,s8050、8550系列三极管是目前市场上和产品上常用和使用最多的元器件,广泛应用于各种小功率电路产品中,很受欢迎。

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8050与8550三极管功放电路图
摘要:这里介绍一个根据8050与8550制作而成晶体管小功放电路图,改变而成线路简单但性能不错的三管音频放大器。

其电路见附图。

这里介绍一个根据8050与8550制作而成三极管小功放电路图,改变而成的三管音频放大器。

原理分析:
电路如图所示,输入极(9014)的基极工作电压等于两输出极三极管三极管的中点电压,一三极管般为电源电压的一半,这个电压的稳定由输出三极管三极管的基极的两个二极管二极管控制。

3.3 欧姆电三极管二极管阻串联在输出三极管三极管的发射极上,以稳定偏流。

以减小环境温度、不同器件(如二极管二极管、输三极管二极管出三极管)参数区别对电路的影响。

当偏流增加时,输出三极管发射极与基极间电压会减小,以减小偏流。

此电路输入阻抗为500 欧姆,在使用8 欧姆扬声器扬声器时,电压增益为5。

附图如下。

电路在不失真输出50mW 的功率时,扬声器上有约2V 左右的电压摆动。

增加电源电扬声器压可提高输出功率,但此时应注意输出晶体管散热问题。

在9V 电源电压时,电路耗电约30mA。

制作时要注意两个输出功率管放大倍数应接近。

其它器件参数可以参考图示选择。

此电路适合于制作成耳机放大器放大器或其它小功率放大器放大器用。

由于它是一个很典型的功放电路,放大器所以非常适合初学者学习功放电路原理之余,动手实践制作时的参考电路。

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