Каковы основные параметры и особенности транзистора КТ898А. Где применяется этот мощный биполярный транзистор. Какие у него есть аналоги и замены. На что обратить внимание при использовании КТ898А в схемах.
Основные характеристики транзистора КТ898А
КТ898А — это мощный биполярный транзистор структуры n-p-n, выполненный по схеме Дарлингтона. Он относится к семейству высоковольтных силовых транзисторов и обладает следующими ключевыми параметрами:
- Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: 350 В
- Максимальный ток коллектора: 20 А (30 А импульсный)
- Максимальная рассеиваемая мощность: 125 Вт
- Статический коэффициент передачи тока: не менее 400
- Граничная частота коэффициента передачи тока: не менее 10 МГц
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер: не более 0,23 В
Транзистор выпускается в металлическом корпусе TO-3, что обеспечивает хороший отвод тепла. Коллектор КТ898А электрически соединен с корпусом.
Область применения КТ898А
Благодаря высокой мощности и напряжению, транзистор КТ898А находит широкое применение в различных электронных устройствах:

- Выходные каскады усилителей мощности звуковой частоты
- Импульсные источники питания
- Преобразователи напряжения
- Регуляторы и стабилизаторы напряжения
- Драйверы электродвигателей
- Коммутаторы больших токов
Где чаще всего используется транзистор КТ898А? В первую очередь, в мощной аудиотехнике. Его высокий коэффициент усиления и способность работать с большими токами делают КТ898А отличным выбором для выходных каскадов Hi-Fi усилителей.
Особенности применения КТ898А в схемах
При использовании транзистора КТ898А в электронных схемах следует учитывать некоторые его особенности:
- Необходимость качественного теплоотвода из-за высокой рассеиваемой мощности
- Высокий коэффициент усиления, требующий принятия мер по предотвращению самовозбуждения
- Относительно большие входные и выходные емкости
- Чувствительность к статическому электричеству
Как правильно использовать КТ898А в схеме усилителя мощности? Важно обеспечить надежное крепление транзистора к радиатору через теплопроводящую пасту. Рекомендуется применять глубокую отрицательную обратную связь для линеаризации характеристик. Также следует предусмотреть защиту от короткого замыкания в нагрузке.

Аналоги и замены транзистора КТ898А
У транзистора КТ898А есть ряд отечественных и зарубежных аналогов, которые могут использоваться для его замены:
- Отечественные: КТ898Б, КТ898А-1, КТ898Б-1
- Зарубежные: BU931ZP, ST6060, GE10000, IR6060, TIP664, BU920
Чем отличаются аналоги от оригинального КТ898А? Основные различия могут быть в максимальном напряжении коллектор-эмиттер, токе коллектора и корпусе. При замене важно тщательно сравнивать параметры и проверять совместимость по корпусу.
Ключевые параметры для выбора транзистора
При выборе транзистора типа КТ898А или его аналогов следует обращать внимание на следующие ключевые параметры:
- Максимальное напряжение коллектор-эмиттер (UCEO)
- Максимальный постоянный ток коллектора (IC)
- Максимальная рассеиваемая мощность коллектора (PC)
- Статический коэффициент передачи тока (hFE)
- Граничная частота коэффициента передачи тока (fT)
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (UCEsat)
Как правильно подобрать транзистор для конкретной схемы? Необходимо оценить требуемые параметры исходя из расчетов схемы и выбрать транзистор с запасом по основным характеристикам. Особое внимание стоит уделить максимальному напряжению и току.

Особенности производства и качества КТ898А
Транзистор КТ898А производится по отработанной технологии на ряде российских предприятий. Процесс изготовления включает следующие основные этапы:
- Формирование структуры на кремниевой пластине
- Разделение пластины на отдельные кристаллы
- Монтаж кристалла в корпус
- Присоединение выводов
- Герметизация корпуса
- Проведение выходного контроля
Какие меры применяются для обеспечения качества КТ898А? На производстве осуществляется 100% контроль электрических параметров каждого транзистора. Выборочно проводятся испытания на надежность и стойкость к внешним воздействиям. Это позволяет гарантировать стабильность характеристик и долговечность изделий.
Рекомендации по монтажу и эксплуатации КТ898А
При работе с транзистором КТ898А важно соблюдать следующие рекомендации:
- Использовать антистатические меры защиты при монтаже
- Обеспечить надежный тепловой контакт с радиатором
- Не превышать предельно допустимые электрические режимы
- Исключить возможность перегрева транзистора
- Применять схемы защиты от перегрузки по току
Как правильно установить КТ898А на радиатор? Следует использовать теплопроводящую пасту, обеспечить плотное прилегание основания транзистора к поверхности радиатора. При необходимости электрической изоляции корпуса применяют слюдяные прокладки с пастой.

Перспективы развития и альтернативы КТ898А
Несмотря на то, что КТ898А остается востребованным, развитие силовой электроники идет в направлении применения более современных полупроводниковых приборов:
- MOSFET-транзисторы
- IGBT-транзисторы
- Силовые модули на их основе
Какие преимущества имеют современные альтернативы КТ898А? Они обеспечивают меньшие потери, более высокое быстродействие, упрощают схемотехнику устройств. Однако в ряде применений биполярные транзисторы, подобные КТ898А, по-прежнему остаются оптимальным выбором благодаря простоте применения и низкой стоимости.
В целом, КТ898А является надежным и проверенным временем компонентом для создания мощных электронных устройств. При правильном применении он способен обеспечить высокие характеристики и длительный срок службы аппаратуры.
Транзистор КТ898 — DataSheet
Перейти к содержимому
Цоколевка транзисторов КТ898, КТ898-1. Коллектор КТ898-1 изолирован от корпуса.
Параметр | Обозначение | Маркировка | Условия | Значение | Ед. изм. |
Аналог | BU931ZP, ST6060 *1, GE10000 *2, IR6060 *1, GE10004 *2, TIP664 *3, PTC10000 *3, ST664 *3, РТС10004 *3, BU920 *2 | ||||
КТ898Б | BU931ZPFI, SK3858 *3, GT8001 *3, IDI8001 *3, MJH6284 *3, MJh21020 *3 | ||||
Структура | — | n-p-n | |||
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора | PK max,P*K, τ max,P**K, и max | КТ898А | — | 1.![]() | Вт |
КТ898Б | — | 1.5; 125* | |||
КТ898А-1 | — | 1.5; 60* | |||
КТ898Б-1 | — | 1.5; 60* | |||
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером | fгр, f*h31б, f**h31э, f***max | КТ898А | — | ≥10 | МГц |
КТ898Б | — | ≥10 | |||
КТ898А-1 | — | ≥10 | |||
КТ898Б-1 | — | ≥10 | |||
Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера | UКБО проб.![]() | КТ898А | — | 350 | В |
КТ898Б | — | 200 | |||
КТ898А-1 | — | 350 | |||
КТ898Б-1 | — | 200 | |||
Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора | UЭБО проб., | КТ898А | — | 5 | В |
КТ898Б | — | 5 | |||
КТ898А-1 | — | 5 | |||
КТ898Б-1 | — | 5 | |||
Максимально допустимый постоянный ток коллектора | IK max, I*К , и max | КТ898А | — | 20(30*) | А |
КТ898Б | — | 20(30*) | |||
КТ898А-1 | — | 20(30*) | |||
КТ898Б-1 | — | 20(30*) | |||
Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера | IКБО, I*КЭR, I**КЭO | КТ898А | — | — | мА |
КТ898Б | — | — | |||
КТ898А-1 | — | — | |||
КТ898Б-1 | — | — | |||
Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером | h21э, h*21Э | КТ898А | 5 В; 5 А | ≥400* | |
КТ898Б | 5 В; 5 А | ≥400* | |||
КТ898А-1 | 5 В; 5 А | ≥400* | |||
КТ898Б-1 | 5 В; 5 А | ≥400* | |||
Емкость коллекторного перехода | cк, с*12э | КТ898А | — | — | пФ |
КТ898Б | — | — | |||
КТ898А-1 | — | — | |||
КТ898Б-1 | — | — | |||
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером | rКЭ нас, r*БЭ нас, К**у.![]() | КТ898А | — | ≤0.23 | Ом, дБ |
КТ898Б | — | ≤0.23 | |||
КТ898А-1 | — | ≤0.23 | |||
КТ898Б-1 | — | ≤0.23 | |||
Коэффициент шума транзистора | Кш, r*b, P**вых | КТ898А | — | — | Дб, Ом, Вт |
КТ898Б | — | — | |||
КТ898А-1 | — | — | |||
КТ898Б-1 | — | — | |||
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте | τк, t*рас, t**выкл, t***пк(нс) | КТ898А | — | — | пс |
КТ898Б | — | — | |||
КТ898А-1 | — | — | |||
КТ898Б-1 | — | — |
Описание значений со звездочками(*,**,***) смотрите в таблице параметров биполярных транзисторов.
*1 — аналог по электрическим параметрам, тип корпуса отличается.
*2 — функциональная замена, тип корпуса аналогичен.
*3 — функциональная замена, тип корпуса отличается.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Усилитель мощности звука
- Подробности
- Категория: Аудио
- Опубликовано 10.09.2015 19:07
- Автор: Admin
- Просмотров: 3727
Данный усилитель мощности звука создан на двух микросхемах, а именно на схемах DA1 и DA2. Надо заметить, что микросхема TDA7294 являет собой очень неплохой усилитель мощности, отличающийся высокими характеристиками и это при сравнительно невысокой стоимости. Каскады TDA7294 выстроены на транзисторах имеющих надежную защиту от перегрева, а также от короткого замыкания.
Широкий диапазон питающих напряжений дает возможность использовать микросхему TDA7294 совместно с нагрузкой при сопротивлении более 8 ОМ, и это без значительной потери мощности на выходе. Если использовать обе микросхемы, то верхняя граница усилителя будет не меньше 16 ОМ. Микросхема отдает мощность до 70 Вт при коэффициенте гармонических искажений равном 0,5%.
В схеме, показанной выше, не используются функции «MUTE» и «STAND-BY». Тут все дело в том, что усилитель включается в блоке питания. Входное сопротивление создают резисторы R1 и R4, а пары R1, С1 и R4, С4 выполняют ограничение нижней полосы пропускания. Ну а такие элементы, как R2, С2 и R5, С5 в цепи ООС задают нижнюю границу этой полосы. Коэффициент усиления УМЗЧ задается соотношением сопротивлений элементов R3/R2 и элементов R6/R5.
Если брать указанные номиналы элементов R2, R3, R5, R6, их коэффициент усиления составляет 30 дБ. Переключатель SA1 используется для выбора режима УМЗЧ, выбрать можно либо режим «стерео» либо режим «моно». Когда включен режим «Стерео» микросхемы работают независимо друг от друга, а когда включен режим «Моно» схема DA2 из не инвертирующего усилителя превращается в инвертирующий.
Что касается преобразователя блока питания, то он построен на микросхеме КР1114ЕУ4, которая является импортным аналогом микросхемы TL494CN. Благодаря тому, что такие микросхемы наделены собственными узлами защиты, в их случае не нужно думать об установке схем защиты непосредственно в блоке питания.
Микросхема КР1114ЕУ4 прекрасно работает как в однотактных преобразователях, так и в двухтактных. В данном блоке питания выполнено подключение вывода 13 к источнику напряжения +5 В. Выходы микросхемы подключаются через резисторы к базам биполярных транзисторов, идет речь о резисторах R16, R17 и о транзисторах VT1 и VT2. В связи с тем, что у данной микросхемы преобразователя есть выводы коллекторов и выходных транзисторов ,их можно без проблем выключить по схеме с общим коллектором и эмиттером, тут все зависит от структуры транзисторов.
В роли VD1 можно применить диоды из серий КД2999 и КД2997. Транзисторы КТ898А при желании можно заменить. Транзисторы VT2 и БП VT1 и микросхемы DA1, DA2 нужно ставить на раздельные теплоотводы. Что касается конкретно микросхем, то их можно установить на один теплоотвод, только в таком случае надо будет выполнить изоляцию, потому что корпус теплоотвода имеет металлическую подложку, а микросхемы обладают напряжением.
Если все элементы усилителя исправны, он будет работать без сбоев при первом же запуске. Настраивать придется только лишь блок питания. Кстати, именно из-за этого монтаж и последующая настройка устройства производится в два этапа. Сначала на печатную плату ставятся элементы блока питания, потом выпаивается резистор R14. После замеряется напряжение, оно должно быть в районе 26-28 В.
Следом впаивается R14, а R12 выпаивается. Вторая цепь настраивается аналогично. По завершении настройки впаивается резистор R12. Уже после производится монтаж деталей УМЗЧ и проверка работоспособности устройства. Что касается устройства автоматического включения усилителя, то его настраивать не надо.
- < Назад
- Вперёд >
Добавить комментарий
KT898 GUS Distributor- ABC أشباه الموصلات
- الصفحة الرئيسية
- منتجات
- Электронные компоненты
- Прочие компоненты
- KT898
الصانع الجزء رقم
KT898
الجزء رقم الداخلية
ABC-KT898
الصانع
GUS
وصف مختصر
Package TO-3 GUS KT898 New original parts
الحالة بنفايات
خالية Соответствие требованиям RoHS
موعد التسليم
1-2 أيام
الكمية المتوفرة
47712 Pieces
السعر المرجعي
USD 0
سعرنا
— (يرجى الاتصال بنا للحصول على سعر أفضل: [email protected])
مواصفات KT898
ضمان الجودة : 365 يوما الضمان
الأسهم الموارد : تلزيمها الموزع / الصانع المباشر
بلد المنشأ : USA / TAIWAN / MEXICO / MALAYSIA / PHI
رقم القطعة : KT898
الصانع : GUS
وصف : Package TO-3 GUS KT898 New original parts
سلسلة : KT898
سلسلة : KT898
الحالة جزء : Active
إستبدال : —
تسامح : —
الفولطية : —
التصنيف الحالي : —
درجة حرارة التشغيل : —
المميزات : —
تطبيقات : —
تصاعد نوع : SMD or Through Hole
حزمة / كيس : —
وزن : —
شرط : جديدة ومبتكرة
روابط ذات علاقة : K , KT
وثائق لل KT898
جداول البيانات : KT898. pdf
منتجات ذات صلة ل KT898 GUS
رقم القطعة | علامة تجارية | وصف | يشترى |
---|---|---|---|
WF125420WN76238BJ1 | Vishay Beyschlag | Керамические конденсаторы 7600PF 18KV ВИНТ. | |
WI140266WQ75236BJ1 | Вишай Бейшлаг | Керамические конденсаторы 7500PF 22.5KV ВИНТ. | |
WF110250WJ50236BJ1 | Vishay Beyschlag | Керамические конденсаторы 5000PFRE 14KVSCRE 5000PF. | |
WI140376WP10336BJ1 | Vishay Beyschlag | Керамические конденсаторы WSCRE 100KVSCRE 10000PF. | |
WF165420WN10338BJ1 | Vishay Beyschlag | Керамические конденсаторы 10000PF 18KV ВИНТ. | |
CDR02BP221BKMSAB | Vishay Vitramon | Ceramic Capacitors 220PF 100V BP 1805. | |
WF095187WJ10238Bh2 | Vishay Beyschlag | Ceramic Capacitors 1000PF 14KV SCREW. | |
WF125300WJ76238BJ2 | Vishay Beyschlag | Керамические конденсаторы 7600PF 14KV ВИНТ. | |
PEF220WP60236BK1 | Vishay Beyschlag | Керамические конденсаторы 6000PF 30KVK2 RDIS. | |
CDR31BP100BJZRAB | Vishay Vitramon | Керамические конденсаторы 10PF 100V BP 5 | |
WX110250WJ47238BJ1 | Vishay Beyschlag | Керамические конденсаторы 44KVSCRE 1. | |
WF135265BH88236BJ1 | Vishay Beyschlag | Керамические конденсаторы 90KVSCRE 10KVSCRE 8800PF. | |
WF165336WP76238BJ1 | Вишай Бейшлаг | Керамические конденсаторы 7600PF 20KV ВИНТ. | |
VJ0603Q3R3CEAAO | Vishay Vitramon | Ceramic Capacitors 3.3PF 50V C0G/NP0 0603. | |
WZ125178Bh40236BJ1 | Vishay Beyschlag | Ceramic Capacitors 3000PF 10KV . | |
PEF220Wh20336BK1 | Vishay Beyschlag | Керамические конденсаторы 10000PF 13KV R230 DISK. | |
GRM0335C1H5R9DD01D | Murata Electronics North America | Ceramic Capacitors 5.9PF 50V NP0 0201. | |
PEF220BJ80238BK1 | Vishay Beyschlag | Ceramic Capacitors 8000PF 15KV R230 ДИСК. | |
WI140266WJ10338BJ1 | Vishay Beyschlag | Керамические конденсаторы 10000PF REW 14KV SC | |
WF135272WL60238BJ1 | Vishay Beyschlag | Керамические конденсаторы 16KVSCRE 6000PFRE 6000PF |
- جداول البيانات
- اتصل بنا
- Полупроводник ABC البريsictication].