Какие основные характеристики транзистора КТ315. Где применялся этот транзистор в советской электронике. Какие существуют современные аналоги КТ315. Чем отличаются разные модификации КТ315.
История создания и особенности транзистора КТ315
Транзистор КТ315 был разработан в СССР в 1968 году как первый массовый кремниевый транзистор. Его создание стало важным этапом в развитии советской электронной промышленности.
Основные особенности КТ315:
- Структура n-p-n
- Кремниевая основа
- Пластиковый корпус (желтый, красный, зеленый или оранжевый)
- Масса около 0,18 г
- Применение планарно-эпитаксиальной технологии производства
Использование планарно-эпитаксиальной технологии позволило наладить массовое и дешевое производство транзисторов с хорошими и стабильными характеристиками. Это сделало КТ315 чрезвычайно популярным в советской электронике.
Основные электрические параметры КТ315
Транзистор КТ315 выпускался в нескольких модификациях (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И), которые отличались некоторыми параметрами. Основные характеристики:

- Граничная частота передачи тока: 250 МГц
- Коэффициент передачи тока: от 20 до 350 (зависит от модификации)
- Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: от 15 В до 60 В
- Максимальный ток коллектора: 50-100 мА
- Рассеиваемая мощность: 100-150 мВт
Какие еще важные параметры характеризуют работу транзистора КТ315? Напряжение насыщения база-эмиттер составляет 0,9-1,5 В, а напряжение насыщения коллектор-эмиттер — 0,4-1 В при токе коллектора 20 мА. Максимальное напряжение эмиттер-база равно 6 В.
Применение транзистора КТ315 в советской электронике
Благодаря своим характеристикам и доступности, КТ315 нашел очень широкое применение в советской электронной аппаратуре:
- Усилители низкой частоты
- Усилители высокой частоты
- Генераторы
- Элементы логических схем
- Импульсные схемы
Где конкретно использовался транзистор КТ315? Его можно было встретить практически во всех бытовых и промышленных электронных устройствах: телевизорах, радиоприемниках, магнитофонах, измерительных приборах, ЭВМ и т.д. КТ315 стал основой для развития советской электроники в 1970-80-е годы.

Цоколевка и маркировка КТ315
Цоколевка КТ315 достаточно проста:
- Эмиттер — крайний вывод со стороны маркировки
- Коллектор — средний вывод
- База — крайний вывод с противоположной стороны от маркировки
Как определить модификацию транзистора КТ315? Маркировка на корпусе может быть буквенно-цифровой (например, КТ315А) или только буквенной. В случае буквенной маркировки, буква обозначает модификацию и располагается напротив вывода эмиттера.
Модификации транзистора КТ315
Существует несколько модификаций КТ315, отличающихся некоторыми параметрами:
- КТ315А — базовая модель
- КТ315Б — повышенный коэффициент передачи тока
- КТ315В — повышенное напряжение коллектор-эмиттер
- КТ315Г — улучшенные частотные свойства
- КТ315Д — повышенное напряжение коллектор-эмиттер
- КТ315Е — высокий коэффициент передачи тока
- КТ315Ж — пониженное напряжение коллектор-эмиттер
- КТ315И — максимальное напряжение коллектор-эмиттер
Какая модификация КТ315 самая распространенная? Наиболее часто встречаются модификации А, Б и В, так как они обладают оптимальным сочетанием параметров для большинства применений.

Современные аналоги КТ315
Хотя КТ315 уже не производится массово, существуют современные транзисторы с похожими характеристиками:
- BC547 — наиболее близкий зарубежный аналог
- 2N3904 — популярный американский транзистор
- BFP719 — аналог КТ315А с полным совпадением параметров
- КТ3102 — улучшенная отечественная версия КТ315
Почему сложно найти точный аналог КТ315? Дело в том, что этот транзистор имел уникальное сочетание параметров, оптимизированное под советскую электронику. Современные транзисторы могут превосходить КТ315 по отдельным характеристикам, но полного совпадения добиться сложно.
Преимущества и недостатки КТ315
Транзистор КТ315 обладал рядом преимуществ для своего времени:
- Низкая стоимость производства
- Хорошие и стабильные характеристики
- Широкий диапазон применения
- Удобство монтажа благодаря плоскому корпусу
Однако были и некоторые недостатки:
- Относительно низкая предельная частота
- Ограниченная мощность рассеивания
- Чувствительность к статическому электричеству
Как эти особенности влияли на применение КТ315? Преимущества сделали его идеальным для массового применения в бытовой электронике. Недостатки ограничивали использование в высокочастотных и мощных схемах, но для большинства применений они не были критичны.

Наследие КТ315 в современной электронике
Хотя эра массового применения КТ315 уже в прошлом, его влияние на развитие электроники сложно переоценить:
- Заложил основу для развития советской полупроводниковой промышленности
- Стал прототипом для создания более совершенных транзисторов
- До сих пор используется в некоторых устройствах и при ремонте старой техники
- Остается популярным у радиолюбителей для экспериментов
Почему КТ315 до сих пор вызывает интерес у электронщиков? Этот транзистор стал своеобразным символом эпохи, на нем выросло целое поколение советских инженеров и радиолюбителей. Кроме того, его характеристики по-прежнему позволяют использовать его во многих несложных схемах.
Чем заменить транзистор кт315
Транзисторы КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315И, КТ315Ж.
Т ранзисторы КТ315 — кремниевые, маломощные высокочастотные, структуры — n-p-n.
Корпус пластиковый — желтого, красного, темно — зеленого, оранжевого цветов. Масса — около 0,18г. Маркировка буквенно — цифровая, либо буквенная. Цоколевка легко определяется с помощью буквы, обозначающей подкласс транзистора. Она распологается напротив вывода эмиттера. Вывод коллектора — посередине, базы — оставшийся, крайний.
Наиболее широко распространенный отечественный транзистор. При изготовлении КТ315 впервые массово была применена планарно — эпитаксиальная технология. На пластине из материала n — проводимости формировался участок базы, проводимостью — p, затем, уже в нем — n участок эмиттера. Эта технология способствовала значительному удешевлению производства, при меньшем разбросе параметрических характеристик, по тому времени — довольно высоких.
Благодаря плоской форме корпуса и выводов КТ315 хорошо подходит для поверхностного монтажа.
Таким образом, применение КТ315 позволило в свое время значительно уменьшить размеры элементов ТТЛ советских ЭВМ второго поколения. Область применения КТ315 черезвычайно широка, кроме элементов логики это — низкочастотные, среднечастотные, высокочастотные усилители, генераторы, все что сотавляло основу огромного количества бытовых и промышленных электронных устройств советской эпохи.
Разработка КТ315 была отмечена в 1973 г. Государственной премией СССР.
Примечательно, что КТ315 до сих пор производятся в Белоруссии, в корпусе ТО-92.
Наиболее важные параметры.
Граничная частота передачи тока — 250 МГц.
Коэффициент передачи тока у транзисторов КТ315А, КТ315В, КТ315Д — от 20 до 90.
У транзисторов КТ315Б,КТ315Г,КТ315Е — от 50 до 350.
У транзистора КТ315Ж, — от 30 до 250.
У транзистора КТ315Ж, не менее 30.
Максимальное напряжение коллектор — эмиттер. транзистора КТ315А — 25в.
Транзистора КТ315Б — 20в, транзистора КТ315Ж — 15в. У транзисторов КТ315В, КТ315Д — 40 в.
у транзисторов КТ315Г, КТ315Е — 35 в.
У транзистора КТ315И — 60 в.
Напряжение насыщения база — эмиттер при токе коллектора 20 мА, а токе базы — 2 мА:
У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г — 1,1 в.
У транзисторов КТ315Д, КТ315Е — 1,5 в.
У транзисторов КТ315Ж —
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при токе коллектора 20 мА, а токе базы 2 мА:
У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г — 0,4 в.
У транзисторов КТ315Д, КТ315Е — 1 в.
У транзисторов КТ315Ж — 0,5 в.
Максимальное напряжение эмиттер-база — 6 в.
Обратный ток коллектор-эмиттер при предельном напряжении : У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е — 1 мкА.
У транзисторов КТ315Ж — 10 мкА.
У транзисторов КТ315И — 100 мкА.
Обратный ток коллектора при напряжении колектор-база 10в — 1 мкА.
Максимальный ток коллектора. У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е — 100 мА.
У транзисторов КТ315Ж, КТ315И — 50 мА.
Емкость коллекторного перехода при напряжении коллектор-база 10 в, не более:
У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,КТ315Д, КТ315Е, КТ315И — 7 пФ.
У транзисторов КТ315Ж — 10 пФ.
Рассеиваемая мощность коллектора.
У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е — 150 мВт.
У транзисторов КТ315Ж, КТ315И — 100 мВт.
Зарубежные аналоги транзисторов КТ315.
Прямых зарубежных аналогов у КТ315 нет. Наиболее близкий аналог(полное совпадение параметров) транзистора КТ315А — BFP719.
Аналог КТ315Б — 2SC633. Параметры этих транзисторов в основном совпадают, но у 2SC633 несколько ниже граничная частота передачи тока — 200МГц.
Аналог КТ315Г — BFP722, КТ315Д — BC546B
Транзисторы КТ3102А, КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Г, КТ3102Е, КТ3102Д.
Транзисторы КТ3102 — кремниевые, усилительные маломощные высокочастотные, структуры n-p-n.
Пониженный коэффициент шума на частоте 1000 гц позволяет использовать эти транзисторы в каскадах предварительных усилителей звуковой частоты.
Кроме того, они применяются в усилительных и генераторных схемах высокой частоты. Корпус металлостеклянный(у более древних экземпляров) или пластиковый — ТО-92, с гибкими выводами. Масса — около 0,5 г. Маркировка буквенно — цифровая, либо цветовая — на боковой и верхней поверхностях корпуса.
При цветовой маркировке, темно-зеленое пятно на боковой поверхности определяет тип(КТ3102). Цветовое пятно сверху обозначает группу:
Бордовое — группа А(КТ3102А).
Желтое — группа Б(КТ3102Б).
Темно-зеленое — группа В(КТ3102В).
Голубое — группа Г(КТ3102Г).
Синие — группа Д(КТ3102Д).
Цвета «электрик» — группа Е(КТ3102Е).
Цоколевка КТ3102 — на рисунке ниже.
Наиболее важные параметры.
Коэффициент передачи тока у транзисторов КТ3102А — от 100, до 250.
У транзисторов КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Д — от 200, до 500.
У транзисторов КТ3102Г, КТ3102Е — от 400, до 1000.
Коэффициент шума при напряжении коллектор-эмиттер 5в, коллекторном токе 0,2мА, на частоте 1КГц:
У транзисторов КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102А, КТ3102Г — не более 10дБ.
У транзисторов КТ3102Д, КТ3102Е — не более 10дБ. 1000.
Максимальное напряжение коллектор — эмиттер. У транзисторов КТ3102А, КТ3102Б, КТ3102Е — 50в.
У транзисторов КТ3102В, КТ3102Д — 30в.
У транзистора КТ3102Г — 20в.
Максимальный ток коллектора — 100мА.
Максимальное напряжение эмиттер-база — 5в.
Обратный ток коллектор-эмиттер : У транзисторов КТ3102А, КТ3102Б при напряжении коллектор-эмиттер 50 в — не более0,1мкА.
У транзисторов КТ3102В, КТ3102Д при напряжении коллектор-эмиттер 30 в и транзисторов КТ3102Г, КТ3102Е при напряжении коллектор-эмиттер 20 в — не более0,05мкА.
Обратный ток коллектора не более: У транзисторов КТ3102А, КТ3102Б при напряжении коллектор-эмиттер 50 в — не более 0,05мкА, при температуре +25 Цельсия.
При температуре +85 — не более 5мкА.
У транзисторов КТ3102В, КТ3102Д при напряжении коллектор-эмиттер 30 в и у КТ3102В, КТ3102Д при напряжении коллектор-эмиттер 20 в — не более 0,015мкА, при температуре +25 Цельсия.
При температуре +85, обратный ток может вырасти до 5мкА.
Рассеиваемая мощность коллектора. — 250мВт.
Граничная частота коэффициента передачи тока — 150 МГц.
Транзистор комплиментарный КТ3102 — КТ3107.
Зарубежные аналоги транзисторов КТ3102.
КТ3102А — 2N4123
КТ3102А — 2N2483
КТ3102А — 2SC828
КТ3102А — BC546C
КТ3102А — B547B
КТ3102А — BC547C
Транзисторы КТ817А, КТ817Б, КТ817В, КТ817Г.

Транзисторы КТ817, — кремниевые, универсальные, мощные низкочастотные, структуры — n-p-n.
Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, преобразователях и импульсных схемах.
Корпус пластмассовый, с гибкими выводами.
Масса — около 0,7 г. Маркировка буквенно — цифровая, на боковой поверхности корпуса, может быть двух типов.
Кодированая четырехзначная маркировка в одну строчку и некодированная — в две. Первый знак в кодированной маркировке КТ817 цифра 7, второй знак — буква, означающая класс. Два следующих знака, означают месяц и год выпуска. В некодированной маркировке месяц и год указаны в верхней строчке. На рисунке ниже — цоколевка и маркировка КТ817.
Наиболее важные параметры.
Коэффициент передачи тока у транзисторов КТ817А, КТ817Б, КТ817В — 20.
У транзистора КТ817Г — 15.
Граничная частота коэффициента передачи тока — 3 МГц.
Максимальное напряжение коллектор — эмиттер. У транзистора КТ817А — 25в.
У транзисторовКТ817Б — 45в.
У транзистора КТ817В — 60в.
У транзистора КТ817Г — 80в.
Максимальный ток коллектора. — 3А. Рассеиваемая мощность коллектора — 1 Вт, без теплоотвода, 25 Вт — с теплоотводом.
Напряжение насыщения база-эмиттер при токе коллектора 3А, а базы 0,3А — не более 1,5в.
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при токе коллектора 3А, а базы 0,3А — не более 0,6в.
Обратный ток коллектора у транзисторов КТ817А при напряжении коллектор-база 25в, транзисторов КТ817Б при напряжении коллектор-база 45в, транзисторов КТ817В при напряжении коллектор-база 60в, транзисторов КТ817Г при напряжении коллектор-база 100 в — 100мкА.
Емкость коллекторного перехода при напряжении коллектор-база 10 в, на частоте 1МГц — не более — 60 пФ.
Емкость эмиттерного перехода при напряжении эмиттер-база 0,5 в — 115 пФ.
Комплиментарный (аналогичный по параметрам, но противоположной проводимости)транзистор — КТ816.
Зарубежные аналоги транзисторов КТ817.
КТ817А — TIP31A
КТ817Б — TIP31B
КТ817В — TIP31C
КТ817Г — 2N5192.
Транзисторы — купить. или найти бесплатно.
Где сейчас можно найти советские транзисторы?
В основном здесь два варианта — либо купить, либо — получить бесплатно, в ходе разборки старого электронного хлама.
Во время промышленного коллапса начала 90-х, образовались довольно значительные запасы некоторых электронных комплектующих. Кроме того, полностью производство отечественных электронных никогда не прекращалось и не прекращается по сей день. Это и обьясняет тот факт, что очень многие детали прошедшей эпохи, все таки — можно купить. Если же нет — всегда имеются более-менее современные импортные аналоги. Где и как проще всего купить транзисторы? Если получилось так, что поблизости от вас нет специализированного магазина, то можно попробовать приобрести необходимые детали, заказав их по почте. Сделать это можно зайдя на сайт-магазин, например -«Гулливер».
Если же у вас, имеется какая-то старая, ненужная техника — сломанные телевизоры, магнитофоны, приемники и. т. д — можно попытаться добыть транзисторы (и другие детали) из него.
Проще всего обстоит дело с КТ315. В любой промышленной и бытовой аппаратуре и с середины 70-х годов двадцатого века и заканчивая началом 90-х его можно встретить практически повсеместно.
КТ3102 можно найти в предварительных каскадах усилителей магнитофонов — «Электроника», «Вега», «Маяк», «Вильма» и. т. д.
КТ817 — в стабилизаторах блоков питания тех же магнитофонов, иногда в оконечных каскадах усилителей звука (в магнитолах Вега РМ-238С,РМ338С и. т. п)
Использование каких — либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт «Электрика это просто».
Транзисторы КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315И, КТ315Ж.
Т ранзисторы КТ315 — кремниевые, маломощные высокочастотные, структуры — n-p-n.
Корпус пластиковый — желтого, красного, темно — зеленого, оранжевого цветов. Масса — около 0,18г. Маркировка буквенно — цифровая, либо буквенная. Цоколевка легко определяется с помощью буквы, обозначающей подкласс транзистора. Она распологается напротив вывода эмиттера. Вывод коллектора — посередине, базы — оставшийся, крайний.
Наиболее широко распространенный отечественный транзистор. При изготовлении КТ315 впервые массово была применена планарно — эпитаксиальная технология. На пластине из материала n — проводимости формировался участок базы, проводимостью — p, затем, уже в нем — n участок эмиттера. Эта технология способствовала значительному удешевлению производства, при меньшем разбросе параметрических характеристик, по тому времени — довольно высоких.
Благодаря плоской форме корпуса и выводов КТ315 хорошо подходит для поверхностного монтажа.
Таким образом, применение КТ315 позволило в свое время значительно уменьшить размеры элементов ТТЛ советских ЭВМ второго поколения. Область применения КТ315 черезвычайно широка, кроме элементов логики это — низкочастотные, среднечастотные, высокочастотные усилители, генераторы, все что сотавляло основу огромного количества бытовых и промышленных электронных устройств советской эпохи.
Разработка КТ315 была отмечена в 1973 г. Государственной премией СССР.
Примечательно, что КТ315 до сих пор производятся в Белоруссии, в корпусе ТО-92.
Наиболее важные параметры.
Граничная частота передачи тока — 250 МГц.
Коэффициент передачи тока у транзисторов КТ315А, КТ315В, КТ315Д — от 20 до 90.
У транзисторов КТ315Б,КТ315Г,КТ315Е — от 50 до 350.
У транзистора КТ315Ж, — от 30 до 250.
У транзистора КТ315Ж, не менее 30.
Максимальное напряжение коллектор — эмиттер. транзистора КТ315А — 25в.
Транзистора КТ315Б — 20в, транзистора КТ315Ж — 15в. У транзисторов КТ315В, КТ315Д — 40 в.
у транзисторов КТ315Г, КТ315Е — 35 в.
У транзистора КТ315И — 60 в.
Напряжение насыщения база — эмиттер при токе коллектора 20 мА, а токе базы — 2 мА:
У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г — 1,1 в.
У транзисторов КТ315Д, КТ315Е — 1,5 в.
У транзисторов КТ315Ж — 0,9 в.
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при токе коллектора 20 мА, а токе базы 2 мА:
У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г — 0,4 в.
У транзисторов КТ315Д, КТ315Е — 1 в.
У транзисторов КТ315Ж — 0,5 в.
Максимальное напряжение эмиттер-база — 6 в.
Обратный ток коллектор-эмиттер при предельном напряжении : У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е — 1 мкА.
У транзисторов КТ315Ж — 10 мкА.
У транзисторов КТ315И — 100 мкА.
Обратный ток коллектора при напряжении колектор-база 10в — 1 мкА.
Максимальный ток коллектора. У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е — 100 мА.
У транзисторов КТ315Ж, КТ315И — 50 мА.
Емкость коллекторного перехода при напряжении коллектор-база 10 в, не более:
У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,КТ315Д, КТ315Е, КТ315И — 7 пФ.
У транзисторов КТ315Ж — 10 пФ.
Рассеиваемая мощность коллектора.
У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е — 150 мВт.
У транзисторов КТ315Ж, КТ315И — 100 мВт.
Зарубежные аналоги транзисторов КТ315.
Прямых зарубежных аналогов у КТ315 нет. Наиболее близкий аналог(полное совпадение параметров) транзистора КТ315А — BFP719.
Аналог КТ315Б — 2SC633. Параметры этих транзисторов в основном совпадают, но у 2SC633 несколько ниже граничная частота передачи тока — 200МГц.
Аналог КТ315Г — BFP722, КТ315Д — BC546B
Транзисторы КТ3102А, КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Г, КТ3102Е, КТ3102Д.
Транзисторы КТ3102 — кремниевые, усилительные маломощные высокочастотные, структуры n-p-n.
Пониженный коэффициент шума на частоте 1000 гц позволяет использовать эти транзисторы в каскадах предварительных усилителей звуковой частоты.
Кроме того, они применяются в усилительных и генераторных схемах высокой частоты. Корпус металлостеклянный(у более древних экземпляров) или пластиковый — ТО-92, с гибкими выводами. Масса — около 0,5 г. Маркировка буквенно — цифровая, либо цветовая — на боковой и верхней поверхностях корпуса.
При цветовой маркировке, темно-зеленое пятно на боковой поверхности определяет тип(КТ3102). Цветовое пятно сверху обозначает группу:
Бордовое — группа А(КТ3102А).
Желтое — группа Б(КТ3102Б).
Темно-зеленое — группа В(КТ3102В).
Голубое — группа Г(КТ3102Г).
Синие — группа Д(КТ3102Д).
Цвета «электрик» — группа Е(КТ3102Е).
Цоколевка КТ3102 — на рисунке ниже.
Наиболее важные параметры.
Коэффициент передачи тока у транзисторов КТ3102А — от 100, до 250.
У транзисторов КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Д — от 200, до 500.
У транзисторов КТ3102Г, КТ3102Е — от 400, до 1000.
Коэффициент шума при напряжении коллектор-эмиттер 5в, коллекторном токе 0,2мА, на частоте 1КГц:
У транзисторов КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102А, КТ3102Г — не более 10дБ.
У транзисторов КТ3102Д, КТ3102Е — не более 10дБ. 1000.
Максимальное напряжение коллектор — эмиттер. У транзисторов КТ3102А, КТ3102Б, КТ3102Е — 50в.
У транзисторов КТ3102В, КТ3102Д — 30в.
У транзистора КТ3102Г — 20в.
Максимальный ток коллектора — 100мА.
Максимальное напряжение эмиттер-база — 5в.
Обратный ток коллектор-эмиттер : У транзисторов КТ3102А, КТ3102Б при напряжении коллектор-эмиттер 50 в — не более0,1мкА.
У транзисторов КТ3102В, КТ3102Д при напряжении коллектор-эмиттер 30 в и транзисторов КТ3102Г, КТ3102Е при напряжении коллектор-эмиттер 20 в — не более0,05мкА.
Обратный ток коллектора не более: У транзисторов КТ3102А, КТ3102Б при напряжении коллектор-эмиттер 50 в — не более 0,05мкА, при тем
Транзистор КТ315. История детали,выпущенной более 7 миллиардов штук | Электронные схемы
транзистор кт315 цена 20 копеекЭтот транзистор известен каждому радиолюбителю,его можно было выпаять наверно из каждого электронного изделия выпуска СССР,его корпус известен и его не спутать,название ему-КТ315. Кремниевый транзистор кт315 был выпущен в количестве более 7 миллиардов,так почему же он стал так популярен?
транзистор кт315 цоколевка назначение выводовВ 1968 году был выпущен первый кт315 в СССР.До него, популярными массовыми транзисторами были германиевые транзисторы типа МП42,ГТ309,П416 и подобные. У этих транзисторов был либо небольшой коллекторный ток или граничная частота и др,что затрудняло их применение в массовой аппаратуре.Нужен был универсальный транзистор,который бы превосходил германиевые по характеристикам,а технология и его производство было массовым и дешевым.
В 1966 году, министр электронной промышленности А. И. Шокин узнал из зарубежного журнала о выпуске в США транзистора,технология производства которого приспособлена под массовый выпуск.В итоге,в 1968 году первый массовый транзистор СССР был готов и были выпущены первые электронные устройства с ним.
Через несколько лет,был выпущен аналог кт315,но только p-n-p проводимости кт361,в итоге получилась комплементарная пара.Транзисторы применяли в усилителях НЧ и для усиления высоких частот в радиоприемниках,в телевизорах,импульсной технике и др.В военной аппаратуре они не применялись.
транзистор кт361Производят ли сегодня кт315-361 в корпусе кт-13,скорее всего наверно нет.Есть у меня кт315 в корпусе ТО-92,но выпуск их был примерно в 90-х и начало 2000-х судя по дате на корпусе,дальше по годам мне неизвестно. Возможно в SMD варианте их выпускают и сегодня.
Есть такие транзисторы кт3102 и кт3107,это улучшенные аналоги кт315 и кт361 по ряду характеристик. КТ3102 Е и сегодня неплохо подходит в схемах предварительного усиления низких частот.
транзисторы кт3102 и кт3107Стало интересно,а какой именно массовый транзистор стали производить на западе в 1960-х годах,про какой транзистор А.И.Шокин прочитал в журнале?Такой транзистор был возможно серии BC,типа BC108.Этот транзистор создан в 1963 году и изначально выпускался в металлическом корпусе в 1966 году.Сегодня,зарубежным аналогом кт315 и потомок BC108 является транзистор BC548.
транзисторы серии BC. BC548 BC148Можно выпаять из плат такую деталь,очень похожую корпусом на кт315,не имеет обозначений или точку на корпусе, а цвет детали черный.Это сдвоенный варикап КВС111А.
варикап КВС111АНесколько применений транзистора кт315 можете увидеть в роликах.Внизу ролик о применении в двухтактном генераторе и сколько мощности можно выжать,если соединить транзисторы в параллель.
Транзистор кт3102а параметры цоколевка аналоги
– Сынок, привези мне пару дискеток из столицы, а то у нас их нигде не купить.
– Зачем? 2013 год на дворе! На, держи флэшку.
– А у нас на работе на компьютере вирус большой: на дискету не влазит, а на флэшке спокойно помещается.
Транзисторы КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315И, КТ315Ж.
Т ранзисторы КТ315 – кремниевые, маломощные высокочастотные, структуры – n-p-n.
Корпус пластиковый – желтого, красного, темно – зеленого, оранжевого цветов. Масса – около 0,18г. Маркировка буквенно – цифровая, либо буквенная. Цоколевка легко определяется с помощью буквы, обозначающей подкласс транзистора. Она распологается напротив вывода эмиттера. Вывод коллектора – посередине, базы – оставшийся, крайний.
Наиболее широко распространенный отечественный транзистор. При изготовлении КТ315 впервые массово была применена планарно – эпитаксиальная технология. На пластине из материала n – проводимости формировался участок базы, проводимостью – p, затем, уже в нем – n участок эмиттера. Эта технология способствовала значительному удешевлению производства, при меньшем разбросе параметрических характеристик, по тому времени – довольно высоких.
Благодаря плоской форме корпуса и выводов КТ315 хорошо подходит для поверхностного монтажа.
Таким образом, применение КТ315 позволило в свое время значительно уменьшить размеры элементов ТТЛ советских ЭВМ второго поколения. Область применения КТ315 черезвычайно широка, кроме элементов логики это – низкочастотные, среднечастотные, высокочастотные усилители, генераторы, все что сотавляло основу огромного количества бытовых и промышленных электронных устройств советской эпохи.
Разработка КТ315 была отмечена в 1973 г. Государственной премией СССР.
Примечательно, что КТ315 до сих пор производятся в Белоруссии, в корпусе ТО-92.
Наиболее важные параметры.
Граничная частота передачи тока – 250 МГц.
Коэффициент передачи тока у транзисторов КТ315А, КТ315В, КТ315Д – от 20 до 90.
У транзисторов КТ315Б,КТ315Г,КТ315Е – от 50 до 350.
У транзистора КТ315Ж, – от 30 до 250.
У транзистора КТ315Ж, не менее 30.
Максимальное напряжение коллектор – эмиттер. транзистора КТ315А – 25в.
Транзистора КТ315Б – 20в, транзистора КТ315Ж – 15в. У транзисторов КТ315В, КТ315Д – 40 в.
у транзисторов КТ315Г, КТ315Е – 35 в.
У транзистора КТ315И – 60 в.
Напряжение насыщения база – эмиттер при токе коллектора 20 мА, а токе базы – 2 мА:
У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г – 1,1 в.
У транзисторов КТ315Д, КТ315Е – 1,5 в.
У транзисторов КТ315Ж – 0,9 в.
Напряжение насыщения коллектор – эмиттер при токе коллектора 20 мА, а токе базы 2 мА:
У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г – 0,4 в.
У транзисторов КТ315Д, КТ315Е – 1 в.
У транзисторов КТ315Ж – 0,5 в.
Максимальное напряжение эмиттер-база – 6 в.
Обратный ток коллектор-эмиттер при предельном напряжении : У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е – 1 мкА.
У транзисторов КТ315Ж – 10 мкА.
У транзисторов КТ315И – 100 мкА.
Обратный ток коллектора при напряжении колектор-база 10в – 1 мкА.
Максимальный ток коллектора. У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е – 100 мА.
У транзисторов КТ315Ж, КТ315И – 50 мА.
Емкость коллекторного перехода при напряжении коллектор-база 10 в, не более:
У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,КТ315Д, КТ315Е, КТ315И – 7 пФ.
У транзисторов КТ315Ж – 10 пФ.
Рассеиваемая мощность коллектора.
У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е – 150 мВт.
У транзисторов КТ315Ж, КТ315И – 100 мВт.
Зарубежные аналоги транзисторов КТ315.
Прямых зарубежных аналогов у КТ315 нет. Наиболее близкий аналог(полное совпадение параметров) транзистора КТ315А – BFP719.
Аналог КТ315Б – 2SC633. Параметры этих транзисторов в основном совпадают, но у 2SC633 несколько ниже граничная частота передачи тока – 200МГц.
Аналог КТ315Г – BFP722, КТ315Д – BC546B
Транзисторы КТ3102А, КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Г, КТ3102Е, КТ3102Д.

Транзисторы КТ3102 – кремниевые, усилительные маломощные высокочастотные, структуры n-p-n.
Пониженный коэффициент шума на частоте 1000 гц позволяет использовать эти транзисторы в каскадах предварительных усилителей звуковой частоты.
Кроме того, они применяются в усилительных и генераторных схемах высокой частоты. Корпус металлостеклянный(у более древних экземпляров) или пластиковый – ТО-92, с гибкими выводами. Масса – около 0,5 г. Маркировка буквенно – цифровая, либо цветовая – на боковой и верхней поверхностях корпуса.
При цветовой маркировке, темно-зеленое пятно на боковой поверхности определяет тип(КТ3102). Цветовое пятно сверху обозначает группу:
Бордовое – группа А(КТ3102А).
Желтое – группа Б(КТ3102Б).
Темно-зеленое – группа В(КТ3102В).
Голубое – группа Г(КТ3102Г).
Синие – группа Д(КТ3102Д).
Цвета «электрик» – группа Е(КТ3102Е).
Цоколевка КТ3102 – на рисунке ниже.
Наиболее важные параметры.
Коэффициент передачи тока у транзисторов КТ3102А – от 100, до 250.
У транзисторов КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Д – от 200, до 500.
У транзисторов КТ3102Г, КТ3102Е – от 400, до 1000.
Коэффициент шума при напряжении коллектор-эмиттер 5в, коллекторном токе 0,2мА, на частоте 1КГц:
У транзисторов КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102А, КТ3102Г – не более 10дБ.
У транзисторов КТ3102Д, КТ3102Е – не более 10дБ. 1000.
Максимальное напряжение коллектор – эмиттер. У транзисторов КТ3102А, КТ3102Б, КТ3102Е – 50в.
У транзисторов КТ3102В, КТ3102Д – 30в.
У транзистора КТ3102Г – 20в.
Максимальный ток коллектора – 100мА.
Максимальное напряжение эмиттер-база – 5в.
Обратный ток коллектор-эмиттер : У транзисторов КТ3102А, КТ3102Б при напряжении коллектор-эмиттер 50 в – не более0,1мкА.
У транзисторов КТ3102В, КТ3102Д при напряжении коллектор-эмиттер 30 в и транзисторов КТ3102Г, КТ3102Е при напряжении коллектор-эмиттер 20 в – не более0,05мкА.
Обратный ток коллектора не более: У транзисторов КТ3102А, КТ3102Б при напряжении коллектор-эмиттер 50 в – не более 0,05мкА, при температуре +25 Цельсия.
При температуре +85 – не более 5мкА.
У транзисторов КТ3102В, КТ3102Д при напряжении коллектор-эмиттер 30 в и у КТ3102В, КТ3102Д при напряжении коллектор-эмиттер 20 в – не более 0,015мкА, при температуре +25 Цельсия.
При температуре +85, обратный ток может вырасти до 5мкА.
Рассеиваемая мощность коллектора. – 250мВт.
Граничная частота коэффициента передачи тока – 150 МГц.
Транзистор комплиментарный КТ3102 – КТ3107.
Зарубежные аналоги транзисторов КТ3102.
КТ3102А – 2N4123
КТ3102А – 2N2483
КТ3102А – 2SC828
КТ3102А – BC546C
КТ3102А – B547B
КТ3102А – BC547C
Транзисторы КТ817А, КТ817Б, КТ817В, КТ817Г.
Транзисторы КТ817, – кремниевые, универсальные, мощные низкочастотные, структуры – n-p-n.
Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, преобразователях и импульсных схемах.
Корпус пластмассовый, с гибкими выводами.
Масса – около 0,7 г. Маркировка буквенно – цифровая, на боковой поверхности корпуса, может быть двух типов.
Кодированая четырехзначная маркировка в одну строчку и некодированная – в две. Первый знак в кодированной маркировке КТ817 цифра 7, второй знак – буква, означающая класс. Два следующих знака, означают месяц и год выпуска. В некодированной маркировке месяц и год указаны в верхней строчке. На рисунке ниже – цоколевка и маркировка КТ817.
Наиболее важные параметры.
Коэффициент передачи тока у транзисторов КТ817А, КТ817Б, КТ817В – 20.
У транзистора КТ817Г – 15.
Граничная частота коэффициента передачи тока – 3 МГц.
Максимальное напряжение коллектор – эмиттер. У транзистора КТ817А – 25в.
У транзисторовКТ817Б – 45в.
У транзистора КТ817В – 60в.
У транзистора КТ817Г – 80в.
Максимальный ток коллектора. – 3А. Рассеиваемая мощность коллектора – 1 Вт, без теплоотвода, 25 Вт – с теплоотводом.
Напряжение насыщения база-эмиттер при токе коллектора 3А, а базы 0,3А – не более 1,5в.
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при токе коллектора 3А, а базы 0,3А – не более 0,6в.
Обратный ток коллектора у транзисторов КТ817А при напряжении коллектор-база 25в, транзисторов КТ817Б при напряжении коллектор-база 45в, транзисторов КТ817В при напряжении коллектор-база 60в, транзисторов КТ817Г при напряжении коллектор-база 100 в – 100мкА.
Емкость коллекторного перехода при напряжении коллектор-база 10 в, на частоте 1МГц – не более – 60 пФ.
Емкость эмиттерного перехода при напряжении эмиттер-база 0,5 в – 115 пФ.
Комплиментарный (аналогичный по параметрам, но противоположной проводимости)транзистор – КТ816.
Зарубежные аналоги транзисторов КТ817.
КТ817А – TIP31A
КТ817Б – TIP31B
КТ817В – TIP31C
КТ817Г – 2N5192.
Транзисторы – купить. или найти бесплатно.
Где сейчас можно найти советские транзисторы?
В основном здесь два варианта – либо купить, либо – получить бесплатно, в ходе разборки старого электронного хлама.
Во время промышленного коллапса начала 90-х, образовались довольно значительные запасы некоторых электронных комплектующих. Кроме того, полностью производство отечественных электронных никогда не прекращалось и не прекращается по сей день. Это и обьясняет тот факт, что очень многие детали прошедшей эпохи, все таки – можно купить. Если же нет – всегда имеются более-менее современные импортные аналоги. Где и как проще всего купить транзисторы? Если получилось так, что поблизости от вас нет специализированного магазина, то можно попробовать приобрести необходимые детали, заказав их по почте. Сделать это можно зайдя на сайт-магазин, например -«Гулливер».
Если же у вас, имеется какая-то старая, ненужная техника – сломанные телевизоры, магнитофоны, приемники и. т. д – можно попытаться добыть транзисторы (и другие детали) из него.
Проще всего обстоит дело с КТ315. В любой промышленной и бытовой аппаратуре и с середины 70-х годов двадцатого века и заканчивая началом 90-х его можно встретить практически повсеместно.
КТ3102 можно найти в предварительных каскадах усилителей магнитофонов – «Электроника», «Вега», «Маяк», «Вильма» и. т. д.
КТ817 – в стабилизаторах блоков питания тех же магнитофонов, иногда в оконечных каскадах усилителей звука (в магнитолах Вега РМ-238С,РМ338С и. т. п)
Использование каких – либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт «Электрика это просто».
Транзистор – полупроводниковый элемент электрический цепи, управляемый входным сигналом. В качестве сигнала может использоваться как привычный электрический ток, но и, например, свет в работе фототранзистора.
Транзистор КТ3102 – это популярнейший советский биполярный транзистор, который применялся и применяется по сей день в схемах различных усилителей сигнала: операционных усилителях, дифференциальных и УНЧ (усилитель низкой частоты). КТ3102, за счёт маленькой толщины базы, усиливал сигнал по току в тысячи раз. Изготавливается из кремния, чаще всего методом эпитаксии (наращивание на новых полупроводниковых слоёв на кремниевой подложке).
Транзистор КТ3102 изначально чаще всего изготавливался в металлическом цилиндрическом корпусе, привычном для многих советских транзисторов. На данный момент, он изготавливается в пластиковом корпусе. Является комплементарной парой для КТ3107.
Принцип работы прибора заключается в управлении током за счёт изменения напряжения. Чтобы элемент начал работать, к нему нужно приложить напряжение. Тогда прибор откроется. Изменяя напряжение базы, мы управляем всем элементом.
Разновидности и характеристики
Существует достаточно большое количество различных вариантов данного прибора, отличающихся друг от друга теми или иными показателями. Для рассмотрения всех вариантов прибора, введём следующие параметры КТ3102 :
- Максимальный допустимый ток на коллекторе( I K MAX ) – 0,1 A .
- Максимальный импульсный ток на коллекторе( I K I MAX ) – 0,2 A .
- Максимальная мощность коллектора( P K MAX ) – 0,25 B т. ( Данное значение мощности подсчитано без использования радиатора)
- Максимальная частота при подключении по схеме с общим эмиттером ( f гр ) – 150МГц.
Вышеперечисленные характеристики КТ3102 одинаковы для всех моделей прибора. То есть, при любой маркировке прибора, вы должны учитывать вышеперечисленные значения. Описанные ниже показатели будут отличаться в зависимости от типа элемента. В последующем приведём краткую сводку параметров для каждого типа.
- U КБ – максимальная разность потенциалов системы коллектор-база.
- U КЭ – максимальная разность потенциалов системы коллектор-эмиттер.
- H 21э – коэффициент усиления при подключении с общим эмиттером.
- I КБ – обратный ток коллектора.
- К Ш – коэффициент шума.
Для удобства, все показатели будут вынесены в таблицу. Буква М и её отсутствие в обозначении пары транзисторов (например, КТ3102А и КТ3102АМ) означает тип корпуса. С буквой М – пластиковый корпус. Без неё – металлический. Показатели не зависят от типа корпуса. В таблице, также, будут приведены зарубежные аналоги КТ3102.
кремниевый высокочастотный биполярный транзистор малой мощности n-p-n-проводимости в корпусе KT-13, получивший самое широкое распространение в советской
1. История
В 1966 году А. И. Шокин прочитал в журнале «Electronics» новость о разработке в США транзистора, технологически приспособленного под массовое производство — с использованием метода сборки на непрерывной ленте на магнитных накопительных барабанах. Разработкой транзистора и оборудованием для производства занялся НИИ «Пульсар», Фрязинский полупроводниковый завод и его ОКБ. Уже в 1967 году была выполнена подготовка производства для запуска массового изготовления, а в 1968 году были выпущены первые электронные устройства на базе КТ315.
Первым массовым транзистором с кодовой маркировкой был КТ315 в миниатюрном пластмассовом корпусе КТ-13. На нём в левом верхнем углу плоской стороны ставилась буква, обозначающая группу, ниже иногда указывалась дата изготовления. Через несколько лет в корпусе КТ-13 стали выпускать транзистор с p-n-p проводимостью — КТ361. Для отличия от КТ315 буква, обозначающая группу, ставилась посередине верхней части на плоской стороне корпуса.
Разработка КТ315 была отмечена в 1973 г. Государственной премией СССР.
Транзистор выпускался предприятиями: «Электроприбор» г. Фрязино, «Квазар» г. Киев, «Континент» г. Зеленодольск, «Кварцит» г. Орджоникидзе, ПО «Элькор» г. Нальчик, НИИПП г. Томск, ПО «Электроника» г. Воронеж. В 1970 г. их производство в порядке технического сотрудничества также было передано в Польшу на предприятие Unitra CEMI. Для этого на Воронежском объединении «Электроника» демонтировали целый цех, и в кратчайшие сроки вместе с запасом материалов и комплектующих смонтировали и запустили его в Варшаве. Научно-производственный центр Unitra CEMI в конечном итоге обанкротился в 1990 году, оставив польский рынок микроэлектроники открытым для иностранных компаний. В начале 1990-х общее количество выпущенных транзисторов КТ315 превысило 7 миллиардов.
Транзистор КТ315 выпускается, по сей день рядом предприятий: ЗАО «Кремний» г. Брянск, СКБ «Элькор» Республика Кабардино-Балкария г. Нальчик, завод НИИПП г. Томск. Транзистор КТ315-1 выпускается: ЗАО «Кремний» г. Брянск, завод «Транзистор» Республика Беларусь г. Минск, АО «Элекс» г. Александров Владимирская область. Так например Белорусский ОАО «Интеграл» предприятие холдинга завод «Транзистор» производит транзистор КТ315 в корпусе КТ-26 аналог TO92.
Цоколевка транзисторов справочник | lifeinbooks.bitballoon.com
Цветовая и кодовая маркировка транзисторов
В цветовой и кодовой маркировке транзисторов нет единых стандартов. Каждый завод, который производит транзисторы, принимает свои цветовые и кодовые обозначения. Вы можете встретить транзисторы одного типа и группы, которые изготовлены разными заводами и маркируются по-разному, или разные транзисторы, которые маркируются одинаково. В этом случае их можно отличить только по некоторым дополнительным признакам, таким как длина выводов коллектора и эмиттера или окраска торцевой (противоположной выводам) поверхности транзистора.
Табл. 8.13. Цветовая и кодовая маркировка транзисторов в корпусе КТ-26.
Цветовая маркировка транзисторов осуществляется двумя точками. Тип транзистора обозначается на боковой поверхности, а маркировка группы на торцевой (рис. 8.2).
Кодовая маркировка наносится на боковую поверхность транзистора (рис. 8.2). Тип транзистора обозначается кодовым знаком (табл. 8.13), а группа — соответствующей буквой. Дата изготовления в соответствии с ГОСТ 26486-82 кодируется двумя буквами или буквой и цифрой (табл. 8.14). Первая буква обозначает год выпуска, а следующая за ней цифра или буква — месяц. Кодированное обозначение даты изготовления применяется не только для транзисторов, но и для других радиоэлементов. На рис. 8.3 приведены примеры кодовой и цветовой маркировки транзисторов в корпусе КТ-26.
Транзисторы в корпусе КТ-27 могут маркироваться или буквенно — цифровым кодом (табл. 8.16 и рнс. 8.4) или кодом, состоящим из геометрических фигур (рис. 8.4).
Транзисторы в корпусе КТ-27 дополнительно маркируются окрашиванием торца корпуса, противоположного выводам: КТ814 — серо — бежевый;
КТ815 — серый нлн снренево — фиолетовый;
КТ816 — розово — красный;
КТ817 — серо — зелёный;
Транзисторы КТ814Б, КТ815Б, КТ816Б и КТ817Б иногда маркируются только окрашиванием торцевой поверхности без нанесения буквенно — цифрового кода.
Примеры маркировки транзисторов в корпусе КТ-13 приведены на рис. 8.6. Буква группы у транзисторов КТ315 наносится сбоку поверхности, а КТ361 — посередине.
Тип транзисторов КПЗОЗ и КП307 в корпусе КТ-1-12 маркируются соответственно цифрами 3 и 7, группа — соответствующей буквой. Транзисторы КП327А маркируются одной белой точкой, а КП327Б — двумя (рис. 8.3).
Справочник организаций ульяновск
Справочник города орел
на 3 транзисторах кт315 — ЭЛЕКТРОННЫЕ СХЕМЫ
Коэффициент усиления определяется значением сопротивления резистора R3. Транзисторы VT1 типа КТ315… Цоколевка транзистора КТ315,транзистора КТ815,индикатора TOS-5163AG. Транзисторы КТ- 315. мигалка на транзисторе 315. Это точно кт315. Интернет глаголет что это не так. Эмиитер этого транзистора — рядом на джампер, который… Схема очень проста. Используется 3 транзистора КТ315 и Рис.3. Входная характеристика транзистора КТ315Б. вопросы по первой схеме: 1 Можно ли применить транзисторы КТ315 (перевернуть питание и все полярные элементы Но это разве правильно. В первом вариенте(как было изначально) Б и Э на рисунке поменяны местами. Транзистор кт315г Транзисторы: Т1 — КТ315, Т2, Т5.



Смотрите также:
Сенсорный включатель на двух транзисторах
Сенсорный включатель – очень простая схема, которая состоит всего их двух транзисторов и нескольких радиоэлементов.
Сенсор – sensor – с англ. яз. – чувствительный или воспринимающий элемент. Данная схема позволяет подавать напряжение в нагрузку, прикоснувшись пальчиком к сенсору. В данном случае сенсором у нас будет проводок, идущий от базы транзистора. Итак, рассмотрим схемку:
Рабочее напряжение схемы 4-5 Вольт. Можно чуток и больше.
Схема ну очень простая. На мм макетной плате она будет выглядеть примерно вот так:
Желтый проводок от базы транзистора КТ315, который находится в воздухе, у нас будет сенсором.
Кто не помнит, где эмиттер, коллектор и база, ниже на фото показана цоколевка (расположение выводов) транзистора КТ361 (слева) и транзистора КТ315 (справа) . КТ361 и КТ315 различаются расположением буквы. У КТ361 эта буква находится посередине, а у КТ315 слева. Какая там буква – без разницы. В данном случае буква “Г” значит используются транзисторы КТ361Г и КТ315Г
В моем же случае я использовал транзисторы КТ315Б (ну что под руку попалось).
Вот видео работы этой схемы:
А что если с помощью такого сенсорного выключателя управлять мощной нагрузкой? Например, лампой накаливания на 220 Вольт? Просто вместо светодиода мы можем поставить ТТР.
В этой схеме я использовал Твердотельное реле (ТТР), хотя можно использовать и электромеханическое реле. При использовании электромеханического реле, не забываем параллельно катушке реле поставить защитный диод
Моя измененная схема на ТТР выглядит вот так:
А вот так она работает:
В интернете эта схема идет на трех транзисторах. Я ее немного упростил. Принцип работы схемы очень простой. При прикосновении пальчиком вывода базы транзистора VT2, на базу поступает синусоидальный сигнал с нашего тела. А откуда он берется? Наводки от сети 220 Вольт. Так вот, этих наводок вполне хватает, чтобы транзистор VT2 открылся, потом сигнал с VT2 поступает на базу VT1 и там усиливается еще больше. Мощности этого сигнала хватает, чтобы зажечь светодиод или подать управляющий сигнал на реле. Все гениально и просто!
Эквивалент транзистораKt315 pdf
Эквивалент транзистора Kt315 pdfBu515 можно заменить на bu508, потому что оба используются в секции горизонтального отклонения телевизора. Kt315 datasheet, kt315 pdf, kt315 data sheet, kt315 manual, kt315 pdf, kt315, datenblatt, electronics kt315, alldatasheet, free, datasheet, datasheets, data sheet. Ищу что-нибудь может заменить эти транзисторы. Наша компания занимается поставкой на экспорт электронных компонентов, произведенных в России и бывшем Советском Союзе.Транзисторный эквивалент c945 может быть недостаточной информацией для определения точного устройства для замены. Ss8050 ss8050c ss8050d 55oc ss8050 эквивалент ss8050d ss8050c npn-транзистор ss8050d 800ma ss8050 транзистор ss8050d 1. 2n3904 — это обычный npn-транзистор с биполярным переходом, используемый для универсальных маломощных усилительных или коммутационных приложений. Идентификатор, напечатанный на компонентах, может вводить в заблуждение и иногда является сокращенной версией всей информации, необходимой для точной перекрестной ссылки.Просмотр сообщений форума личное сообщение просмотр записей блога просмотр статей полный членский уровень 4. Техническое описание Kt315i, эквивалент, поиск по перекрестным ссылкам. KT361 является дополнением к транзистору KT315, поэтому он часто использовался в паре с ним в двухтактных каскадах, транзисторы KT315 и KT361 стали первыми когда. Не выбирайте транзистор с гораздо большим ft, так как это может увеличить риск колебаний.
Символ параметр условия единица значения rthja тепловое сопротивление от перехода к окружающей среде примечание 1 500 кВт.Pc max ucb max uce max ueb max ic max ft max cctip pf hfe tj эквивалент в евро, эквивалент сша. Примечания к выбору транзисторной замены электроники. Российские электронные компоненты трейдер диод, терморезистор. Kt315g — параметры поиска по каталогам. Это советский npn-транзистор с биполярным переходом, используемый для маломощных усилительных или коммутационных приложений общего назначения, заключенный в пластиковый корпус kt. Список перекрестных ссылок полупроводников и транзисторов. База данных биполярных транзисторов содержит более 46000 транзисторов.K3569 datasheet vdss600v, nch транзистор toshiba, 2sk3569 datasheet, k3569 pdf, распиновка k3569, эквивалент k3569, данные, схема k3569, схема k3569. C1815 перекрестные ссылки на электронные схемы, схемы телевизоров. Ic перекрестная ссылка перекрестная ссылка ci stk перекрестная ссылка ci tda перекрестная ссылка ci четкая перекрестная ссылка Hitachi аудио IC перекрестная ссылка и схемы приложения SMD перекрестная ссылка и эквивалент Мы делаем все возможное, чтобы материалы на этом сайте были точными, однако мы не гарантируем или представить это.
Знание того, как заменить транзистор другого типа, может ускорить работу. Очевидно, усилители и генераторы должны работать несколько ниже этой частоты. Инструкции по определению теплового сопротивления rths для ребер охлаждения можно найти на странице 11. 21 сентября 2009 г. для kt315 используйте практически любой маломощный тип npn. Kt315 datasheet npn bipolar junction transistor, kt315a datasheet, kt315 pdf, распиновка kt315, руководство kt315, схема kt315, эквивалент kt315, данные kt315. Апидиктор был разработан в начале 1950-х годов и содержал три типа транзисторов, каждый из которых мог быть двух указанных типов, но на начало 2000-х годов ни один из них не был общедоступным.Kt361a datasheet, kt361a pdf, kt361a распиновка, аналог, замена pnp транзистора и т. Д., Схема, схема, руководство. 2n3904 демонстрирует свой бета-пик прямого усиления при более низком токе, чем 2n2222, и может использоваться в усилителях с пониженным i c, e. Irfz43 ka3842d irf510 транзистор-переключатель mc7805ct транзистор mc7812ct ka336z irfz44 pnp высоковольтный pnp-транзистор 700в ks82c670n. Перекрестная ссылка на универсальный транзистор, ссылка на страницу 1.
K3569 datasheet vdss600v, mosfet транзистор toshiba.KT315 — это советский кремниевый биполярный npn-транзистор общего назначения. Ссылки слева могут помочь вам найти собственные транзисторы для замены. Транзисторные эквиваленты для замены современных транзисторов в старых проектах. Если используется слюдяная изоляция, необходимо добавить тепловое сопротивление слюдяной шайбы, которое составляет около 0. Выберите заменяющий транзистор с эквивалентными футами. Первоначально он был изготовлен из металлической банки to18, как показано на рисунке, рассматривается 2n2222. очень распространенный транзистор, и есть.Без дополнительных деталей схемы я не могу сказать наверняка, но, вероятно, рассчитан как минимум на 10 ампер и 30 вольт. Если на транзистор будет подано напряжение, превышающее максимально допустимое, он может быть необратимо поврежден. Посмотреть все форматы и редакции, скрыть другие форматы и редакции. Перекрестные ссылки — это не волшебство, понимание схемы и параметрический поиск важных параметров намного надежнее. Транзисторные эквиваленты на замену современным. 2n2222 — это обычный npn-транзистор с биполярным переходом bjt, используемый для усиления или коммутации малой мощности общего назначения.Таблицы эквивалентов между русской и западной частями.
Замена транзистора Распайка и замена транзистора занимает очень мало времени. Больше времени уходит на то, чтобы выяснить, какой заменить, а иногда и чем заменить. При максимальном напряжении, также называемом напряжением пробоя bv, электроны. Kt315 datasheet npn bipolar junction transistor datasheetcafe. Оригинальный транзистор может нуждаться в особом заказе или быть снят с производства и быть недоступным. KT361 является дополнением к транзистору KT315, поэтому он часто соединялся с ним в двухтактных каскадах.Поскольку распределение тепла в кристалле транзистора неравномерно и зависит от напряжения и. Kt315b — параметры поиска по каталогам. Полупроводниковый транзистор, диод, перекрестная ссылка на микросхему. Для kt315 используйте практически любой тип npn малой мощности.
Kt315 datasheet npn bipolar junction transistor, даташит kt315a, pdf kt315, распиновка kt315, руководство kt315, схема kt315, kt315. Если вы найдете какую-либо информацию, которая может заполнить любой из пробелов в таблице ниже. Эквивалентная таблица данныхpdf a1425apl84c microsemi corporation.KT361 является дополнительным pnp для транзистора KT315, поэтому он часто соединялся с ним в двухтактных каскадах. Здесь я собрал всю имеющуюся у меня информацию о заменах западных частей на российские компоненты, которые я использую в своих конструкциях. Npn-транзистор средней мощности имеет сильноточное низкое напряжение насыщения, дополняющее 2sb772, драйвер реле регулирования напряжения, общий переключатель, аудио усилитель мощности, преобразователь постоянного тока, описание, устройство представляет собой транзистор npn, изготовленный с использованием планарной технологии, что приводит к созданию надежных высокопроизводительных устройств.Форум схем, проектов транзисторной эквивалентной электроники. Так называемые эквивалентные части или замены могут вообще не работать в некоторых случаях, потому что они были хуже в некоторых спецификациях, или схема была спроектирована с предположением, что часть имеет довольно низкую полосу пропускания.
Необходимо убедиться, что заменяющий транзистор сможет работать на соответствующих частотах, поэтому рекомендуется использовать аналогичный или немного более высокий ft. Замещающий транзистор должен иметь ту же полярность (pnp или npn), что и исходный.Kt315a — параметры поиска по каталогам. Диод 1n9148 1n4307 1n4532 диод 1n3605 2n2222 микросхема 2n2369 транзистор se708 ma1704 ma1703 текст. Если вы установите неправильную полярность, бутерброд не подойдет. 25 августа 2011 г. перекрестные ссылки — это не волшебство, понимание схемы и параметрический поиск важных параметров намного надежнее. 2n3904 очень часто используется в проектах по хобби-электронике, включая самодельные радиолюбители, генераторы кодовых практик, аналоговые усилители и устройства сопряжения для.Кт315а 2н2712, 2с633, бфп719 транзистор ссср лот. Характеристики tj 25 c, если не указано иное. 24 октября 2015 г. Я ищу что-нибудь, что может заменить эти транзисторы. База данных биполярных транзисторов содержит более 46000 данных транзисторов npn и pnp. 09 декабря 2016 г. это советский npn-транзистор с биполярным переходом, используемый для маломощных усилительных или коммутационных приложений общего назначения, заключенный в пластиковый корпус kt. C1815 перекрестные ссылки электронные схемы, схемы тв, аудио.Nte — компания, специализирующаяся на деталях с перекрестными ссылками.
Мы можем предложить вам доставку комплектующих с нашего склада, заводов, а также поиск компонентов, которые больше не производятся. 2n3904 — это npn-транзистор, который может включать только треть тока, чем 2n2222, но имеет в остальном аналогичные характеристики. Процесс pct эпитаксиального типа pnp кремния Toshiba транзистора. Он разработан для низкого и среднего тока, малой мощности, среднего напряжения и может работать на умеренно высоких скоростях.30.11.2015 усиление транзистора падает с увеличением частоты. Эквивалентная таблица данныхpdf microsemi corporation a1425apl84c таблица данных, до 10 000 вентильных матриц, эквивалентных вентилей, до 25 000 эквивалентных вентилей pld, micropac industries 66191 datasheet, hammond Manufacturing ltd. Bf199, bf494, 2n4001, 2n4003, mpsa18 и все, что у меня есть. Данные о мировых эквивалентах транзисторов az by eca author 4.
Мы можем предложить вам доставку комплектующих с нашего склада, заводов, а также поиск, который вам сложно найти.Kt805 datasheet, kt805 pdf, распиновка kt805, аналог, замена транзистора и т. Д., Схема, схема, руководство. KT315 — это советский кремниевый биполярный npn-транзистор, используемый для универсальных маломощных усилителей или коммутационных устройств, заключенный в пластиковый корпус kt. Эквивалентную схему транзистора теперь можно развить с помощью двухполюсных формул для основной цепи транзистора, показанной на рис. Ic перекрестная ссылка перекрестная ссылка ci stk перекрестная ссылка ci tda перекрестная ссылка ci четкая перекрестная ссылка Hitachi аудио IC перекрестная ссылка и схемы приложения SMD перекрестная ссылка и эквивалент Мы делаем все возможное, чтобы материалы на этом сайте были точными, однако мы не гарантируем или заявляем, что информация бесплатна.Irfz43 ka3842d irf510 транзистор-переключатель mc7805ct транзистор mc7812ct ka336z irfz44 pnp высоковольтный pnp-транзистор 700в. Это транзистор на 200 мА, 40 В, 625 мВт с переходной частотой 300 МГц, с минимальным коэффициентом усиления бета или тока 100 при токе коллектора 10 мА. Kt315 npn компоненты транзистора техническое описание pdf техническое описание бесплатно из технического описания поиск для интегрированного. Этот тип был зарегистрирован Motorola Semiconductor в середине 1960-х вместе с дополнительным pnp-типом 2n3906 и представлял собой значительное улучшение производительности, поскольку пластиковый корпус to92 заменял металлические банки.
Pc max ucb max uce max ueb max ic max ft max cctip pf hfe tj эквивалент в евро, эквивалент сша, эквивалент ссср, эквивалент в Японии. 26 июня 2017 г. k3569 datasheet vdss600v, nch транзистор toshiba, 2sk3569 datasheet, k3569 pdf, распиновка k3569, эквивалент k3569, данные, схема k3569, схема k3569. Но 8050 и 8550 кажутся подходящими для создания пушпульного усилителя. Схема испытания, эквивалентная времени задержки и нарастания. 2. 28 апреля 2014 г. скачайте бесплатно базу данных по биполярным транзисторам.
Мощный мигалка для авто своими руками схема.Мигающий светодиод
Ответ.
Lorem Ipsum — это просто фиктивный текст полиграфической и наборной индустрии. Lorem Ipsum является стандартным фиктивным текстом в отрасли еще с 1500-х годов, когда неизвестный принтер взял гранку шрифта и скремблировал ее, чтобы сделать шрифт и ЗАКРЫТЬ КНИГУ. ВЫЙДЕНО НЕ ТОЛЬКО ПЯТЬ http://jquery2dotnet.com/ Спустя столетия, но также и скачок в электронный набор, оставшийся практически неизменным. Он был популяризирован в 1960-х годах с выпуском листов Letraset, содержащих отрывки Lorem Ipsum, а в последнее время — с помощью программного обеспечения для настольных издательских систем, такого как Aldus PageMaker, включая версии Lorem Ipsum.
Эта схема может использоваться для индикации тревоги. Самоделка подключается к стабилизированному источнику питания с напряжением 12 В. Таким источником может быть блок питания с регулируемым напряжением на розетке, купленный на магнитоле. Стабилизированный источник питания называется потому, что он содержит стабилизатор, удерживающий выходное напряжение на определенном уровне.
Схема максимально простая, содержит всего 4 детали: транзистор Кт315 структуры pPN, резистор 1,5-ком, электролитический конденсатор на 470 мкФ и напряжение не менее 16 В (напряжение на конденсаторе всегда должно быть порядка величиной больше напряжения питания самоконтейнера) и светодиода (в нашем случае красного свечения).Для корректного подключения Items необходимо знать свое существо (распиновку). Распиновка транзистора и светодиода этой конструкции представлена на рис. 5.2. Транзисторы серии КТ315 по внешнему виду такие же, как СТ361. Разница только в размещении буквы. Первая буква расположена сбоку, вторая — посередине.
Теперь с помощью паяльника и проводов попробуй собрать наш девайс. На рис. 5.3 показывает, как вы должны соединить детали вместе. Синие линии — провода, жирные черные точки — места пайки.Эта установка называется приставкой, также существует установка на печатных платах.
Рис. 5.2. — распиновка:
а) ТРАНЗИСТОР КТ315Б
б) Светодиод АЛ307Б
Рис. 5.3. — Внешний вид Собранный прибор
Проверяем, что детали подключены и подключаем прибор к электросети. Произошло чудо — светодиод стал ярко мигать. Ваша первая самоделка заработала !!!
Всем привет, сегодня посмотрим прошивальщик на одном транзисторе. Можно сказать это первые шаги в электронике, потому что первое, что я решил собрать, это загорелся транзистор.Схема очень простая и состоит из четырех деталей: tRANSISTOR NPN Conductures (не знаю — посмотрите в гугле, почитайте, что за штука) В моем случае это был BC547, конденсатор электролитический на 470 мкФ (мкФ), резистор 1,8 килома и зеленый светодиод свечения.
Собрать не так уж и просто — нужно знать, где светодиод и конденсатор плюс и минус. Светодиод проверяется полярностью подключения его к источнику питания 5-10 вольт через резистор на 100 Ом.
Конденсатор попроще, так как там белая полоса, желтая, синяя — с другой стороны от него, и с обратным плюсом.
Распиновка используемого вами транзистора, лучше в интернете поискать, в моем случае это:
Про радиодетали кое-что узнал, теперь рассмотрим схему. В этом нет ничего сложного. Начинаем паять. Очищаем жало паяльника от грязи и окиси.
Теперь рассмотрим предметы, которые я сбросил с досок. Чтобы определить величину сопротивления, используйте.
Далее припаиваем конденсатор, внимательно смотрим распиновку транзистора и полярность светодиода, конденсатор.Резистор не имеет полярности — его можно подобрать с любой стороны.
Наш аппарат в сборе. Проведите проводку и проверьте, рабочее напряжение 8-18 вольт.
Схемы прошивки на транзисторах и микросхемах В интернете легко найти. Однако в большинстве своем используются мультивибраторы, а это относительно большое количество деталей и, соответственно, габаритов. А также достаточно высокое напряжение источника, необходимое для зажигания светодиода. Можно ли обойтись минимумом деталей и одной полусеткой батареей? По отдельности эти условия не сложные.Все известные генераторы блокировки позволяют запитать светодиод на 1,5 вольта. Популярный, хотя транзистор будет работать в режиме с отключенной базой, так называемый «лавинный» режим и производительность схемы будет зависеть от многих факторов: типа транзистора, температуры и т.д. вариант нужно минимум 9 вольт. Схема прошивки на одном транзисторе Показано на картинке.
Светодиодный мигалка на микросхеме — БЕСПЛАТНО от этих недостатков.Самый простой вариант такого устройства можно изготовить за 15 минут, включая тепловой обогрев. Для этого потребуется китайский будильник, которых в помойке Самоделкина можно найти десяток, и пара деталей: диод и конденсатор. На диод можно подать любой маломощный, конденсатор я взял на 47MCF. С тарой можно экспериментировать. Влияет на энергию вспышки светодиода. Схема представлена на рисунке.
Точки A и B должны быть подключены к выводам микросхем, идущих к катушке, управляющей маятником часов.Саму катушку удалить. Светодиод будет мигать с периодом 2с. И в таком режиме могут работать годы, не заменяя «палец». Кстати, такой же результат можно получить с советским электронно-механическим будильником «Слава», построенным на специальной микросхеме iTP-T45 . Есть еще транзистор, он контролирует работу звонка будильника. Его можно снять, а можно оставить, получается lED Flashing Cook . Короткое видео, чтобы убедиться в работоспособности схемы;
Во всех приведенных ниже конструкциях лампы накаливания могут и должны быть заменены светодиодами с выбором, конечно, токоограничивающего резистора.
RC — генератор .
Самая распространенная схема генераторов этого класса
казан на картинке. В данном случае это очень низкая частота, ее можно плавно изменять в небольших пределах (от доли Гц до нескольких Гц).
RC-частота генератора Определяется параметрами фазопроводящих цепей и может быть рассчитана по приближенной формуле F = 5300: Rc; Здесь f — частота в Гц. R и C — сопротивление и емкость одной из цепей фазового контроля, соответственно, в ком и мкФ.
Перепрошивка на мультивибраторы и их применение.
Лампа импульсная сигнальная на транзисторах. Бывают случаи, когда иметь импульсную сигнальную лампу просто необходимо. На рис. Представляем принципиальную схему Такой фонарик излучает световые импульсы длительностью 0,1 с с частотой около 2с. Импульсный режим лампы накаливания 2,5 В обеспечивает мультивибратор на транзисторах Т1 и Т2 различной конструкции. Такой мультивибратор содержит только один конденсатор положительной обратной связи и один резистор начального смещения (C1 и R1).Основное преимущество состоит в том, что мультивибратор потребляет ток только в те моменты времени, когда транзистор Т2 открыт, т. Е. Со светильником лампы L1 на 0,1 с каждые 2 с. Транзистор T1 должен быть кремниевым, например MP114-MP116. В крайнем случае можно использовать немецкие транзисторы типа MP40 — MP42, но тогда потребляемый ток увеличится. Лампа накаливания 2,5х0, 15 А.
Электрифицированный знак аварийной остановки транспорт. Согласно правилам дорожного движения в случае вынужденной остановки транспортного средства на проезжей части дороги на определенном расстоянии от этого инструмента (перед ним) устанавливается знак аварийной остановки, имеющий вид равностороннего треугольника и снабженный светоотражатели.Ночью знак необходимо дополнительно выделить. Очевидно, что для освещения сигнала в темноте или в непогоду лучше всего установить на такой знак лампы накаливания и питать их от бортовой батареи. Такое решение вполне приемлемо, если предполагать краткосрочную остановку. Но при длительной стоянке транспорта такой наэлектризованный знак может полностью разрядить аккумулятор. Поэтому желательно периодически задействовать лампы вывески. Такой режим работы фонарей позволяет снизить потребляемый ток и дополнительно усилить извещение знака на дороге.На рис. Приведена принципиальная схема электрифицированного знака аварийной остановки, оснащенного шестью лампами подсветки, которые периодически включаются и выключаются. Основа схемы — симметричный мультивибратор на транзисторах средней мощности. Мультивибратором принято называть устройство, состоящее из двух усилительных каскадов, в которых выход одного через переходный конденсатор соединен со вторым входом, а выход второго через тот же второй конденсатор — с входом первого.Эти конденсаторы обозначены на рис. Как С1 и С2. Для создания начального смещения на базе транзисторов применяются резисторы R1, R2. Поскольку конденсаторы с 1 и С 2 создают сильную положительную обратную связь, оба конденсатора усиления становятся элементами генератора. Частота его генерации обратно пропорциональна произведению конденсатора на сопротивление резистора, особенность работы мультивибратора в том, что
каждый из транзисторов работает по очереди с другим, т.е.е. если один транзистор
полностью открыт и поэтому лампы, включенные в цепь его коллектора, яркие, то при этом другой транзистор полностью закрыт, ток коллектора очень мал, и поэтому лампы в нем
Chains не будут светить . Тогда транзисторы поменяются ролями. Частота
Включение лампового устройства, выполненного по схеме на рис., Составляет около 0,5 Гц.
Диоды d 1 -D 4 в данном приборе имеют вспомогательное назначение. Они включены в схему мостового выпрямителя и рассчитаны на работу при любой полярности подключения к источнику.Можно обойтись и без диодов, но тогда провод, ведущий к лампам, требуется подключить к отрицательному полюсу, а нижний провод — проводящим полюсом аккумулятора.
Т 1 и Т 2 могут быть типа P213-P217 с любыми буквенными индексами, но еще лучше, если их текущие коэффициенты передачи H 21E будут равны 30-40.
. Частота мультивибратора Рассчитывается приблизительно по формуле: F = 7250: Rc, где F — частота в Гц. R и C — сопротивление и емкость одной из основных цепей RC, соответственно, в com и ICF.
Отзывы (2) на «Схемы прошивки на транзисторах и микросхемах»
Спасибо конечно, но вы знаете, что я как человек со школы боюсь транзисторов с их заульными характеристиками и регулировкой напряжения хочу посоветовать: возьмите пульт управления от старого ненужного телевизора, это по сути фонарик, мигающий ИК-светодиод, если заменить светодиод на ОПТРОДЕ, то можно подключить к нему что он приподнятый, мигалка, очаг … Просто укоротите кнопку пульта понравившейся вам «мелодией» и она пришлет мою морзянку навсегда.Только, к сожалению, кнопку надо нажимать после блока питания, ну так уж проще сделать линию задержки, чем чёрную магию с переходом P-N задействовать.
Вторая схема не соответствует действительности. Надо диодный параллельный светодиод, питание последовательно через конденсатор.
Лишается возможности купить готовый мигающий светодиод, где внутрь колб встроены необходимые элементы для реализации желаемой функции (осталось подключить аккумулятор) — попробуйте собрать по авторской схеме.Понадобится немного: рассчитать резистор светодиода, который задает с конденсатором период колебаний в цепи, ограничить ток, выбрать тип ключа. Почему-то экономика страны работает в добывающей отрасли, электроника зарыта глубоко в землю. С элементной базой напряг.
Принцип работы светодиода
Подключив светодиоды, изучите минимум теории — портал Ваша недвижимость готова помочь. P-N Переход, обусловленный существованием дырочной и электронной проводимости, формирует зону наиболее обширных, более толстых энергетических уровней основного кристалла.Рекомбинируя, носители заряда высвобождают энергию, если величина равна кванту света, спин двух материалов начинает умирать. Оттенок определяется некоторыми значениями, соотношение выглядит так:
E = H C / λ; H = 6,6 x 10-34 — постоянная планки, C = 3 x 108 — скорость света, греческая буква лямбда обозначает длину волны (М).
Из согласования следует: можно создать диод, где присутствует разница в уровнях энергии. Итак, светодиоды производятся.В зависимости от разницы уровней синий, красный, зеленый цвет. Такой же эффективностью обладают редкие светодиоды. Наконец, рассмотрим синий, который исторически появлялся последним. КПД светодиодов относительно невелик (для полупроводниковой техники), редко достигает 45%. Конкретное преобразование электрической энергии в полезный свет просто потрясающе. Каждая энергия WT дает фотонов в 6-7 раз больше, чем тепловая спираль в эквивалентных условиях потребления. Объясняет, почему светодиоды сегодня занимают прочное место в светотехнике.
Создавать флешеры на основе полупроводниковых элементов несравнимо проще. Достаточно сравнительно небольших напряжений, схема заработает. Остальное сводится к правильному подбору ключевых и пассивных элементов для создания пилообразного или импульсного напряжения нужной конфигурации:
- Амплитуда.
- Люкс.
- Частота следования.
Очевидно, подключение светодиода к сети 230 вольт выглядит не младенческой идеей. Есть похожие схемы, но нюхать сложно, элементная база отсутствует.Светодиоды работают от гораздо более низких напряжений питания. Наиболее доступными считаются:
- Напряжение +5 В присутствует в зарядных устройствах телефонных аккумуляторов, iPad и других гаджетов. Правда ток на выходе небольшой, да и не нужно. Кроме того, +5 в шине блока питания персонального компьютера легко найти. При ограничении текущей проблемы устраните. Проволока красная, земля смотрится на черном.
- Напряжение + 7 … + 9 обнаруживается на портативных радиостанциях и называется излучением.Очень много фирм, каждая из стандартов. Здесь бессильны дать конкретные рекомендации. Рации скорее всего из-за полезных функций, дополнительные зарядные устройства обычно можно получить относительно дешево.
- Схема подключения светодиода лучше будет работать от +12 вольт. Стандартные напряжения микроэлектроники мы встретим во многих местах. Компьютерный блок Содержит напряжение -12 вольт. Изоляция корпуса синяя, сам провод оставлен для совместимости со старыми приводами. В нашем случае может понадобиться, не под рукой будет элемент питания +12 вольт.Дополнительные транзисторы найти, соединить вместо исходных сложно. Номинальные пассивные элементы остаются. Светодиод загорается на тыльной стороне.
- Номинал -3,3 Вольта на первый взгляд кажется невостребованным. Посчастливилось достать на Aliexpress RGB светодиоды SMD0603 за 4 рубля. Но! Падение напряжения в прямом направлении не превышает 3 вольт (обратное включение не требуется, но в случае неправильной полярности максимальное напряжение 5).
Устройство светодиода понятно, условия горения известны, приступаем к реализации задумки.Заставим элемент мигать.
Тестирование мигающих светодиодов RGB
Блок питания компьютера выступает в качестве идеальной версии тестирования светодиодов SMD0603. Вам просто нужно поставить резистивный делитель. По схеме технической документации оценить p-N сопротивление переходов в прямом направлении, зафиксированное тестом тестера. Прямое измерение здесь невозможно. Собираем схему, представленную ниже:
Провод +3,3 в оранжевой изоляции блока питания компьютера берем заземление цепи черным.Примечание: включать модуль без нагрузки опасно. В идеале подключить DVD-привод или другое устройство. Допускается при назначении приборов с приборами под током снимать боковую крышку, снимать оттуда необходимые контакты, блок питания не снимать. Подключение светодиода иллюстрирует схему. Замерил сопротивление при параллельном подключении светодиодов и остановился?
Объясните: в рабочем состоянии светодиодов нужно будет включить несколько, мы сделаем такую же настройку.Напряжение питания на микросхеме составит 2,5 вольта. Обратите внимание на мигание светодиодов, неточные показания. Максимум не выше 2,5 вольт. Индикация успешной работы схемы выражается миганием светодиодов. Для части мерцания уберите питание из ненужного. Допускается сборка схемы отладки с тремя переменными резисторами — по одному в ветви каждого цвета.
Номинал нужно брать увесистые, не забываем: существенно ограничить ток, проходящий через светодиоды.На самом деле надо будет подумать над ситуацией.
Мигает обычный светодиод
Схема мигания светодиода
Схема, показанная на картинке, используется для работы лавинного пробоя транзистора. CT315B, используемый в качестве ключа, имеет максимальное обратное напряжение между коллектором и базой 20 В. Опасно такое включение. Модификация параметра CT315ZE — 15 вольт, намного ближе к выбранному напряжению блока питания +12 вольт. Не используйте транзистор.
Лавинная поломка — это ненормальный режим p-N Переход. За счет вывода обратного напряжения между коллектором и базой атомы зарядов носителей заряда ионизируются. Образуется масса свободных заряженных частиц, засушенная полем. Очевидцы утверждают: для пробоя транзистора КТ315 требуется обратное напряжение, приложенное между коллектором и эмиттером, амплитудой 8-9 В.
Пару слов о работе схемы. В начальный момент времени конденсатор начинает заряжаться.Подключен к +12 вольт, остальная цепь замкнута — ключ транзистора закрыт. Постепенно разность потенциалов увеличивается, доходит до напряжения лавинного транзистора. Напряжение на конденсаторе резко падает; два открытых перехода P-n соединены параллельно:
- Транзистор в режиме пробоя.
- Светодиод открыт от прямого включения.
В сумме напряжение будет около 1 вольт, конденсатор начинает разряжаться через открытые P-N переходы, только напряжение падает ниже 7-8 вольт, удача заканчивается.Ключ транзистора Закрыть, процесс повторяется снова. Схема собственного гистерезиса. Транзистор открывается при более высоком напряжении, а не закрывается. За счет инерционных процессов. Видим, как работает светодиод.
Номинал резистора, контейнера определяет период колебаний. Конденсатора можно взять значительно меньше, если включить между коллектором транзистора и светодиодом небольшое сопротивление. Например, 50 Ом. Постоянный разряд резко увеличится, проверить светодиод визуально станет проще (увеличивается время горения).Понятное дело, сила тока не должна быть слишком большой, максимальные значения взяты из справочников. Светодиодные лампы подключать не рекомендуется из-за низкой термостабильности системы и наличия ненормального режима работы транзистора. Надеемся, обзор получился интересным, картинки с умом, пояснения понятные.
Очень важно заставить светодиод мигать, чтобы усилить привлечение человеческого внимания к сигналу. Но составлять сложную схему размещения радиоэлементов просто нет времени и места.Я покажу вам схему, состоящую всего из трех, при которой светодиод будет мигать.
Схема хорошо работает от 12 вольт, что должно заинтересовать автолюбителей. Если брать полный диапазон питающего напряжения, то оно лежит в пределах 9-20 вольт. Так что приложений к этому устройству может найти очень много.
Это правда супер простая схема для обеспечения мигания светодиода. Конечно, на схеме присутствует большой электролитический конденсатор, который может украсть много места, но эту проблему можно просто решить, применив современную элементарную базу, например, SMD-конденсатор.
Обратите внимание, база транзистора висит в воздухе. Это не ошибка, а оформление схемы. База не используется, так как используется операция обратной проводимости транзистора.
Такую окладу можно собрать, установив минут за пятнадцать минут. Одеваем термоусадочную трубку и продуваем термофен. А вот вам и светодиоды-генератор фантастики. Частоту мигания можно изменить, увеличив или уменьшив емкость конденсатора.Схема не требует настройки и сразу работает с исправными элементами схемы.
Прошивальщик очень экономичен в работе, надежен и неприхотлив.
2N3904 Распиновка транзистора, эквивалент, характеристики и техническое описание
2N3904 Конфигурация контактов:
Номер контакта | Имя контакта | Описание |
1 | Излучатель | Ток утечки через эмиттер |
2 | База | Управляет смещением транзистора |
3 | Коллектор | Ток протекает через коллектор |
- Биполярный NPN транзистор
- Коэффициент усиления постоянного тока (hFE) не более 300
- Непрерывный ток коллектора (IC) составляет 200 мА
- Напряжение базы-эмиттера (VBE) составляет 6 В
- Напряжение коллектор-эмиттер (VCE) составляет 40 В
- Напряжение коллектор-база (VCB) 60 В
- Доступен в упаковке To-92
Примечание. Полную техническую информацию можно найти в таблице данных 2N3904 , приведенной в конце этой страницы.
2N3904 эквивалентные NPN транзисторы:
BC549, BC636, BC639, 2N2222 TO-92, 2N2222 TO-18, 2N2369, 2N3055, 2N3906, 2SC5200
Краткое описание 2N3904:
2N3904 — это NPN-транзистор , поэтому коллектор и эмиттер будут оставаться открытыми (с обратным смещением), когда базовый вывод удерживается на земле, и будут замкнуты (с прямым смещением), когда сигнал подается на базовый вывод.2N3904 имеет значение усиления 300; это значение определяет усилительную способность транзистора. Максимальный ток, который может протекать через вывод коллектора, составляет 200 мА, поэтому мы не можем подключать нагрузки, потребляющие более 200 мА, с помощью этого транзистора. Для смещения транзистора мы должны подать ток на вывод базы, этот ток (IB) должен быть ограничен до 5 мА.
Когда этот транзистор полностью смещен, через коллектор и эмиттер может протекать максимум 200 мА. Эта стадия называется областью насыщения, и типичное напряжение, допустимое на коллектор-эмиттер (VCE) или коллектор-база (VCB), может составлять 40 В и 60 В соответственно.Когда ток базы снимается, транзистор полностью отключается, этот этап называется областью отсечки, и напряжение на базе эмиттера может составлять около 600 мВ.
2N3904 как переключатель:Когда транзистор используется в качестве переключателя, он работает в области насыщения и отсечки, как описано выше. Как уже говорилось, транзистор будет действовать как разомкнутый переключатель во время прямого смещения и как замкнутый переключатель во время обратного смещения, это смещение может быть достигнуто путем подачи необходимого количества тока на базовый вывод.Как уже упоминалось, ток смещения не должен превышать 5 мА. Все, что превышает 5 мА, убьет транзистор; следовательно, резистор всегда добавляется последовательно с базовым выводом. Значение этого резистора (RB) можно рассчитать по формулам ниже.
РБ = VBE / IB
Где значение VBE должно быть 5 В для 2N3904 и тока базы (IB зависит от тока коллектора (IC). Значение IB не должно превышать мА.
2N3904 в качестве усилителя:
A Транзисторы действуют как усилители при работе в активной области. Он может усиливать мощность, напряжение и ток в различных конфигурациях.
Некоторые из конфигураций, используемых в схемах усилителя:
- Усилитель с общим эмиттером
- Усилитель с общим коллектором
- Усилитель с общей базой
Из вышеперечисленных типов наиболее распространенной и наиболее часто используемой конфигурацией является тип эмиттера.При использовании в качестве усилителя коэффициент усиления по постоянному току транзистора может быть рассчитан с использованием следующих формул
Коэффициент усиления постоянного тока = ток коллектора (IC) / ток базы (IB)
Приложения:
- Драйверные модули, такие как драйвер реле, светодиодный драйвер и т. Д.
- Модули усилителей, такие как усилители звука, усилители сигнала и т. Д.
- VCB и VBE имеют высокий уровень, поэтому могут использоваться для управления нагрузками напряжением до 40 В
- Обычно используется в телевизорах и другой бытовой технике
2D модель детали:
Если вы разрабатываете печатную плату или плату Perf с этим компонентом, то следующее изображение из технического описания транзистора 2N3904 будет полезно, чтобы узнать тип и размеры его корпуса.
.