Каковы основные параметры транзистора КТ927. Для каких целей он предназначен. Какие существуют модификации КТ927. В чем заключаются особенности его конструкции и применения.
Общая характеристика транзистора КТ927
КТ927 — это кремниевый планарный n-p-n транзистор, предназначенный для работы в высокочастотных линейных усилителях мощности. Он относится к классу мощных высокочастотных транзисторов и выпускается в нескольких модификациях: КТ927А, КТ927Б и КТ927В.
Основные характеристики транзистора КТ927:
- Структура: n-p-n
- Максимальная рассеиваемая мощность коллектора: 83,3 Вт
- Максимальный ток коллектора: 10 А (импульсный до 30 А)
- Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: 70 В
- Граничная частота коэффициента передачи тока: не менее 105 МГц
- Корпус: металлопластмассовый с жесткими выводами
Области применения транзистора КТ927
Транзистор КТ927 разработан специально для использования в следующих областях:
- Линейные усилители мощности, работающие на частотах до 30 МГц
- Радиопередающие устройства средней мощности
- Промышленная и профессиональная радиоаппаратура
- Оборудование для радиосвязи
Благодаря высокой граничной частоте и значительной мощности рассеивания, КТ927 позволяет создавать эффективные усилители в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах.
![](/800/600/https/forum.oldtriod.ru/uploads/monthly_09_2012/post-55-1492415604,2721.jpg)
Модификации транзистора КТ927
Транзистор КТ927 выпускается в трех модификациях, различающихся некоторыми параметрами:
- КТ927А — базовая модель
- КТ927Б — улучшенный коэффициент усиления
- КТ927В — наибольший коэффициент усиления
Основные различия между модификациями заключаются в статическом коэффициенте передачи тока h21э:
- КТ927А: h21э ≥ 15
- КТ927Б: h21э ≥ 25
- КТ927В: h21э ≥ 40
Это позволяет разработчикам выбирать оптимальный вариант транзистора в зависимости от требуемого усиления в конкретной схеме.
Конструктивные особенности КТ927
Транзистор КТ927 имеет ряд конструктивных особенностей:
- Металлопластмассовый корпус для эффективного отвода тепла
- Жесткие выводы для надежного монтажа
- Встроенный температурный датчик (диод) для контроля режима работы
- Масса не более 10 граммов
Наличие встроенного температурного датчика позволяет организовать защиту транзистора от перегрева, что особенно важно при работе в мощных усилителях.
Основные электрические параметры КТ927
Ключевые электрические характеристики транзистора КТ927:
![](/800/600/https/foxmag.biz/image/cache/catalog/tech_house/sgu/steamer/img/6814857-1-1200x1200.jpg)
- Максимальное напряжение коллектор-база: 70 В
- Максимальное напряжение эмиттер-база: 3,5 В
- Максимальный постоянный ток коллектора: 10 А
- Максимальный импульсный ток коллектора: 30 А
- Граничная частота коэффициента передачи тока: ≥ 105 МГц
- Емкость коллекторного перехода: ≤ 190 пФ
- Коэффициент шума на частоте 20 МГц: ≤ 6 дБ
Эти параметры обеспечивают эффективную работу транзистора в высокочастотных усилителях мощности.
Особенности применения КТ927 в схемах
При использовании транзистора КТ927 в схемах усилителей следует учитывать некоторые особенности:
- Необходимость обеспечения эффективного теплоотвода
- Контроль температуры с помощью встроенного датчика
- Учет частотных свойств при разработке высокочастотных каскадов
- Выбор оптимального режима по постоянному току
Для достижения максимальной эффективности рекомендуется использовать КТ927 в линейном режиме класса AB или B. При этом необходимо обеспечить напряжение питания около 28 В, что является оптимальным для данного транзистора.
Аналоги транзистора КТ927
Транзистор КТ927 имеет ряд отечественных и зарубежных аналогов:
![](/800/600/https/cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-1-i/c600/7072838010.jpg)
- КТ927А: 2N4933, 2N5304, BD111A
- КТ927Б: 2N6093, SK3197, SD1457, SDT3226
- КТ927В: 2N5940, TIP543, PG1341, SDT7601
Однако следует учитывать, что полной взаимозаменяемости может не быть из-за различий в корпусах и некоторых параметрах. При замене необходимо тщательно сравнивать характеристики транзисторов.
Преимущества использования КТ927
Транзистор КТ927 обладает рядом преимуществ по сравнению с аналогами:
- Высокая граничная частота (105 МГц), позволяющая работать в КВ и УКВ диапазонах
- Значительная мощность рассеивания (83,3 Вт) при компактных размерах
- Наличие встроенного температурного датчика для защиты от перегрева
- Выпуск в нескольких модификациях с различным коэффициентом усиления
- Доступность и распространенность на отечественном рынке
Эти особенности делают КТ927 привлекательным выбором для разработчиков радиоэлектронной аппаратуры.
Рекомендации по выбору модификации КТ927
При выборе конкретной модификации транзистора КТ927 следует руководствоваться следующими соображениями:
![](/800/600/https/www.letu.ru/common/img/marketplace/2024/07/589187e6-33d4-4e58-b37a-4ab0cee3ae87.jpg)
- КТ927А подходит для схем с невысоким требуемым усилением
- КТ927Б оптимален для большинства применений
- КТ927В рекомендуется использовать в каскадах с максимальным усилением
Выбор оптимальной модификации позволит добиться наилучших характеристик усилителя при минимальных затратах.
Транзистор КТ927 — DataSheet
Перейти к содержимому
Цоколевка транзистора КТ927Описание
Транзисторы кремниевые планарные n-p-n генераторные высокочастотные предназначены для применения в линейных усилителях мощности на частотах до 30 МГц при напряжении питания 28 В. Выпускаются в металлопластмассовом корпусе с жесткими выводами. Внутри корпуса транзистора смонтирован диод, предназначенный для контроля температуры. Обозначение типа приводится на корпусе. Масса транзистора не более 10 г.
Параметр | Обозначение | Маркировка | Условия | Значение | Ед. изм. |
Аналог | КТ927А | 2N4933, 2N5304 *2, BD111A *3, 2N6093 | |||
КТ927Б | 2N6093, SK3197 *3, SD1457 *3, SDT3226 *3, PG1387 *3, PG1367 *3, PG1338 *1, 2SD1443A *3, BU100 *1, 2SD1445A *3, 2N6093 | ||||
КТ927В | 2N5940 *1, TIP543 *1, PG1341 *1, SDT7601 *3, SDT7A01 *3 | ||||
Структура | — | n-p-n | |||
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора | PK max,P*K, τ max,P**K, и max | КТ927А | 75 °C | 83.![]() | Вт |
КТ927Б | 75 °C | 83.3* | |||
КТ927В | 75 °C | 83.3* | |||
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером | fгр, f*h31б, f**h31э, f***max | КТ927А | — | ≥105 | МГц |
КТ927Б | — | ≥105 | |||
КТ927В | — | ≥105 | |||
Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера | UКБО проб., U*КЭR проб., U**КЭО проб. | КТ927А | — | 70* | В |
КТ927Б | — | 70* | |||
КТ927В | — | 70* | |||
Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора | UЭБО проб.![]() | КТ927А | — | 3.5 | В |
КТ927Б | — | 3.5 | |||
КТ927В | — | 3.5 | |||
Максимально допустимый постоянный ток коллектора | IK max, I*К , и max | КТ927А | — | 10(30*) | А |
КТ927Б | — | 10(30*) | |||
КТ927В | — | 10(30*) | |||
Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера | IКБО, I*КЭR, I**КЭO | КТ927А | 70 В | ≤40* | мА |
КТ927Б | 70 В | ≤40* | |||
КТ927В | 70 В | ≤40* | |||
Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером | h21э, h*21Э | КТ927А | 6 В; 5 А | ≥15* | |
КТ927Б | 6 В; 5 А | ≥25* | |||
КТ927В | 6 В; 5 А | ≥40* | |||
Емкость коллекторного перехода | cк, с*12э | КТ927А | 28 В | ≤190 | пФ |
КТ927Б | ≤190 | ||||
КТ927В | 28 В | ≤190 | |||
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером | rКЭ нас, r*БЭ нас, К**у.![]() | КТ927А | — | ≤0.07; ≥13.4** | Ом, дБ |
КТ927Б | — | ≤0.07; ≥13.4** | |||
КТ927В | — | ≤0.07; ≥13.4** | |||
Коэффициент шума транзистора | Кш, r*b, P**вых | КТ927А | 20 МГц | ≥75** | Дб, Ом, Вт |
КТ927Б | 20 МГц | ≥75** | |||
КТ927В | 20 МГц | ≥75** | |||
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте | τк, t*рас, t**выкл, t***пк(нс) | КТ927А | — | — | пс |
КТ927Б | — | — | |||
КТ927В | — | — |
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.
Отпариватель напольный Kitfort КТ-927 2100Вт серебристый — 1674331
Ноутбуки и планшеты
Комплектующие для ПК
Периферия
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Телевизоры и медиа
Портативная электроника
Бытовая техника
Автотовары
Инструменты и техника
Спорт, отдых, хобби
Главная > Каталог > Бытовая техника > Утюги и паровые станции > Отпариватели
Отпариватель напольный Kitfort КТ-927 2100Вт серебристый
Код товара: | 1674331 |
Производитель: | KITFORT |
Код производителя: | КТ-927 |
Наличие: | Недоступно |
Цена: 16050 ₽
Последняя цена продажи. Возможность заказа и актуальную цену уточняйте в магазине.
Характеристики
EAN код | 4630017713813 |
Основные характеристики | |
Мощность | 2100 Вт |
Подача пара | 30 г/мин |
Количество режимов подачи пара | 1 шт |
Время нагрева | 50 с |
Горизонтальное отпаривание | ДА |
Вертикальное отпаривание | ДА |
Модификация | напольный |
Конструкция | |
Постоянная подача пара | ДА |
Емкость резервуара для воды | 1.![]() |
Съемный резервуар для воды | ДА |
Количество насадок | 1 шт |
Длина шнура питания | 1.8 м |
Длина шланга для подачи пара | 1.28 м |
Регулируемая стойка | ДА |
Корпус | |
Вес | 6.9 кг |
Цвет | серебристый |
Особенности | |
Насадки в комплекте | Насадка для деликатных тканей |
Особенности | Мощность бойлера: 1500 Вт.![]() |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.
Отображение данных на 4-разрядном 7-сегментном дисплее с использованием микросхемы MAX7219 с использованием Arduino uno — KT927
В этой схеме мы покажем, как отображать цифры на 4-разрядном 7-сегментном дисплее с использованием микросхемы Max7219. Max7219 — это драйвер 8-разрядного светодиодного дисплея, что означает, что он может подключаться и контролировать до 8 разрядов. Однако в этой схеме мы просто будем управлять 4-разрядным 7-сегментным дисплеем.
- Max7219 Chip -1
- 4-разрядный 7-сегментный светодиодный дисплей — 1
- резистор 40 кОмов- 4
- 10 мкф конденсатор- 4
- 100NF-конденсатор -4
- ГАВОВ 840 очков- 1
- Джампер-провода (мужчина-мужчина)- 40 шт
- .
USB-кабель — 1
- Батарея 9 В с защелкой — 1
Arduino IDE 1.8.5 (программируемая платформа для Arduino)
Щелкните для загрузки: https://www.arduino.cc/en/Main/Software
4-ЗНАЧНЫЙ 7-СЕГМЕНТНЫЙ ДИСПЛЕЙРаспиновка 4-значного 7-сегментного светодиодного дисплея выше.
4-разрядный 7-сегментный светодиодный дисплей имеет 12 контактов. 8 контактов предназначены для 8 светодиодов на 7-сегментном дисплее, включая A-G и DP (десятичная точка). Остальные 4 контакта представляют каждую из 4 цифр от D1-D4.
ЧИП MAX7219Max7219 — это 8-разрядный драйвер светодиодного дисплея, то есть он может отображать до 8 цифр
Для работы Max7219 требуется около 5 В. Таким образом, мы подключаем V +, контакт 19, к 5V, а контакты заземления, контакты 4 и 9, к земле. Мы не просто подключаем 5V к земле. Подключаем 2 конденсатора параллельно к земле. Это включает в себя конденсатор 100 нФ и конденсатор 10 мкФ. Это помогает отфильтровать шум от источника питания и обеспечить его стабильность.
Все контакты сегмента подключаются к соответствующему сегменту на 7-сегментном светодиодном дисплее. Таким образом, Seg A подключается к контакту A на 7-сегментном светодиодном дисплее. Сегмент B подключается к B. Сегмент C подключается к C и так далее, пока вы полностью не подключитесь к сегменту G и DP. Это охватывает 8 соединений.
Теперь соединяем цифры. Как и в случае с сегментными соединениями, цифры на Max7219 соединяются с соответствующими цифрами на 7-сегментном светодиодном дисплее. Цифра 0 на Max7219 подключается к контакту 12 на 4-разрядном светодиодном дисплее, то есть D1. Цифра 1 на Max7219 подключается к D2. Цифра 2 подключается к D3. Цифра 3 подключается к D4.
Max7219 работает синхронно с микроконтроллером, к которому он подключен, по тактовому сигналу. По переднему фронту тактового сигнала выполняются команды и инструкции. Итак, тактовый вывод Max7219, контакт 13, подключается к цифровому контакту 13 Arduino. Таким образом, микроконтроллер и Max7219 могут работать синхронно.
Вывод ISET — это вывод, который позволяет нам установить ток, который выводится на цифровой и сегментный выводы. Это контакты, которые подают ток на устройство вывода, которое в данном случае представляет собой 4-разрядный 7-сегментный дисплей. Мы устанавливаем ISET с помощью внешнего резистора, подключенного к V+. Поскольку мы хотим, чтобы ток около 10 мА подавался на 7-сегментный светодиодный дисплей, мы используем 40 кОм, подключенный к V+.
Контакт DIN, контакт 1, Max7219 подключается к контакту 11 Arduino. Контакт 11 Arduino — это контакт MOSI, который расшифровывается как Master Out Slave In.
Это контакт, который позволяет Arduino обмениваться данными и отправлять данные на чип Max7219. В этой схеме имеется только односторонняя связь между микроконтроллером и микросхемой Max7219.
Arduino просто должен отправить инструкции на чип Max7219 о том, как управлять устройством вывода без Max7219микросхема, которая должна передавать данные микроконтроллеру.
Нагрузка/CS, контакт 12, является контактом выбора нагрузки/чипа. Чтобы данные загружались в Max7219, этот вывод должен быть НИЗКИМ.
DOUT остается неподключенным. Это используется, если мы последовательно соединяем несколько микросхем Max7219.
Схема драйвера 4-разрядного 7-сегментного светодиодного дисплея, которую мы создадим с использованием микросхемы Max7219, показана ниже.
Итак, у нас есть 5 В, подключенные к V+ и соединенные с землей через керамический конденсатор емкостью 100 нФ и электролитический конденсатор емкостью 10 мкФ.
Чтобы установить выходной ток с выходных контактов, который будет питать наше устройство вывода, мы подключаем резистор 40 кОм к V+. Это обеспечивает отток тока около 10 мА.
Соединяем все цифры и сегменты, так как они соответствуют на Max7219 и микроконтроллере.
Подключаем DIN, контакт 1, к D11 на ардуино.
Мы подключаем тактовый контакт, контакт 13, к цифровому контакту 13 на Arduino.
Подключаем ведомый вывод или выбор чипа (CS), вывод 12, к цифровому выводу 10 на Arduino.
Устанавливаются все аппаратные соединения.
Теперь нам нужен код, чтобы эта схема работала.
Этот код отображает число от 0 до 9999 на четырехразрядном дисплее.
Click to see the code or copy the link:
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSlrHVl6wYoV52upQ1ohH5rtM-Lp2CmCkoKQ9e0VFXScAzNfguWpFg6qNCJ2yn5KlywFFsyNnBfDvHg/pub
After uploading the code you willable to see the вывод на 4-разрядный 7-сегментный дисплей, который отображается на последовательном мониторе
927, 2927, кт927 , ,
927, 2927, кт927 , ,927 ( , n-p-n)