Маркировка биполярного транзистора. Маркировка биполярных транзисторов: системы обозначений и способы идентификации

Какие существуют системы маркировки биполярных транзисторов. Как расшифровать маркировку SMD-транзисторов. Какие параметры указываются в маркировке транзисторов.

Основные системы маркировки биполярных транзисторов

Существует несколько основных систем маркировки биполярных транзисторов:

  • Европейская система Pro Electron
  • Японская система JIS
  • Американская система JEDEC
  • Система маркировки SMD-транзисторов

Каждая из этих систем имеет свои особенности и правила обозначения транзисторов. Рассмотрим их подробнее.

Европейская система маркировки Pro Electron

Европейская система Pro Electron использует буквенно-цифровой код для маркировки транзисторов. Структура обозначения выглядит следующим образом:

  • Первая буква — материал полупроводника (A — германий, B — кремний)
  • Вторая буква — область применения (C — низкочастотные, D — мощные низкочастотные, F — высокочастотные)
  • Третья буква — тип транзистора (Y — силовые, X — умножители частоты)
  • Цифры — порядковый номер разработки

Например, BC547 — кремниевый (B) низкочастотный (C) транзистор общего назначения с порядковым номером 547.


Японская система маркировки JIS

Японская система JIS использует двухбуквенный префикс и трехзначный цифровой код. Структура обозначения:

  • Первая буква — тип прибора (2S — транзистор)
  • Вторая буква — материал и структура (A — германий PNP, B — кремний PNP, C — германий NPN, D — кремний NPN)
  • Трехзначное число — порядковый номер разработки

Например, 2SC1815 — кремниевый (C) NPN транзистор с порядковым номером 1815.

Американская система маркировки JEDEC

Система JEDEC использует цифро-буквенный код. Структура маркировки:

  • Число — количество p-n переходов (2 — диод, 3 — транзистор)
  • Буква N — полупроводниковый прибор
  • Числовой код — порядковый номер разработки
  • Буквенный суффикс — модификация (необязательно)

Например, 2N2222A — транзистор (2N) с порядковым номером 2222 и модификацией A.

Маркировка SMD-транзисторов

SMD-транзисторы из-за малых размеров часто маркируются сокращенным кодом. Существует несколько вариантов маркировки:

  • Трехзначный цифровой код (например, 547 для BC547)
  • Однобуквенный код с цифрой (например, S8050 — S8)
  • Двухбуквенный код (например, A1)

Для точной идентификации SMD-транзистора необходимо пользоваться справочниками, так как одинаковая маркировка может соответствовать разным типам транзисторов у разных производителей.


Какие параметры указываются в маркировке транзисторов?

В полной маркировке транзисторов обычно указываются следующие параметры:

  • Тип проводимости (NPN или PNP)
  • Материал полупроводника (кремний или германий)
  • Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер
  • Максимально допустимый ток коллектора
  • Коэффициент усиления по току
  • Максимальная рассеиваемая мощность
  • Граничная частота усиления

Однако в сокращенной маркировке, особенно для SMD-компонентов, большинство этих параметров не указывается. Для получения полной информации о характеристиках транзистора необходимо обращаться к справочным данным производителя.

Как расшифровать маркировку SMD-транзистора?

Чтобы расшифровать маркировку SMD-транзистора, следуйте этим шагам:

  1. Определите тип корпуса транзистора (SOT-23, SOT-223 и т.д.)
  2. Запишите код маркировки, нанесенный на корпус
  3. Проверьте код в справочниках SMD-компонентов или на сайтах производителей
  4. Сравните найденную информацию с параметрами схемы, где используется транзистор
  5. При необходимости проведите дополнительные измерения для подтверждения типа транзистора

Помните, что один и тот же код маркировки может соответствовать разным транзисторам у разных производителей, поэтому важно учитывать контекст применения компонента.


Особенности маркировки силовых транзисторов

Силовые транзисторы имеют свои особенности маркировки:

  • Часто используется префикс BU для биполярных и BUZ для полевых транзисторов
  • В маркировке может указываться максимальное напряжение коллектор-эмиттер
  • Может присутствовать информация о максимальном токе коллектора
  • Иногда указывается максимальная рассеиваемая мощность

Например, BU508A — силовой биполярный транзистор с максимальным напряжением коллектор-эмиттер 700 В и током коллектора до 8 А.

Как определить цоколевку транзистора по маркировке?

Цоколевка транзистора (расположение выводов) не может быть однозначно определена только по маркировке. Для ее определения необходимо:

  1. Найти в справочнике или datasheet информацию по конкретному типу транзистора
  2. Учесть тип корпуса транзистора (TO-92, SOT-23 и т.д.)
  3. Обратить внимание на возможные модификации стандартной цоколевки
  4. При отсутствии документации — провести измерения мультиметром для определения выводов

Важно помнить, что даже транзисторы одной серии могут иметь разную цоколевку в зависимости от производителя или модификации.


Заключение

Маркировка биполярных транзисторов — сложная система, включающая в себя несколько стандартов и множество вариаций. Правильная расшифровка маркировки позволяет определить основные характеристики транзистора и его назначение. Однако для получения полной информации о параметрах компонента всегда рекомендуется обращаться к официальной документации производителя.


Маркировка биполярных SMD — транзисторов | SMD — поверхностный монтаж

Маркировка биполярных SMD — транзисторов | SMD — поверхностный монтаж | Компоненты |Справочник

Маркировка SMD — диодов
Маркировка SMD — конденсаторов
Маркировка SMD — резисторов
SMD — транзисторы
Приборы, маркировка которых начинается с символа:
Цоколевка SMD — компонентов:


МаркировкаТип прибораЭквивалент
   
15MMBT39602N3960
1ABC846ABC546A
1BBC846BBC546B
1CMMBTA20MPSA20
1DBC846 
1EBC847ABC547A
1FBC847BBC547B
1GBC847CBC547C
1HBC847
1JBC848ABC548A
1KBC848BBC548B
1LBC848CBC548C
1MBC848
1PFMMT2222A
2N2222A
1TMMBT3960A2N3960A
1XMMBT930
1YMMBT39032N3903
2AFMMT39062N3906
2BBC849BBC549B
2CBC849C BC549C/BC109C/ MMBTA70
2EFMMTA93
2FBC850BBC550B
2GBC850CBC550C
2JMMBT36402N3640
2KMMBT8598
2MMMBT404
2NMMBT404A
2TMMBT44032N4403
2WMMBT8599
2XMMBT44012N4401
3ABC856ABC556A
3BBC856BBC556B
3DBC856
3EBC857ABC557A
3FBC857BBC557B
3GBC857CBC557C
3JBC858ABC558A
3KBC858BBC558B
3LBC858CBC558C
3SMMBT5551
4ABC859ABC559A
4BBC859BBC559B
4CBC859CBC559C
4EBC860ABC560A
4FBC860BBC560B
4GBC860CBC560C
4JFMMT38A
449
FMMT449
489FMMT489
491FMMT491
493FMMT493
5ABC807-16BC327-16
5BBC807-25BC327-25
5CBC807-40BC327-40
5EBC808-16BC328-16
5FBC808-25BC328-25
5GBC808-40BC328-40
549FMMT549
589FMMT589
591FMMT591
593FMMT593
6ABC817-16BC337-16
6BBC817-25BC337-25
6CBC817-40
BC337-40
6EBC818-16BC338-16
6FBC818-25BC338-25
6GBC818-40BC338-40
9BC849BLT1
AABCW60ABC636/BCW60A
ABBCW60B
ACBCW60CBC548B
ADBCW60D
AEBCX52
AGBCX70G
AHBCX70H
AJBCX70J
AKBCX70K
ALMMBTA55
AMBSS642N3638
AS1BST50BSR50
B2BSV522N2369A
BABCW61ABC635
BBBCW61B
BCBCW61C
BDBCW61D
BEBCX55
BGBCX71G
BHBCX71HBC639
BJBCX71J
BKBCX71K
BNMMBT3638A2N3638A
BR2BSR312N4031
C1BCW29
C2BCW30BC178B/BC558B
C5MMBA811C5
C6MMBA811C6
C7BCF29
C8BCF30
CEBSS79B
CECBC869BC369
CFBSS79C
CHBSS82B/BSS80B
CJBSS80C
CMBSS82C
D1BCW31BC108A/BC548A
D2BCW32BC108A/BC548A
D3BCW33BC108C/BC548C
D6MMBC1622D6
D7BCF32
D8BCF33BC549C/BCY58/ MMBC1622D8
DABCW67A
DBBCW67B
DCBCW67C
DEBFN18
DFBCW68F
DGBCW68G
DHBCW68H
E1BFS17BFY90/BFW92
EABCW65A
EBBCW65B
ECBCW65C
EDBCW65C
EFBCW66F
EGBCW66G
EHBCW66H
F1MMBC1009F1
F3MMBC1009F3
FABFQ17BFW16A
FDBCV26MPSA64
FEBCV46MPSA77
FFBCV27MPSA14
FGBCV47MPSA27
GFBFR92P
h2BCW69
h3BCW70BC557B
h4BCW89
H7BCF70
K1BCW71BC547A
K2BCW72BC547B
K3BCW81
K4BCW71R
K7BCV71
K8BCV72
K9BCF81
L1BSS65
L2BSS70
L3MMBC1323L3
L4MMBC1623L4
L5MMBC1623L5
L6MMBC1623L6
L7MMBC1623L7
M3MMBA812M3
M4MMBA812M4
M5MMBA812M5
M6BSR58/ MMBA812M62N4858
M7MMBA812M7
O2BST82
P1BFR92BFR90
P2BFR92ABFR90
P5FMMT2369A2N2369A
Q3MMBC1321Q3
Q4MMBC1321Q4
Q5MMBC1321Q5
R1BFR93BFR91
R2BFR93ABFR91
S1ASMBT3904
S1DSMBTA42
S2MMBA813S2
S2ASMBT3906
S2DSMBTA92
S2FSMBT2907A
S3MMBA813S3
S4MMBA813S4
T1BCX17BC327
T2BCX18
T7BSR152N2907A
T8BSR162N2907A
U1BCX19BC337
U2BCX20
U7BSR132N2222A
U8BSR142N2222A
U9BSR17
U92BSR17A2N3904
Z2VFMMTA64
ZDMMBT41252N4125

РезисторыКонденсаторыИндуктивностиДинамикиРазъемыКабели
ДиодыСтабилитроныВарикапыТиристорыТранзисторыОптроны
Микроконтроллеры [ КР1878ВЕ1, PIC ]МикросхемыSMD

Транзистор.

Схема, демонстрирующая принцип работы транзистора. Типы, параметры и характеристики транзисторов, маркировка

Похожие презентации:

3D печать и 3D принтер

Видеокарта. Виды видеокарт

Анализ компании Apple

Трансформаторы тока и напряжения

Транзисторы

Устройство стиральной машины LG. Электрика

Конструкции распределительных устройств. (Лекция 15)

Электробезопасность. Правила технической эксплуатации электроустановок

Магнитные пускатели и контакторы

Работа на радиостанциях КВ и УКВ диапазонов. Антенны военных радиостанций. (Тема 5.1)

Транзистор
1.Биполярный транзистор.
2.Как работает транзистор.
3.Схема, демонстрирующая
принцип работы транзистора.
4.Типы, параметры и
характеристики транзисторов,
маркировка
Транзистор
полупровниковый
электронный
прибор, относящийся к категории
активных электронных компонентов.
В зависимости от расположения
полупроводниковых
слоев,
транзисторы подразделяют на два
основных типа — NPN-транзисторы и
PNP-транзисторы.
Электроды
обычного
биполярного
транзистора называются базой, эмиттером и
коллектором.
Коллектор
и
эмиттер
составляют основную цепь электрического
тока в транзисторе, а база предназначается
для управления величиной тока в этой цепи.
На условном обозначении транзистора
стрелка эмиттерного вывода показывает
направление тока.
Как работает транзистор
Базовая цепь транзистора
управляет током, протекающим в
цепи коллектор-эмиттер.
Изменяя в небольших пределах
малое напряжение, поданное на
базу, можно в достаточно широких
пределах изменять ток в цепи
коллектор-эмиттер.
Принцип работы биполярного
транзистора со структурой NPN.
Ток, поданный на базу, открывает
транзистор и обеспечивает
протекание тока в цепи коллекторэмиттер.
С помощью малого тока,
поданного на базу, можно
управлять током большой
мощности, идущим от коллектора
к эмиттеру.
Транзисторы
различной
мощности
Схема, демонстрирующая принцип
работы транзистора
Типы, маркировка, параметры и
характеристики транзисторов
Транзистор выступает основным
компонентом любой электрической
схемы. Он является своего рода
усилительным ключом. В основе этого
полупроводникового прибора находится
кремниевый или германиевый кристалл.
Транзисторы бывают однополярными и
двухполярными : полевыми и
биполярными.
По типу проводимости они встречаются
двух видов – прямые и обратные
Производители
транзисторов применяют два
основных типа шифрования — это
цветовая и кодовая маркировки.
Однако ни один, ни другой не
имеют единых стандартов.
Каждый завод, производящий
полупроводниковые приборы
(транзисторы, диоды,
стабилитроны и т. д.), принимает
свои кодовые и цветовые
обозначения
Маркировка полевых транзисторов
ничем не отличается от меток на
других приборах.
Спасибо за внимание!
Янина Елизавета Вадимовна
ГБПОУ МО Балашихинский Техникум (ПУ 47/36)

English     Русский Правила

биполярных силовых транзисторов PNP кремний

%PDF-1.4 % 1 0 объект > эндообъект 5 0 объект /Заголовок (MMJT9435 — Биполярные силовые транзисторы PNP Silicon) >> эндообъект 2 0 объект > эндообъект 3 0 объект > ручей 2004-09-14T15:06:34BroadVision, Inc. 2020-11-11T14:15:17+08:002020-11-11T14:15:17+08:00Приложение Acrobat Distiller Command 3.01 для Solaris 2.3 и более поздних версий (SPARC)/ pdf

  • ОН Полупроводник
  • MMJT9435 — Биполярные силовые транзисторы PNP Silicon
  • Особенности • Доступны бессвинцовые пакеты • Поддерживающее напряжение коллектора-эмиттера- VCEO(sus) = 30 В постоянного тока (мин.) @ IC = 10 мА постоянного тока • Высокий коэффициент усиления постоянного тока — hFE = 125 (мин) @ IC = 0,8 Апост. = 90 (мин.) @ IC = 3,0 Adc • Низкое напряжение насыщения коллектора — эмиттера — VCE (нас.) = 0,275 В пост. тока (макс.) @ IC = 1,2 Ап. = 0,55 В постоянного тока (макс.) @ IC = 3,0 А постоянного тока • Упаковка для поверхностного монтажа SOT-223 • Эпоксидная смола соответствует UL 94, V-0 @ 0,125 дюйма • Рейтинги ESD: модель человеческого тела, 3B; > 8000 В Модель машины, С; > 400 В
  • UUID: 4ec86b1d-1e28-42d2-9910-b5970e57b2aauuid: d8fb04cc-1cf8-4731-8d77-c396acbfe22f конечный поток эндообъект 4 0 объект > эндообъект 6 0 объект > эндообъект 7 0 объект > эндообъект 8 0 объект > эндообъект 9ВМ {]kڮ)\{3ˁbB2+2bs8s[/\|0_#2q@E/]s

    двигатель — Замена неизвестного сломанного транзистора — биполярный или MOSFET?

    Задать вопрос

    спросил

    Изменено 4 года, 7 месяцев назад

    Просмотрено 2к раз

    \$\начало группы\$

    Пытаюсь отремонтировать плату приемника квадрокоптера серии Syma X8. Один из четырех двигателей постоянного тока не работает должным образом, т.е. е. не включается после сигнала от передатчиков (другие моторы включают). Двигатель работает, если он подключен к другим выходам.

    С помощью осциллографа я обнаружил, что все большие 4 МОП-транзистора в правой части платы в порядке, но один из четырех SMD-транзисторов, отмеченных Y1 (обведен зеленым), подключен к затвору одного МОП-транзистора мертв .

    У меня нет опыта работы с деталями SMD, но я обнаружил, что маркировка Y1 обычно используется для стабилитронов или транзисторов. Я думаю, что это может быть последнее, потому что я вижу прямоугольный сигнал на «входном» контакте 1 (база / затвор) трех других транзисторов, который усиливается на «выходном» контакте 2 трех других.

    С помощью проверки диодов на мультиметре я измеряю падение напряжения 797 мВ от контакта 3 к контакту 1 и 795 мВ от контакта 1 к контакту 2. Так что я думаю, что это может быть NPN или МОП-транзистор.

    Я попробовал NPN, например BC547, но он нагревался после запуска через несколько секунд, а двигатель все еще не работал. Если бы я попробовал PNP, например BC556, он не нагревался, но все равно не включался.

    Как найти подходящую замену вышедшему из строя транзистору? Что я должен измерить, чтобы узнать правильный тип?

    • транзисторы
    • двигатель
    • идентификация
    • MOSFET-драйвер

    \$\конечная группа\$

    1

    \$\начало группы\$

    Результаты проверки диода и рабочие сигналы показывают, что это биполярный транзистор NPN (если бы это был полевой транзистор, напряжение управления затвором было бы выше, и затвор измерял бы обрыв цепи как к истоку, так и к стоку).

    Схема, вероятно, выглядит примерно так:

    смоделируйте эту схему — Схема создана с помощью CircuitLab

    Транзистор не должен перегреваться, так как входной и выходной токи ограничены резисторами R1 и R2. Значит где-то короткое замыкание, либо в компоненте, либо между дорожками на печатной плате. Наиболее вероятным виновником является FET1, который, возможно, сгорел и теперь представляет собой короткое замыкание от стока к затвору и обрыв цепи от стока к истоку. Если это произойдет, то Q1 попытается напрямую управлять двигателем, но не сможет этого сделать, потому что он не может обеспечить достаточный ток.

    Снимите полевой транзистор с платы и измерьте сопротивление между затвором и стоком. Оно должно быть бесконечным. Если он показывает низкое сопротивление, то полевой транзистор закорочен. Вы также должны проверить обратноходовой диод Шоттки (D1). Если это короткое замыкание, обычно следует полевой транзистор.

    \$\конечная группа\$

    4

    \$\начало группы\$

    Это пакет SOT-23. Просто погуглите «sot-23 npn y1». Деталь может быть SS8050.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *