. TIP117 jest tranzystorem PNP Darlington z krzemu, wykonanym przez stmicroelectronics.Zakładany w pakiecie TO-220, płynnie integruje się z różnymi systemami elektronicznymi, skutecznie zarządzając średnią mocą zarówno w aplikacjach liniowych, jak i przełączających.Jego moc mocy osiąga 2 W, umożliwiając utrzymanie stabilności nawet w wymagających scenariuszach.Zakres temperatur roboczy rozciąga się od -65 ° C do 150 ° C, co pokazuje jego zdolność adaptacyjną w zastosowaniach takich jak amplifikacja audio, kontrola silnika i regulacja mocy.Nazwa, TIP117, zawiera trzy litery i cztery liczby, wskazując jej typ, materiał i cel, podczas gdy dodatkowe sufiks określają unikalne funkcje.
• • TIP127
• • TIP32CG
• • TIP41C
• • BDX33C
• • TIP112
• • TIP115
• • TIP117tu
Kolekcjoner służy jako kanał mocy wyjściowej, ułatwiając przepływ wyższych napięć i prądów.Ta zdolność nadaje się do skutecznej regulacji mocy, co wielu znajduje, zapewniając stabilną wydajność.
Emiter odgrywa rolę w transmisji sygnału w obwodach.Jako pochodzenie przewoźników ładunków stanowi ono działanie tranzystora.Zapewnienie, że PIN emitera ma bezpieczne i precyzyjne połączenie, może znacznie zwiększyć integralność sygnałów i zmniejszyć zakłócenia szumu.
Kontrolując stan przewodzenia tranzystora, podstawa działa jako wymagający regulator, określając status lub wyłączanie tranzystora.Musisz zastanowić się, w jaki sposób prąd podstawowy wpływa na wydajność i reakcję obwodu.Dzięki ostrożnym dostosowaniu tego elementu pożądane cechy przełączania mogą być drobno dopracowane.
Atrybut produktu |
Wartość atrybutu |
Producent |
Stmicroelectronics |
Pakiet / obudowa |
To-220-3 |
Opakowanie |
Rura |
Długość |
10,4 mm |
Szerokość |
4,6 mm |
Wysokość |
9,15 mm |
Rozpraszanie mocy |
2 w |
Polaryzacja tranzystora |
Pnp |
Konfiguracja |
Pojedynczy |
Temperatura robocza |
-65 ° C do 150 ° C. |
Styl montażowy |
Przez dziurę |
Typ produktu |
Tranzystory Darlington |
TIP117 słynie z podwyższonego wzmocnienia prądu prądu stałego, co zwiększa jego zdolność do wzmacniania sygnałów.Ta cecha znajduje przychylność w obwodach wymagających silnej wzmocnienia sygnału, zapewniająca przejrzystość i precyzję w złożonych systemach.
Ze względu na minimalne napięcie nasycenia kolektora TIP1117 minimalizuje rozpraszanie mocy.Ta funkcja ma ważny cel w optymalizacji efektywności energetycznej w różnych projektach elektronicznych, co czyni ją atrakcyjnym wyborem i dążeniem do oszczędzania energii.
Z kompetencją do obsługi 2 wzmacniaczy prądu i zużycia 2 watów, TIP1117 konsekwentnie spełnia umiarkowane zapotrzebowanie na energię.Jego wszechstronność sprawia, że ma zastosowanie do różnych urządzeń przemysłowych i domowych, zapewniając zarówno niezawodność, jak i zdolność adaptacyjną.
Obsługa do -100 woltów rozszerza potencjalne zastosowanie w wielu zastosowaniach elektronicznych.Ta zdolność do tolerowania wysokich napięć obsługuje projekty, które wymagają solidnej wydajności w trudnych warunkach napięcia.
Jako pojedynczy tranzystor PNP TIP117 wyróżnia się funkcją przełączania w obwodach.Ta zdolność jest wyceniana w systemach automatyzacji i sterowania, w których niezawodne i szybkie przełączanie poprawia wydajność operacyjną.
Oceniając wartość HFE osiągającą 1000, TIP117 zapewnia imponującą siłę wzmocnienia.Taka pojemność jest potrzebna w kontekstach przetwarzania sygnałów, w których utrzymanie wierności sygnału poprzez wysokie przyrost jest niepokojące.
Pakiet to-220-3 jest obchodzony ze względu na jego siłę i biegłość w zarządzaniu ciepłem.To opakowanie obsługuje komponenty takie jak TIP117, zapewniając, że są one niezawodne w różnych scenariuszach operacyjnych.Włączenie metalowej zakładki do projektu pomaga w skutecznym rozpraszaniu ciepła.W kontekstach o dużej mocy ta funkcja funkcjonująca w utrzymywaniu temperatur, które sprzyjają długowiecznościowi komponentu i stałej wydajności.
TIP117 jest powszechnie rozpowszechniany w formatach masowych lub rur, aby zaspokoić różne potrzeby aplikacyjne.W masowej produkcji przemysłowej opakowanie luzem oferuje opłacalną dystrybucję, upraszczanie przechowywania i obniżenie kosztów produkcji.W przypadku zastosowań eksperymentalnych i mniejszej skali opakowanie rurowe zapewnia schludne przechowywanie i łatwiejsze obsługę.Ta ewentualna strategia dystrybucji obsługuje szeroką gamę skal operacyjnych, umożliwiając zarówno dużym przedsiębiorstwom, jak i mniejszym zespołom na płynne zintegrowanie komponentu.
TIP1117 umiejętnie zwiększa słabe sygnały, dzięki czemu jego rola jest znacząca w odbiornikach radiowych i różnych urządzeniach komunikacyjnych.Niezawodna zdolność do zapewnienia stałej wzmocnienia w zakresie częstotliwości.
W systemach LED starannie reguluje jasność i kolor poprzez modulację szerokości impulsu.Ta dopracowana kontrola oferuje zwiększoną wydajność energetyczną, dostosowując się do nowoczesnych wymagań oświetlenia.
Wykorzystany w termostatach i grzejnikach, TIP1117 umiejętnie zarządza zmianami temperatury poprzez modulowanie przepływu prądu, wykazując jego rolę w utrzymywaniu pożądanych warunków środowiskowych.Środowiska przemysłowe często wykorzystują tę funkcjonalność w celu skutecznej regulacji termicznej.
Zastosowanie tranzystora w przełączaniu ułatwia precyzyjną kontrolę nad urządzeniami, co okazuje się korzystne w systemach automatyzacji dążących do nieprzerwanych operacji.
Stabilizując moc wyjściową napięcia, TIP1117 chroni czułe komponenty przed fluktuacji w obwodach regulacji mocy.Jest to częste rozpatrzenie przy projektowaniu zasilaczy dla delikatnych instrumentów.
W systemach dźwiękowych TIP1117 wzbogaca sygnały audio, dzięki czemu przejrzystość i siła wyjściowej pozostają imponujące.Jest to zaufany element zachowania wierności dźwięku w różnych kontekstach audio.
Podczas zarządzania funkcjami silnika TIPS117 z precyzją dostosowuje prędkość i kierunek w silnikach DC i Stepper.Jego dobre wyniki są godne uwagi w zastosowaniach, które wymagają skrupulatnej kontroli silnika, takich jak robotyka i automatyczne maszyny.
Aby udoskonalić obwody sterowników, wybieranie komponentów o niskim stosowaniu oporności w zmniejszaniu utraty mocy.W aplikacjach zasilających dostosowanie wyjściowych wymagań dotyczących obciążenia wymaga ograniczenia marnotrawstwa energii.Często pociąga za sobą konfiguracje eksperymentalne w celu osiągnięcia optymalnej równowagi między wydajnością a wydajnością, poparte spójnym monitorowaniem dynamiki obciążenia.
Projektowanie wydajnych systemów rozpraszania ciepła wymaga głębokiego zrozumienia dynamiki termicznej.Materiały interfejsu termicznego (TIMS) Zastosowanie w celu zwiększenia zarządzania ciepłem i zapobiegania przegrzaniu, podtrzymywaniu funkcjonalności komponentów.
Projektowanie obwodów strategicznych ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania wyzwań związanych z ciepłem.Zastosowanie strategii umieszczenia układu i komponentów zmniejsza utratę ciepła.Poprzez testowanie iteracyjne i subtelne ulepszenia możesz zwiększyć całkowitą wydajność obwodu, ukierunkowane na właściwe wektory cieplne.Włączanie komponentów magnetycznych do zasilaczy przełączających promuje wydajne transfer energii i łagodzi straty.
Wymagane jest wybór prawidłowych elementów filtra, aby zminimalizować impedancję i utratę mocy.Kompleksowe zrozumienie reakcji częstotliwości systemu prowadzi te decyzje, zapewniając przepływy energii przede wszystkim na pożądanych ścieżkach, zmniejszając niepotrzebne straty.Skutecznie sterowanie czasem przełączania minimalizuje zużycie energii.Techniki takie jak regulacja opóźnienia fazowego i modulacja szerokości impulsu są stosowane w celu zwiększenia wydajności zużycia energii.
Pojęcie prądowego współczynnika amplifikacji DC, powszechnie określanego jako beta (β) tranzystora, jest integralna z chwytaniem funkcjonalności tranzystora.Określa związek między prądem kolektora (IC) a prądem podstawowym (IB), wpływając na sposób tworzenia obwodów wzmacniających z myślą o precyzji i konsekwencji.
Wykorzystując urządzenia takie jak multimetry, ta metoda jest przyjęta ze względu na swoją prostotę.Pozwala na szybkie oceny, korzystne w testach na miejscu, gdy pożądane są szybkie informacje zwrotne.Pomimo prostego charakteru dokładność może być naruszona przez ograniczenia narzędzi pomiarowych i zmiennych środowiskowych, które mogą wpłynąć na wyniki.
Ta technika wymaga obliczonych ocen za pomocą zmierzonych parametrów, często zapewniając bardziej precyzyjne wyniki poprzez uwzględnienie różnych czynników elektrycznych.Wymaga silnego zrozumienia zasad i kompetencji elektronicznych zarówno w zakresie pomiaru, jak i obliczeń, pokazując głębię wiedzy w dyscyplinach elektrycznych.
Szukając alternatyw dla TIP117, rozważ tranzystory, takie jak BDX33C, TIP112, TIP115, TIP117TU, TIP127, TIP32CG lub TIP41C.Oceń swój wybór w oparciu o określone potrzeby elektryczne i konstrukcyjne zawiłości aplikacji, dostosowując wybór z pożądanymi wynikami wydajności.
TIPS117 działa wydajnie między -65 ° C do 150 ° C.Ten szeroki zakres wspiera jego wyniki w różnych warunkach środowiskowych, co zwiększa wszechstronność jej roli w kontekstach przemysłowych.Różne ustawienia mogą wymagać tej zdolności adaptacyjnej, zapewniając funkcjonalność pomimo zmian temperatury.
TIP117 jest często stosowany w role wzmocnienia i przełączania o wysokiej prądu, szczególnie w przypadku komponentów takich jak przekaźniki, elektromagnety, silniki i diody LED o dużej mocy.Ta zdolność adaptacyjna podkreśla swoją rolę w tworzeniu solidnych i wydajnych systemów elektronicznych, zaspokajając różnorodne potrzeby technologiczne.
Skuteczne wykorzystanie TIP1117 wymaga zastosowania napięcia do złącza bazowego do kontrolowania przepływu prądu kolektora-emitera.Właściwe tendencje zabezpiecza nasycenie tranzystora, dostrajanie wydajności dla ukierunkowanych zastosowań.Można wprowadzić korekty w celu optymalizacji wydajności, zwiększania wydajności obwodu i zapewnienia pożądanych rezultatów.
TIP122 działa jako uzupełniający się tranzystor NPN do TIP117.Razem mogą tworzyć potężne konfiguracje wzmacniacza i przełączanie, ilustrując ich synergistyczną kompatybilność w tworzeniu zrównoważonych i solidnych obwodów elektronicznych.
Proszę wysłać zapytanie, natychmiast odpowiemy.
na 2024/09/30
na 2024/09/30
na 1970/01/1 2933
na 1970/01/1 2486
na 1970/01/1 2079
na 0400/11/8 1872
na 1970/01/1 1759
na 1970/01/1 1709
na 1970/01/1 1649
na 1970/01/1 1537
na 1970/01/1 1532
na 1970/01/1 1500