. BC549 jest tranzystorem NPN powszechnie stosowanym do zastosowań ogólnego przeznaczenia.Ma trzy szpilki: emiter, bazę i kolekcjoner i jest dostępny w małym, łatwym w użyciu pakiecie do 92.Może poradzić sobie z prądem do 100 mA, dzięki czemu idealnie nadaje się do zadań o niskiej mocy, takich jak przełączanie małych obciążeń lub sygnały wzmacniające.Maksymalne napięcie między kolektorem a emiterem wynosi 30 V, więc najlepiej nadaje się do obwodów niskiego napięcia.
Ten tranzystor ma zakres wzmocnienia między 420 a 800, co pozwala mu skutecznie wzmacniać słabe sygnały.Gdy podstawa otrzymuje niewielkie napięcie, tranzystor włącza się i umożliwia przepływ prądu z kolekcjonera do emitera.Będąc tranzystorem NPN, wykorzystuje elektrony jako główne nośniki ładunku, które poruszają się szybciej w porównaniu z otworami w tranzystorach PNP, co czyni go bardziej wydajnym dla wielu zadań.
BC549 jest szeroko stosowanym tranzystorem ogólnego zastosowania NPN ze względu na jego wszechstronne cechy, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań o niskiej mocy.Poniżej znajdują się szczegółowe funkcje tranzystora BC549:
BC549 jest dostępny w pakiecie TO-92, w opakowaniu z tworzywami sztucznymi, kompaktowymi i tanimi, odpowiednio do montażu.Ten pakiet oferuje doskonałą stabilność mechaniczną i izolację elektryczną, co czyni go popularnym wyborem dla wielu zastosowań o niskiej mocy.Jest również dostępny w pakiecie SOT54, oferując technologię powierzchniową (SMT) dla bardziej kompaktowych projektów.
BC549 jest tranzystorem NPN, co oznacza, że prowadzi prąd, gdy do jego podstawy stosuje się niewielkie napięcie dodatnie w stosunku do jego emitera.Tranzystory NPN są częściej stosowane w aplikacjach w porównaniu z tranzystorami PNP, ponieważ oferują szybsze przełączanie i wyższe obsługę prądu ze względu na szybszy ruch elektronów w porównaniu z otworami.
Tranzystor może obsłużyć maksymalny prąd 100 mA poprzez pin kolektorów.To sprawia, że nadaje się do zastosowań o niskiej prądu, takie jak prowadzenie małych przekaźników, diod LED lub inne obciążenia o niskiej mocy.Ważne jest, aby upewnić się, że obciążenie nie przekroczy tego prądu limitu, aby uniknąć uszkodzenia tranzystora.
Maksymalne napięcie między zaciskami kolektora i emitera wynosi 30 V, co określa najwyższe napięcie, które tranzystor może wytrzymać między tymi zaciskami w stanie OFF.Ogranicza to użycie BC549 do aplikacji niskiego napięcia.
Maksymalne napięcie między zaciskami kolekcjonera i podstawy wynosi również 30 V.Ten parametr jest niezbędny, gdy tranzystor jest odwrócony, ponieważ przekroczenie tego limitu może spowodować awarię i awarię tranzystora.
Maksymalne napięcie między emiterem a podstawą wynosi 5 V.Ta ocena napięcia ma kluczowe znaczenie, aby uniknąć uszkodzenia tranzystora poprzez przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego napięcia odwrotnego między tymi dwoma zaciskami.
BC549 ma maksymalne rozpraszanie mocy 500 MW.Oznacza to, że tranzystor może bezpiecznie rozproszyć do 500 MW mocy, ponieważ ciepło, zanim ryzykuje uszkodzenie termiczne.W projektach należy zapewnić odpowiednie zatonięcie ciepła lub zarządzanie termicznie, w których oczekuje się, że tranzystor będzie działał w pobliżu tego limitu.
Częstotliwość przejściowa jest częstotliwością, przy której prąd tranzystorowy zysk spada do 1. Przy częstotliwości przejściowej 150 MHz, BC549 jest odpowiednia do zastosowań o dużej prędkości i niewielkich sygnałów, szczególnie w obwodach audio i RF.
BC549 oferuje niską liczbę hałasu 1,2 dB, co czyni go doskonałym wyborem dla aplikacji o niskim poziomie szumu, takich jak wzmacniacze audio, przedwzmacniacze mikrofonu i inne obwody częstotliwości dźwięku, w których wydajność hałasu jest krytyczna.
Tranzystor zapewnia szeroki zakres prądu wzmocnienia (HFE) z 110 do 800, w zależności od warunków pracy.Ten zakres bieżącego wzmocnienia sprawia, że BC549 jest idealny do zastosowań, w których wymagana jest wzmocnienie sygnału, takie jak amplifikacja audio lub kondycjonowanie sygnału czujnika.
BC549 ma szeroki zakres temperatur roboczych, od -65 ° C do +150 ° C, co czyni go odpowiednim do stosowania w różnych warunkach środowiskowych.Należy jednak zachować ostrożność, aby tranzystor nie przekroczy tego zakresu temperatur, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie.
Na półprzewodnik BC549 specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do półprzewodnikowego BC549.
Typ | Parametr |
Uchwyt | Przez dziurę |
Typ montażu | Przez dziurę |
Pakiet / obudowa | To-226-3, do 92-3 (do-226AA) |
Liczba szpilek | 3 |
Pakiet urządzeń dostawcy | Do 92-3 |
Waga | 4.535924G |
Napięcie podziału kolektora-emitera | 30 V. |
Prąd - kolektor (IC) (maks.) | 100MA |
Liczba elementów | 1 |
Hfe min | 110 |
Temperatura robocza | 150 ° C TJ |
Opakowanie | Cielsko |
Status części | Przestarzały |
Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (nieograniczony) |
Max Temperatura pracy | 150 ° C. |
Min Temperatura robocza | -65 ° C. |
Napięcie - znamionowy DC | 30 V. |
Max rozpraszanie mocy | 500 mW |
Obecna ocena | 100MA |
Częstotliwość | 300 MHz |
Podstawowy numer części | BC549 |
Biegunowość | NPN |
Konfiguracja elementu | Pojedynczy |
Rozpraszanie mocy | 500 mW |
Moc - Max | 500 mW |
Zdobądź produkt przepustowości | 300 MHz |
Typ tranzystora | NPN |
Napięcie kolekcjonerskie (VCEO) | 30 V. |
Maksymalny prąd kolekcjonerski | 100MA |
DC Current wzmocnienie (HFE) (min) @ ic, vce | 110 @ 2mA 5v |
Prąd - odcięcie kolektora (maks.) | 15na ICBO |
VCE Nasycenie (Max) @ ib, ic | 600 mV @ 5MA, 100mA |
Napięcie - Podział emitera kolektora (MAX) | 30 V. |
Częstotliwość - przejście | 300 MHz |
Napięcie podstawy kolektora (VCBO) | 30 V. |
Napięcie podstawy emitera (VEBO) | 5v |
Wysokość | 6,35 mm |
Długość | 6,35 mm |
Szerokość | 6,35 mm |
Dotrzyj do SVHC | Brak SVHC |
Status Rohs | ROHS zgodny |
Numer części | Opis | Producent |
BC549CRLRP | 100MA, 30 V, NPN, SI, Mały tranzystor sygnałowy, do 92 | |
BC549CRL1 | 100MA, 30 V, NPN, SI, Mały tranzystor sygnałowy, do 92 | |
BC549czl1 | Tranzystor dwubiegunowy małego sygnału, CEO 0,1a I (C), 30 V (BR), 1element, NPN, krzem, do 92 | |
BC549CRLRA | Tranzystor dwubiegunowy małego sygnału, CEO 0,1a I (C), 30 V (BR), 1element, NPN, krzem, do 92 |
BC549 jest najlepiej stosowany w aplikacjach o niskiej prądu, w których obciążenie nie przekracza 100 mA.Powszechnie występuje w obwodach, w których należy przełączać lub kontrolować mniejsze komponenty, takie jak diody LED, małe przekaźniki lub czujniki o niskiej mocy.Ponieważ jego zasadowe napięcie spustowe wynosi zaledwie 5 V, może być łatwo kontrolowane przez wiele mikrokontrolerów i obwodów logicznych 5 V, takich jak te znalezione w projektach Arduino lub Raspberry Pi.
Oprócz przełączania zadań BC549 działa dobrze w obwodach amplifikacji, szczególnie w przypadku małych sygnałów.Jego zakres wzmocnienia (od 420 do 800) oznacza, że jest skuteczny w zwiększaniu słabych sygnałów, co czyni go dobrym wyborem dla aplikacji takich jak wzmacniacze audio lub kondycjonowanie sygnału czujnika.Jeśli jednak Twój projekt obejmuje większe prądy lub wyższe napięcia, BC549 nie byłby odpowiedni i będziesz musiał szukać potężniejszego tranzystora.
Korzystanie z BC549 w twoim projekcie jest dość proste.W aplikacjach przełączania po prostu podłącz obciążenie (jak dioda LED lub mały przekaźnik) do pinu kolektora, zastosuj mały sygnał sterowania do szpilki podstawowej, a tranzystor włączy się i pozwoli przepłynąć prąd przez obciążenie.Pozwala to kontrolować obciążenie za pomocą sygnału o niskiej mocy, takim jak wyjście z mikrokontrolera.
Do wzmocnienia BC549 może być używany w obwodach takich jak przedwzmacniacze audio lub wzmacniacze sygnału.W tych obwodach do zasady przyłożony jest mały sygnał wejściowy (taki jak sygnał audio lub wyjście czujnika), a wzmocniony sygnał jest pobierany z kolektora.Dzięki wysokim wzmocnieniu i niskim charakterystyce szumu BC549 dobrze pasuje do takich zastosowań, zapewniając czyste i wzmocnione wyjście.
W wielu przypadkach użyjesz BC549 we wspólnych konfiguracjach, takich jak wzmacniacz wspólnego emitera, w którym emiter jest uziemiony, podstawa jest podłączona do sygnału wejściowego (często przez rezystor), a kolektor zapewnia wzmocnione wyjście.
Ze względu na niski prąd, obsługę niskiego napięcia i charakterystykę o wysokim wzmocnieniu, tranzystor BC549 znajduje zastosowanie w szerokim zakresie zastosowań o niskiej mocy, w tym wzmocnienia sygnału, przełączania i filtrowania szumów.
BC549 może być używany w połączeniu z innym tranzystorem, aby utworzyć parę Darlington, co zwiększa wzrost prądu.Ta konfiguracja jest korzystna w aplikacjach, w których potrzebna jest bardzo wysoka wzmocnienie prądu z małego sygnału wejściowego.Jest to często stosowane w aplikacjach takich jak obwody czujników, w których niskie prądy wejściowe muszą kontrolować większe wyjścia.
BC549 może być używany w obwodach czujników, szczególnie w zastosowaniach o niskiej mocy.Działa jako interfejs między czujnikami i mikrokontrolerów poprzez wzmocnienie słabych sygnałów z czujnika.Sygnały te można następnie przetwarzać lub używać do wyzwalania innych komponentów.
Ze względu na niski poziom szumu BC549 jest używany w obwodach wymagających czystych wzmocnienia sygnału, takich jak filtry szumu audio.Może pomóc w zmniejszeniu szumu tła w systemach audio i poprawić przejrzystość sygnałów w przedwzmacniaczy i filtrach audio.
Wysoki wzrost prądu BC549 i niski hałas sprawiają, że jest idealny do stosowania w wzmacniaczach audio.Jest często stosowany w pierwszym etapie wzmacniacza audio, aby wzmocnić małe sygnały wejściowe przed dalszą amplifikacją w późniejszych etapach.Pomaga to poprawić ogólną jakość dźwięku w elektronice użytkowej, takiej jak radiotelefony, głośniki i mikrofony.
BC549 może być używany do przełączania małych obciążeń w obwodach, takich jak diody LED, małe przekaźniki i inne urządzenia o niskiej prądu.Po połączeniu z mikrokontrolerami lub obwodami logicznymi może działać jako przełącznik, włączając lub wyłączając małe obciążenia na podstawie sygnału sterowania.
BC549 jest często używany do projektowania liniowych wzmacniaczy audio ze względu na jego wysokie wzmocnienie i niskie charakterystyki szumu.Powszechnie występuje w wzmacniaczach słuchawkowych, przedwzmacniaczach i systemach głośników, w których potrzebna jest precyzyjna wzmocnienie audio o niskiej oporności.
Przy szerokim zakresie wzmocnienia prądu BC549 jest często stosowany w małej amplifikacji sygnału.Obejmuje to wzmocnienie słabych sygnałów w odbiornikach radiowych, urządzeniach bezprzewodowych i obwodach komunikacyjnych.Jego niskie zużycie energii sprawia, że idealnie nadaje się do urządzeń operowanych baterii.
BC549 może być używany w obwodach przedwzmacniaczy dla systemów audio, gdzie wzmacnia małe sygnały ze źródeł audio, takich jak mikrofony lub instrumenty muzyczne, zanim zostaną one podawane do wzmacniaczy mocy.Niski hałas sprawia, że idealnie nadaje się do utrzymania jasności dźwięku w tych obwodach.
BC549 może być używany do wzmocnienia lub przełączania sygnałów wyjściowych z mikrokontrolera.Ponieważ mikrokontrolery zazwyczaj mają piny wyjściowe o niskiej prądu, BC549 może wzmacniać te sygnały do kontrolowania urządzeń o wyższych prądowych, takich jak małe silniki, przekaźniki lub diody LED.
BC549 może być używany w sekwencyjnych aplikacjach oświetlenia LED, w których małe prądowe diody LED są włączane lub wyłączane w określonej sekwencji.Tranzystor działa jako przełącznik dla każdej diody LED w tablicy, kontrolowany przez mikrokontroler lub timer.
BC549 może być stosowany w obwodach oscylatorów do generowania przebiegu lub w obwodach komparatora, w których pomaga porównać napięcia i wyzwalając kolejne działania.Obwody te są powszechne w aplikacjach zegarowych, generatorach sygnałów i modulacjach częstotliwości.
Tranzystor BC549 jest szeroko stosowany w różnych aplikacjach związanych z dźwiękiem, w tym korektorom, obwodom przetwarzania audio i obwodach kontroli tonów.Jego niskie hałas i właściwości o wysokim wzmocnieniu sprawiają, że jest to popularny wybór do poprawy jakości dźwięku.
BC549 może być stosowany do projektowania obwodów multiwibratorowych z bystry i bistabilnych, które są używane do generowania przebiegu kwadratowego, wytwarzania impulsu i sygnałów zegara.Obwody te są często używane w aplikacjach czasowych lub jako część obwodów logicznych.
BC549 jest często stosowany w obwodach prądowych, które są stosowane w analogowych obwodach zintegrowanych do regulacji prądu.Obwody te są niezbędne w zastosowaniach, takich jak wzmacniacze operacyjne, przetwarzanie sygnału analogowego i regulacja napięcia.
BC549 może działać jako bufor do izolowania różnych stadiów obwodu elektronicznego, zapobiegając ładowaniu jednego etapu poprzedniego.Ta aplikacja jest powszechna w wzmacniaczach i innych obwodach, w których kluczowe jest dopasowanie impedancji i integralność sygnału.
BC549 jest często używany w niskich etapach szumów sprzętu częstotliwości dźwięku, takich jak wzmacniacze lub przedwzmacniacze, w których ważne jest utrzymanie jasności sygnału.Niski hałas zapewnia, że przyczynia się do minimalnego zniekształcenia lub zakłóceń sygnału.
Oferując doskonałą wydajność w różnych zastosowaniach o niskiej prądu i niskiej mocy, BC549 pozostaje popularnym wyborem zarówno w hobbystach, jak i profesjonalnych projektach elektronicznych.Jego szeroki zakres zastosowań sprawia, że jest to wszechstronny komponent w wielu obwodach.
BC549 jest wykonany przez Semiconductor, znaną firmę, która koncentruje się na energooszczędnych rozwiązaniach.Oferują szeroką gamę komponentów, w tym produkty do zarządzania energią, urządzenia do zarządzania sygnałami i niestandardowe projekty dla różnych branż.Ich portfolio obejmuje między innymi komponenty używane w elektronice motoryzacyjnej, konsumpcyjnej, komunikacji, urządzeniach przemysłowych i urządzeniach medycznych.
Na półprzewodnik ma globalny zasięg, z zakładami produkcyjnymi i biurami w Ameryce Północnej, Europie i Azji i Pacyfiku.Są znani z kontroli jakości i niezawodnego łańcucha dostaw, zapewniając, że ich produkty spełniają wysokie standardy i są łatwo dostępne na różnych rynkach.
Proszę wysłać zapytanie, natychmiast odpowiemy.
na 2024/10/15
na 2024/10/15
na 1970/01/1 2834
na 1970/01/1 2403
na 1970/01/1 2017
na 0400/11/5 1762
na 1970/01/1 1724
na 1970/01/1 1677
na 1970/01/1 1617
na 1970/01/1 1495
na 1970/01/1 1471
na 1970/01/1 1444