Кт829 характеристики тока и напряжения
Основные параметры тока и напряжения, характеризующие транзистор Кт829:
- Максимальное коллекторное напряжение (Uко) — это максимальное значение напряжения, при котором транзистор может работать в состоянии открытого перехода между коллектором и эмиттером. Для Кт829 это значение составляет 80 В.
- Максимальное коллекторное токообразование (Iко) — это максимальное значение тока, который может протекать через коллекторный вывод транзистора без повреждения его структуры. Для Кт829 это значение составляет 500 мА.
- Максимальная мощность потерь (Ptot) — это максимальное значение мощности, которое может выделяться и трансформироваться в тепло на транзисторе без его повреждения. Для Кт829 это значение составляет 250 мВт.
- Напряжение переключения (Uп) — это напряжение, которое необходимо приложить к базовому электроду транзистора для достижения требуемого коллекторного тока. Для Кт829 это значение составляет 30 В.
- Коэффициент усиления по току (β) — это параметр, определяющий отношение коллекторного тока к базовому току. Для Кт829 этот коэффициент составляет примерно 150-300.
Транзистор Кт829 широко применяется в различных устройствах радиоэлектроники, включая радиоприемники, радиопередатчики, усилители сигналов и другие аппаратные компоненты. Главное преимущество данного транзистора — его высокая надежность и стабильность при работе в условиях повышенных температур и высоких частот.
Сравнение параметров
Для замены транзистора КТ829 на вашем устройстве, рекомендуется ознакомиться с параметрами аналогичных транзисторов и выбрать подходящий. В таблице ниже представлено сравнение некоторых ключевых параметров для разных аналогов транзистора КТ829:
Параметр | Транзистор КТ829 | Аналог 1 | Аналог 2 | Аналог 3 |
---|---|---|---|---|
Тип транзистора | PNP | PNP | PNP | PNP |
Максимальное допустимое напряжение коллектор-эмиттер | 60 В | 40 В | 70 В | 50 В |
Максимальный коллекторный ток | 2 А | 1 А | 2 А | 1.5 А |
Максимальная мощность потерь | 20 Вт | 15 Вт | 25 Вт | 18 Вт |
Коэффициент усиления тока (бета) | 40-100 | 50-150 | 30-120 | 45-90 |
Приведенные параметры являются общими и могут варьироваться в зависимости от производителя и конкретной модели транзистора. Для выбора наиболее подходящего аналога транзистора КТ829 рекомендуется учитывать требования вашего устройства и сравнить параметры с требуемыми.
Обратите внимание, что замена транзистора должна быть произведена с учетом схемотехнических особенностей вашего устройства. Также рекомендуется обратиться к документации по вашему устройству или проконсультироваться с опытным специалистом для более точного выбора аналога
КТ829 транзистор: общая информация и назначение
КТ829 обладает следующими основными параметрами:
- Коэффициент усиления тока (h21e): от 100 до 300;
- Дифференциальное сопротивление входа (rbb): от 1 до 5 кОм;
- Допустимое отклонение рабочего тока коллектора (Ic): до 50 мА;
- Максимальное значение допустимой обратной напряженности коллектора (VCEO): до 30 В;
- Максимальная мощность рассеяния (PD): до 200 мВт;
- Максимальная рабочая температура (Tmax): от -55 до +150°C.
КТ829 транзистор применяется в различных электронных устройствах, таких как усилители, источники питания, радиоприемники и прочие аудиоустройства. Благодаря своим характеристикам он позволяет обеспечить высокое качество звучания и стабильную работу приборов.
Выбор аналога для замены КТ829
Если вам потребовалось заменить транзистор КТ829, важно выбрать подходящий аналог, который обеспечит аналогичные характеристики и функциональность. Одним из подходящих аналогов может быть транзистор с такими же параметрами, как у КТ829
Например, транзистор КТ829 имеет следующие характеристики: коллекторное напряжение — 60 В, максимальный коллекторный ток — 100 мА, коэффициент усиления — 100-400
Одним из подходящих аналогов может быть транзистор с такими же параметрами, как у КТ829. Например, транзистор КТ829 имеет следующие характеристики: коллекторное напряжение — 60 В, максимальный коллекторный ток — 100 мА, коэффициент усиления — 100-400.
Среди аналогов, которые могут удовлетворить эти требования, можно назвать транзисторы КТ3102, КТ3107, КТ315, КТ316, КТ361, КТ501, КТ6020, КТ605, КТ606, КТ6137 и КТ616. Они имеют схожие параметры и могут успешно заменить КТ829 в большинстве случаев.
Однако, перед выбором аналога всегда стоит обратиться к технической документации, схеме или руководству пользователя, чтобы убедиться, что выбранный аналог подходит для данного конкретного случая.
Справочники
|
|||||
Цоколевка широко распространенных транзисторов и цветовая и кодовая маркировка транзисторов. 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; КТ683 — фиолетовый; КТ9115 — голубой. 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).
Кизлюк А.И. Ключевые теги: Кизлюк |
|||||
|
|||||
|
|||||
Технические параметры транзистора Кт829
- Транзистор Кт829 имеет прямое открытие электродов, что обеспечивает высокую эффективность работы устройства.
- Ток дрейфа транзистора составляет 50 мА, это означает, что он может быть использован в устройствах с высокой потребляемой энергией.
- Максимальное значение напряжения электрода управления составляет 30 В, что обеспечивает стабильную работу транзистора при высоких значениях напряжения.
- Коэффициент усиления по току транзистора составляет 60, что делает его подходящим для использования в усилительных цепях.
- Входной капацитанс транзистора составляет 10 пФ, что обеспечивает низкое входное сопротивление и хорошую линейность усиления входного сигнала.
- Выходной капацитанс транзистора составляет 5 пФ, что гарантирует стабильный выходной сигнал без искажений.
Технические параметры транзистора Кт829 позволяют использовать его в различных устройствах, включая усилители, стабилизаторы напряжения, схемы управления и другие. Надежность и высокая эффективность работы делают его одним из популярных транзисторов на рынке.
Аналоги транзистора КТ829 с аналогичными параметрами
Вот несколько аналогов транзистора КТ829, которые имеют аналогичные параметры:
- 2N3904: это низкочастотный PNP транзистор, который широко используется в общих цепях усиления и коммутации.
- BC557: это PNP-транзистор общего назначения с максимальным напряжением коллектор-эмиттер 45 В и максимальным током коллектора 100 мА.
- BC547: это NPN-транзистор общего назначения с аналогичными параметрами, как у КТ829.
- 2SC945: это NPN-транзистор общего назначения с максимальным напряжением коллектор-эмиттер 50 В и максимальным током коллектора 100 мА.
Эти аналоги могут использоваться вместо транзистора КТ829 в электронных схемах, где требуются аналогичные характеристики и параметры.
Выбор оптимального аналога для вашего устройства
Когда вам необходимо заменить транзистор КТ829 в вашем устройстве, важно выбрать оптимальный аналог, чтобы гарантировать правильную работу устройства. Ниже представлен список аналогов для замены КТ829:
- КТ829-1
- КТ829-2
- КТ829-3
- КТ829-4
- КТ829-5
Эти аналоги обладают схожими характеристиками с транзистором КТ829 и могут быть использованы в качестве замены
Однако, прежде чем выбрать конкретный аналог, важно учитывать следующие факторы:
- Напряжение и ток работы: убедитесь, что аналог имеет аналогичные или более высокие значения напряжения и тока для вашего устройства.
- Мощность: учтите мощность, которую требует ваше устройство, и выберите аналог с соответствующей мощностью.
- Тип корпуса: проверьте тип корпуса транзистора и выберите аналог с совместимым корпусом для удобства установки.
- Цена: сравните цены на доступные аналоги и выберите наиболее подходящий по сочетанию цены и характеристик.
Обратите внимание, что при замене транзистора необходимо также учитывать совместимость схемы устройства и возможные изменения в электрической схеме. Перед тем, как приступить к замене транзистора, рекомендуется проконсультироваться с техническим специалистом или инженером, чтобы убедиться в правильности выбора аналога и избежать повреждения устройства
Перед тем, как приступить к замене транзистора, рекомендуется проконсультироваться с техническим специалистом или инженером, чтобы убедиться в правильности выбора аналога и избежать повреждения устройства.