请问STD5915三极管和什么型号可以代换?

2024-05-16 02:27

1. 请问STD5915三极管和什么型号可以代换?

可以用MJE13007,MJE13001或MJE13003代换,它们都属于硅NPN功率管。
特点为:高反压,参数一直,都为:BVCEO=530V,BVCBO=900V,ICM=1.5A,PCM=1.1W,特征频率Ft=4MHZ,所以说可以进行相应替换。
NPN型三极管,由三块半导体构成,其中两块N型和一块P型半导体组成,P型半导体在中间,两块N型半导体在两侧。三极管是电子电路中最重要的器件,它最主要的功能是电流 放大和开关作用。

扩展资料
替换器件的工作原理:
三极管是一种控制元件,主要用来控制电流的大小,以共发射极接法为例,当基极电压UB有一个微小的变化时,基极电流IB也会随之有一小的变化,受基极电流IB的控制,集电极电流IC会有一个很大的变化,基极电流IB越大,集电极电流IC也越大,反之,基极电流越小,集电极电流也越小,即基极电流控制集电极电流的变化。
但是集电极电流的变化比基极电流的变化大得多,这就是三极管的放大作用。IC 的变化量与IB变化量之比叫做三极管的放大倍数β(β=ΔIC/ΔIB, Δ表示变化量。),三极管的放大倍数β一般在几十到几百倍。
NPN硅三极管,0.1A,0.15W,250MHz。可以代换的型号是:BCW72,BCX70,2SC2712,3DG120C。按照参数的话,2N3904可以代用,9018的Ic稍微小了一点,频率足够了。
参考资料来源:百度百科-NPN型三极管

请问STD5915三极管和什么型号可以代换?

2. 请问STD5915三极管和什么型号可以代换?

可以用MJE13007,MJE13001或MJE13003代换,它们都属于硅NPN功率管。
特点为:高反压,参数一直,都为:BVCEO=530V,BVCBO=900V,ICM=1.5A,PCM=1.1W,特征频率Ft=4MHZ,所以说可以进行相应替换。
NPN型三极管,由三块半导体构成,其中两块N型和一块P型半导体组成,P型半导体在中间,两块N型半导体在两侧。三极管是电子电路中最重要的器件,它最主要的功能是电流 放大和开关作用。

扩展资料
替换器件的工作原理:
三极管是一种控制元件,主要用来控制电流的大小,以共发射极接法为例,当基极电压UB有一个微小的变化时,基极电流IB也会随之有一小的变化,受基极电流IB的控制,集电极电流IC会有一个很大的变化,基极电流IB越大,集电极电流IC也越大,反之,基极电流越小,集电极电流也越小,即基极电流控制集电极电流的变化。
但是集电极电流的变化比基极电流的变化大得多,这就是三极管的放大作用。IC 的变化量与IB变化量之比叫做三极管的放大倍数β(β=ΔIC/ΔIB, Δ表示变化量。),三极管的放大倍数β一般在几十到几百倍。
NPN硅三极管,0.1A,0.15W,250MHz。可以代换的型号是:BCW72,BCX70,2SC2712,3DG120C。按照参数的话,2N3904可以代用,9018的Ic稍微小了一点,频率足够了。
参考资料来源:百度百科-NPN型三极管

3. 请问STD5915三极管和什么型号可以代换

可以用MJE13007,MJE13001或MJE13003代换,它们都属于硅NPN功率管,特点为:高反压,参数一直,都为:BVCEO=530V,BVCBO=900V,ICM=1.5A,PCM=1.1W,特征频率Ft=4MHZ,所以说可以进行相应替换。
NPN型功率管,由三块半导体构成,其中两块N型和一块P型半导体组成,P型半导体在中间,两块N型半导体在两侧。

扩展资料:
下面为替换器件的具体参数,可参照进行不同场景下的替换使用
MJE13007:高反压开关管 ,性能参数为: 硅 NPN 700V/400V 8A 80W β≥8 【互换 兼容】
MJE13001:高速/高压开关管 ,性能参数为:	硅 NPN 500V/400V 0.3A 7W 【互换 兼容】 NK50020
MJE13003:高速/高压开关管 ,性能参数为:	硅 NPN 500V/400V 1.5A 40W 【互换 兼容】
参考资料:百度百科-NPN型三极管

请问STD5915三极管和什么型号可以代换

4. 电源管c5299可以用什么型号代换

电源管只能用参数不低于原来的三极管代换。C5299可代换的型号有:2SC4589、2SC5298、D2500、D1887、D1881、D1548。
在开关电源中电源管相当于一个开关。开关电源的电子电路的核心元件是一只大功率的开关型的三极管(现在先进的电路用的是场效应管,效率更高)。这只三极管工作中开关状态,其实就是一个开关(严格说来,是一个电子开关)。开关速度每秒中一般都在10000次以上。


扩展资料:
电源管的作用:
1、基准电压源。

2、 过电压保护电路。

3、 限幅作用。

4、 电平移动和放大器之间的耦合。