Der BC549 ist ein NPN-Transistor, der üblicherweise für allgemeine Anwendungen verwendet wird.Es verfügt über drei Stifte: Emitter, Basis und Sammler und ist in einem kleinen, benutzerfreundlichen Paket für 92 erhältlich.Es kann bis zu 100 mA Strom verarbeiten und es ideal für Aufgaben mit geringer Leistung wie das Schalten kleiner Lasten oder Verstärkungssignale.Die maximale Spannung zwischen Kollektor und Emitter beträgt 30 V und eignet sich daher am besten für Niederspannungsschaltungen.
Dieser Transistor hat einen Gewinnbereich zwischen 420 und 800, wodurch schwache Signale effektiv verstärkt werden können.Wenn die Basis eine kleine Spannung erhält, schaltet der Transistor ein und lässt den Strom vom Sammler zum Emitter fließen.Als NPN -Transistor verwendet es Elektronen als Hauptladungsträger, die sich im Vergleich zu Löchern der PNP -Transistoren schneller bewegen, was es für viele Aufgaben effizienter macht.
Der BC549 ist aufgrund seiner vielseitigen Merkmale ein weit verbreiteter NPN-General-Pursistor-Transistor, der es für eine Vielzahl von Anwendungen mit geringer Leistung geeignet ist.Im Folgenden finden Sie die detaillierten Merkmale des BC549 -Transistors:
Der BC549 ist in einem bis 92-Paket, einem aus Kunststoff abgeleiteten, kompakten und kostengünstigen Paket erhältlich, das für die Durchläufe geeignet ist.Dieses Paket bietet eine hervorragende mechanische Stabilität und elektrische Isolierung, was es zu einer beliebten Wahl für viele allgemeine Anwendungen mit geringer Leistung macht.Es ist auch im SOT54-Paket erhältlich und bietet Surface Mount Technology (SMT) für kompaktere Designs.
Der BC549 ist ein NPN -Transistor, was bedeutet, dass er Strom leitet, wenn eine kleine positive Spannung auf seine Basis in Bezug auf seinen Emitter angewendet wird.NPN -Transistoren werden im Vergleich zu PNP -Transistoren häufiger in Anwendungen eingesetzt, da sie aufgrund der schnelleren Bewegung von Elektronen im Vergleich zu Löchern eine schnellere Schalt- und höhere Stromhandhabung bieten.
Der Transistor kann einen maximalen Strom von 100 mA über den Sammlerstift verarbeiten.Dies macht es geeignet für Schaltanwendungen mit niedrigem Strom, z. B. für das Fahren kleiner Relais, LEDs oder andere Lasten mit geringer Leistung.Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Last diese aktuelle Grenze nicht überschreitet, um die Beschädigung des Transistors zu vermeiden.
Die maximale Spannung zwischen den Kollektor- und dem Emitterterminals beträgt 30 V, was die höchste Spannung definiert, die der Transistor im Off -Status zwischen diesen Klemmen standhalten kann.Dies begrenzt die Verwendung des BC549 auf niedrigspannende Anwendungen.
Die maximale Spannung zwischen dem Kollektor und den Basisklemmen beträgt ebenfalls 30 V.Dieser Parameter ist wesentlich, wenn der Transistor umgekehrt ist, da die Überschreitung dieser Grenze zu Aufschlüsselung und Ausfall des Transistors führt.
Die maximale Spannung zwischen Emitter und Basis beträgt 5 V.Diese Spannung ist von entscheidender Bedeutung, um die Beschädigung des Transistors zu vermeiden, indem die maximal zulässige Rückspannung zwischen diesen beiden Klemmen überschreitet.
Der BC549 hat eine maximale Leistung von 500 MW.Dies bedeutet, dass der Transistor als Wärme sicher bis zu 500 mW Strom leiten kann, bevor er thermische Schäden riskiert.Ein angemessenes Wärmeuntergang oder ein thermisches Management sollte in Designs gewährleistet werden, bei denen der Transistor in der Nähe dieser Grenze erwartet wird.
Die Übergangsfrequenz ist die Frequenz, bei der der Stromverstärkungsverstärkung des Transistors auf 1. Mit einer Übergangsfrequenz von 150 MHz fällt, ist der BC549 für Hochgeschwindigkeitsschalt- und Kleinsignalverstärkungsanwendungen geeignet, insbesondere für Audio- und RF-Schaltkreise.
Der BC549 bietet eine niedrige Rauschfigur von 1,2 dB, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Anwendungen mit niedrigem Aufwand wie Audioverstärkern, Mikrofonvorverstärker und anderen Audiofrequenzschaltungen macht, bei denen die Rauschleistung kritisch ist.
Der Transistor bietet je nach Betriebsbedingungen einen weiten Bereich an Stromverstärkung (HFE) von 110 bis 800.Dieser Bereich der Stromverstärkung macht den BC549 ideal für Anwendungen, bei denen eine Signalverstärkung erforderlich ist, z. B. die Audioverstärkung oder die Sensorsignalkonditionierung.
Der BC549 verfügt über einen breiten Betriebstemperaturbereich von -65 ° C bis +150 ° C, wodurch es für die Verwendung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen geeignet ist.Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass der Transistor diesen Temperaturbereich nicht überschreitet, da er zu dauerhaften Schäden führen kann.
Auf dem Halbleiter BC549 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie beim Halbleiter BC549.
Typ | Parameter |
Montieren | Durch Loch |
Montagetyp | Durch Loch |
Paket / Fall | To-226-3, bis 92-3 (to-226aa) |
Anzahl der Stifte | 3 |
Lieferantengerätepaket | To-92-3 |
Gewicht | 4.535924g |
Collector-Emitter-Breakdown-Spannung | 30V |
Strom - Sammler (IC) (max) | 100 mA |
Anzahl der Elemente | 1 |
hfe min | 110 |
Betriebstemperatur | 150 ° C tj |
Verpackung | Schüttgut |
Teilstatus | Veraltet |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (unbegrenzt) |
Maximale Betriebstemperatur | 150 ° C. |
Min Betriebstemperatur | -65 ° C. |
Spannung - DC bewertet | 30V |
Max -Leistungsdissipation | 500 mw |
Aktuelle Bewertung | 100 mA |
Frequenz | 300 MHz |
Basisteilnummer | BC549 |
Polarität | Npn |
Elementkonfiguration | Einzel |
Leistungsdissipation | 500 mw |
Kraft - Max | 500 mw |
Gewinne Bandbreitenprodukt | 300 MHz |
Transistortyp | Npn |
Sammler-Emitter-Spannung (VCEO) | 30V |
Max -Sammlerstrom | 100 mA |
Gleichstromverstärkung (HFE) (min) @ IC, VCE | 110 @ 2MA 5V |
Strom - Sammler Cutoff (max) | 15NA ICBO |
VCE -Sättigung (max) @ ib, IC | 600mv @ 5ma, 100 mA |
Spannung - Zusammenbruch des Sammlers Emitter (max) | 30V |
Frequenz - Übergang | 300 MHz |
Kollektorbasisspannung (VCBO) | 30V |
Emitterbasisspannung (VEBO) | 5v |
Höhe | 6,35 mm |
Länge | 6,35 mm |
Breite | 6,35 mm |
SVHC erreichen | Kein SVHC |
ROHS -Status | ROHS -konform |
Teilenummer | Beschreibung | Hersteller |
BC549CRLRP | 100 mA, 30 V, NPN, Si, Small Signal Transistor, bis 92 | |
BC549CRL1 | 100 mA, 30 V, NPN, Si, Small Signal Transistor, bis 92 | |
BC549CZL1 | Kleiner Signalbipolartransistor, 0,1a I (C), 30 V V (BR) CEO, 1-Element, NPN, Silicon, bis 92 | |
BC549CRLRA | Kleiner Signalbipolartransistor, 0,1a I (C), 30 V V (BR) CEO, 1-Element, NPN, Silicon, bis 92 |
Der BC549 wird am besten in Anwendungen mit niedrigem Strom verwendet, bei denen die Last 100 mA nicht überschreitet.Es ist häufig in Schaltkreisen zu finden, in denen Sie kleinere Komponenten wie LEDs, kleine Relais oder Sensoren mit geringer Leistung wechseln oder steuern müssen.Da seine Basisauslöserspannung nur 5 V beträgt, kann sie leicht von vielen Mikrocontrollern und 5 -V -Logikschaltungen gesteuert werden, wie sie in Arduino- oder Raspberry PI -Projekten enthalten sind.
Neben dem Umschalten von Aufgaben funktioniert der BC549 gut in Verstärkungsschaltungen, insbesondere bei kleinen Signalen.Der Gewinnbereich (von 420 bis 800) bedeutet, dass sie schwache Signale steigern, was es zu einer guten Wahl für Anwendungen wie Audioverstärker oder Sensorsignalkonditionierung macht.Wenn Ihr Projekt jedoch größere Ströme oder höhere Spannungen umfasst, wäre der BC549 nicht geeignet und Sie müssten nach einem leistungsstärkeren Transistor suchen.
Die Verwendung des BC549 in Ihrem Projekt ist ziemlich einfach.Bei Schaltanwendungen verbinden Sie einfach die Last (wie eine LED oder ein kleines Relais) an den Kollektorstift, wenden Sie ein kleines Steuersignal an den Basisstift an, und der Transistor schaltet sich ein und lässt den Strom durch die Last fließen.Auf diese Weise können Sie die Last mit einem Signal mit geringer Leistung steuern, z. B. einen Ausgang eines Mikrocontrollers.
Zur Verstärkung kann der BC549 in Schaltungen wie Audiovorverstärkern oder Signalverstärker verwendet werden.In diesen Schaltungen wird ein kleines Eingangssignal (wie ein Audiosignal oder ein Sensorausgang) auf die Basis angelegt, und das amplifizierte Signal wird vom Kollektor entnommen.Dank seiner hohen Verstärkungs- und geringen Merkmale ist der BC549 gut zu solchen Anwendungen geeignet, um einen sauberen und verstärkten Ausgang zu gewährleisten.
In vielen Fällen verwenden Sie den BC549 in gemeinsamen Konfigurationen wie dem Common-Emitter-Verstärker, bei dem der Emitter geerdet ist, die Basis mit dem Eingangssignal (häufig über einen Widerstand) angeschlossen ist und der Kollektor die amplifizierte Ausgabe liefert.
Aufgrund seines niedrigen Stroms, der Umgang mit niedriger Spannung und hohen Verstärkungseigenschaften stellt der BC549-Transistor die Verwendung in einem weiten Bereich von Anwendungen mit geringer Leistung, einschließlich Signalverstärkung, Schalt- und Rauschfilterung, verwendet.
BC549 kann in Kombination mit einem anderen Transistor verwendet werden, um ein Darlington -Paar zu bilden, was den Stromgewinn erhöht.Diese Konfiguration ist in Anwendungen von Vorteil, bei denen eine sehr hohe Stromverstärkung von einem kleinen Eingangssignal benötigt wird.Dies wird häufig in Anwendungen wie Sensorschaltungen verwendet, bei denen niedrige Eingangsströme größere Ausgänge steuern müssen.
Der BC549 kann in Sensorschaltungen verwendet werden, insbesondere in Anwendungen mit geringer Leistung.Es wirkt als Schnittstelle zwischen Sensoren und Mikrocontrollern, indem schwache Signale aus dem Sensor verstärkt werden.Diese Signale können dann verarbeitet oder verwendet werden, um andere Komponenten auszulösen.
Aufgrund seiner niedrigen Rausch -Abbildung wird der BC549 in Schaltungen verwendet, die eine saubere Signalverstärkung erfordern, z. B. Audio -Rauschfilter.Es kann dazu beitragen, Hintergrundgeräusche in Audiosystemen zu reduzieren und die Klarheit von Signalen in Audiovorverstärkern und Filtern zu verbessern.
Die hohe Stromverstärkung und das niedrige Rauschen des BC549 machen es ideal für die Verwendung in Audioverstärkern.Es wird häufig in der ersten Stufe eines Audioverstärkers verwendet, um kleine Eingangssignale vor einer weiteren Verstärkung in späteren Stadien zu verstärken.Dies hilft, die allgemeine Klangqualität in der Unterhaltungselektronik wie Radios, Lautsprecher und Mikrofone zu verbessern.
BC549 kann verwendet werden, um kleine Lasten in Schaltungen wie LEDs, kleine Relais und andere Geräte mit niedrigem Strom zu wechseln.Wenn es mit Mikrocontrollern oder Logikschaltungen verbunden ist, kann es als Schalter wirken und kleine Lasten basierend auf dem Steuersignal ein- oder ausschalten.
Der BC549 wird aufgrund seiner hohen Verstärkung und niedrigen Rauscheigenschaften häufig für die Gestaltung linearer Audioverstärker verwendet.Es kommt häufig in Kopfhörerverstärkern, Vorverstärker und Lautsprechersystemen vor, bei denen eine präzise Audioverstärkung mit niedrigem Debortieren erforderlich ist.
Bei einer Vielzahl von Stromverstärkung wird der BC549 häufig bei kleiner Signalamplifikation verwendet.Dies umfasst die Verstärkung schwacher Signale in Funkempfängern, drahtlosen Geräten und Kommunikationsschaltungen.Der geringe Stromverbrauch macht es auch ideal für batteriebetriebene Geräte.
Der BC549 kann in Vorverstärkerschaltungen für Audiosysteme verwendet werden, wo er kleine Signale aus Audioquellen wie Mikrofonen oder Musikinstrumenten verstärkt, bevor sie in Stromverstärker eingeführt werden.Seine Figur mit niedrigem Rauschen macht es perfekt, um Klarheit in diesen Schaltkreisen aufrechtzuerhalten.
Der BC549 kann verwendet werden, um die Ausgangssignale von einem Mikrocontroller zu verstärken oder zu schalten.Da Mikrocontroller typischerweise niedrige Stromausgabestifte aufweisen, kann der BC549 diese Signale so verstärken, dass höhere Stromgeräte wie kleine Motoren, Relais oder LEDs gesteuert werden.
Der BC549 kann in sequentiellen LED -Beleuchtungsanwendungen verwendet werden, bei denen kleine Strom -LEDs in einer bestimmten Reihenfolge ein- oder ausgeschaltet werden.Der Transistor fungiert als Schalter für jede LED im Array, die von einem Mikrocontroller oder Timer gesteuert wird.
Der BC549 kann in Oszillatorschaltungen zum Erzeugen von Wellenformen oder in Vergleichskreisläufen verwendet werden, in denen er beim Vergleich von Spannungen und zum Auslösen nachfolgender Aktionen hilft.Diese Schaltungen sind in Timeranwendungen, Signalgeneratoren und Frequenzmodulationen häufig.
Der BC549-Transistor wird in verschiedenen audiobezogenen Anwendungen häufig verwendet, darunter Equalizer, Audio-Verarbeitungsschaltungen und Ton-Steuerungsschaltungen.Seine Eigenschaften mit niedrigem Rauschen und hohen Gewinn machen es zu einer beliebten Wahl für die Verbesserung der Audioqualität.
BC549 kann für die Konstruktion von Astable und herrlichen Multivibratorschaltungen verwendet werden, die zur Erzeugung von Quadratwellenformen, der Impulserzeugung und Taktsignale verwendet werden.Diese Schaltungen werden häufig in Zeitanwendungen oder als Teil der Logikschaltungen verwendet.
BC549 wird häufig in Stromspiegelschaltungen verwendet, die in analogen integrierten Schaltungen für die Stromregelung verwendet werden.Diese Schaltungen sind für Anwendungen wie operative Verstärker, analoge Signalverarbeitung und Spannungsregulation wesentlich.
BC549 kann als Puffer dienen, um verschiedene Stadien eines elektronischen Schaltkreises zu isolieren und zu verhindern, dass eine Stufe die vorherige Belastung belastet.Diese Anwendung ist in Verstärkern und anderen Schaltungen häufig vorkommt, bei denen die Impedanzanpassung und die Signalintegrität von entscheidender Bedeutung sind.
Der BC549 wird häufig in niedrigen Rauschstadien von Audiofrequenzgeräten wie Verstärkern oder Vorverstärker verwendet, bei denen die Klarheit der Signalklarheit wichtig ist.Seine niedrige Rauschfigur stellt sicher, dass es minimale Verzerrungen oder Störungen in das Signal beiträgt.
Der BC549 bietet eine hervorragende Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen mit geringer Leistung und professioneller Elektronikprojekte.Die breite Nutzungsspanne macht es zu einer vielseitigen Komponente in vielen Schaltungen.
Der BC549 erfolgt von ON Semiconductor, einem bekannten Unternehmen, das sich auf energieeffiziente Lösungen konzentriert.Sie bieten eine breite Palette von Komponenten, einschließlich Stromverwaltungsprodukten, Signalmanagementgeräten und benutzerdefinierten Designs für verschiedene Branchen.Ihr Portfolio umfasst Komponenten, die unter anderem in Automobil-, Unterhaltungselektronik-, Kommunikations-, Industriegeräte- und Medizinprodukten verwendet werden.
Auf Semiconductor hat eine globale Reichweite, in der die Produktionsstätten und Büros in Nordamerika, Europa und im asiatisch -pazifischen Raum verteilt sind.Sie sind bekannt für ihre Qualitätskontrolle und zuverlässige Lieferkette, um sicherzustellen, dass ihre Produkte hohe Standards entsprechen und für verschiedene Märkte leicht verfügbar sind.
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