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TIP31C 引脚分配; NPN晶体管的技术知识

关于TIP31C Pinout,Negative-Positive-Negative (NPN) 功率晶体管,在双极结型晶体管下,放大信号或电路应用,具有三层。此外,电流控制它们的操作。

NPN晶体管的类型包括TIP41C、2N9401、BD435、TIP31C、BC107等等。

今天,我们将详细介绍您需要了解的有关 TIP31C 晶体管的所有信息。

TIP31C 引脚配置

(TIP31C NPN晶体管结构)

TIP31C为三端NPN功率晶体管,封装管脚如下。

Pin1/ Base(B) 用作触发器并因此打开功率晶体管。

Pin2/ 集电极 (C) – 它连接到负载。

Pin3/发射器 (E) 连接到电路接地(GND)。

特点/技术规格

TIP31C 有几个我们将讨论的规格和特性。

(TO-220封装的NPN晶体管)

替换和等效

如果您需要更换 TIP31C 或同等产品,您可以使用此处的列表。

但是,在继续更换之前,请确保检查等效的引脚配置和参数。这样,您将避免因未满足增益参数、电流和电压而可能发生的任何损坏。

TIP31C 晶体管说明

TIP31 NPN 晶体管具有放大设计,如音频放大器和一般开关应用。因此,它可以同时驱动多个负载,并作为一个开关进行快速切换。

更重要的是,它的可用性有四种不同的类型,即 TIP31C、TIP31B、TIP31A 和 TIP31。虽然它们可能具有相似的晶体管编号,但它们的电压和最后一个字母不同。例如,TIP31C 可以承受更高的负载电压。此外,TIP31C 可以处理高达 100V 的最大负载电压。我们在其特性中引用了它的其他功能。

TIP31C在哪里使用?

我们将考虑三种情况来解释您可以在哪里使用 TIP31C。

示例 1

在第一种情况下,您将使用微控制器脉冲来控制 TIP31C,因为它具有高速和增益响应。因此,TIP31C 将有利于高速开关应用。

示例 2

其次,您可以使用 TIP31C 来放大信号。 NPN 晶体管具有几乎线性的增益和出色的放大系数。

示例 3

最后,TIP31C 可以切换具有中等功率负载的设备。 TIP31 是值得推荐的,因为它在电气应用中很受欢迎,价格便宜且在市场上很容易买到。

  1. 如何使用TIP31C?

使用 TIP31C 类似于使用任何其他功率晶体管。在下面的电路中,我们将向您展示在共发射极配置中使用它时的工作原理。

TIP31C作为简单开关器件的电路图

从电路;

注意;

必须将晶体管发射极连接到控制单元接地才能有效工作。

10Ω 电阻限制通过晶体管基极的电流。基极电流限制是必要的,您可以通过以下计算选择合适的值。

通过底座的最大电流 – 1 安培

基极电流 – 可以为 0.9 安培

发射极和基极的最大电压为5V。

Vbe可以是4.5

R 电阻两端的电压为 XX V(控制单元电压输出 - 4.5)

因此,R =XX/0.9 =YYΩ(与电路中的基极串联)

TIP31C作为开关器件的工作原理

通常,当没有基极电流时,应用电路中的晶体管会关闭。然而,如果控制单元的电压脉冲到达基极,电流就会流经晶体管基极。随后,电流接通晶体管。反过来,集电极电流也将流过电机,使其旋转。电机将保持旋转,直到有基极电流。

相反,低控制单元输出会导致基极电流为零。最终,晶体管关闭,集电极电流变为零,电机停止旋转。

请注意,上面的电路只是一个测试电路。使用应用电路时,请记住加入反激二极管、散热器和其他组件以防止损坏。

使用 TIP31C 作为放大器

我们应该考虑 TIP31C 作为放大器的电流增益特性。因此,TIP31C 数据表中的电流增益图将有助于更好地理解这一概念。

电流增益图

该图具有大约 100 的增益和 1A/100mA 的集电极电流。然后,当集电极电流为 2A/2000mA 时,增益下降到 60。相反,集电极电流大于 2A 会导致线性增益。

上例中的参数范围对作为放大器的 TIP31C 有效。

应用程序

您可以在下面的应用程序中找到 TIP31C

(放大器的电路板)

实验室用可调开关电源

结论

简而言之,TIP31C 是一款 TO-220 封装的 NPN 功率晶体管。此外,由于其优势特性,它适用于开关、线性电源和音频应用。

有关 TIP31C 的进一步查询或说明,请联系我们。我们随时准备提供帮助。


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