电子管参数
常用国产电子管参数资料

常用国产电子管参数资料国产电子管是中国本土研发和制造的电子管产品,在我国的电子产业中起着重要的作用。
下面是一些常用国产电子管的参数资料介绍。
1.功率放大管:功率放大管是一种主要用于放大电流、电压和功率的电子器件。
常用的国产功率放大管有KT88、6P3P、FU50等。
这些功率放大管通常具有电压放大倍数高、功率大、工作可靠性好等特点。
其电流放大倍数范围从10到1000不等,最大功率从10W到200W不等。
2.三极管:三极管是一种常见的电子管,用于放大和开关电信号。
常见的国产三极管有2N3055、2N3904、2N5401等。
这些三极管通常具有较高的电流放大倍数、低温漂移、小尺寸等特点,广泛应用于电子设备中。
3.整流管:整流管是一种用于将交流电转化为直流电的电子管。
常见的国产整流管有5AR4、5Z3P、5U4G等。
这些整流管通常具有高压稳定性好、大电流能力等特点,适用于电子设备中对电源要求较高的场合。
4.发光二极管:发光二极管是一种能够将电能转化为光能的半导体器件。
常见的国产发光二极管有红色、黄色、蓝色、绿色等多种颜色。
这些发光二极管通常具有高亮度、长寿命、低功耗等特点,被广泛应用于照明、显示等领域。
5.高频管:高频管是一种能够在高频率范围内工作的电子管。
常见的国产高频管有2SC3355、2SC2290、3CX3000A7等。
这些高频管通常具有高频特性好、功率大、工作可靠性高等特点,适用于通信、雷达等高频领域。
为方便用户获取国产电子管的参数资料,许多电子管制造商和分销商都提供详细的产品参数手册和技术资料。
用户可以根据需要选择特定的电子管型号,并查阅相应的参数资料了解其工作性能、工作电压、静态和动态特性等方面的信息。
此外,互联网上也有一些专门的电子管参数资料库和论坛,用户可以通过相关关键词,找到一些电子管爱好者和专家社区,与他们交流、讨论电子管参数和应用经验,获得更深入的了解和指导。
总之,国产电子管在科技发展和工业应用中具有重要的地位,用户可以通过各种途径获得电子管的参数资料,以满足其在电子领域的需求。
常用国产电子管参数

27
6、9
5、7
130
2
—
—
Rg<1MΩ
6N12P
6、3
0、9
180
23
-7
—
—
2、4
7
17
6、9
5、7
300
4、2
—
—
Rg<100kΩ
6N13P
6、3
2、5
90
80±32
-30
—
—
Ri≤460Ω
5
—
6、9
5、7
300
13
—
—
Rg<1MΩ
6N15
6、3
0、45
100
90
Rk=90Ω
—
—
6、8
5、7
300
1
—
—
Rg<0、5MΩ
6N3
6、3
0、35
150
8、5
-2
—
—
5、9
5、9
35
7、0
5、7
300
1、5
—
—
Rg<1MΩ
6N4
6、3
12、6
0、33
0、17
250
2、3
-1、5
—
—
46
2、1
97、5
7、0
5、7
300
1
—
—
Rg<0、5MΩ
6N5P
6、3
2、5±0、5
90
60±35
-30
—
—
5Z3P
5
2±0、3
2×500
230
—
常用电子管参数

k6C5P 6.30.32508±3-8——9 2.220 6C6B 6.30.21209±2.7R k=220Ω——5525 6C7B 6.30.2250 4.5±1.3R k=400Ω——16465 6C16 6.30.315024R k=60Ω———24—6C31B-Q 6.30.225040±100——0.6520>13 6C32B-Q 6.30.162003±1.3R k=280Ω——28.5 3.5100 6N1 6.30.62507.5±2R k=600Ω——8 4.435 6N2 6.30.34250 2.3±0.9-1.5——46 2.197.5 6N3 6.30.351508.5-2—— 5.9 5.935 6N4 6.3/12.60.33/0.17250 2.3-1.5——46 2.197.5 6N5P 6.3 2.5±0.59060±3.5-30——450±150 4.5—6N6 6.30.7512030±10-2—— 1.81120±4 6N7P 6.30.83007±2-6——11 3.235 6N8P 6.30.62509-8——7.7 2.620 6N9P 6.30.3250 2.3-8——44 1.670 6N10 6.3/12.60.33/0.1625010.5R k=800Ω——7.7 2.217 6N11 6.30.349016R k=90Ω——21.612.527 6N12P 6.30.918023-7—— 2.4717 6N13P 6.3 2.59080±32-30——R i≤460Ω5—6N15 6.30.4510090R k=90Ω—— 6.8 5.638 6N16B 6.30.4100 6.3±1.9R k=325Ω——5525 6N17B 6.30.4100 3.3±1R k=325Ω——20 3.875 6N17B 6.30.4200 3.3±1R k=325Ω——20 3.875 6N21B-Q 6.30.4200 3.5±1.3R k=330Ω——21 4.290 6J1 6.30.171207R k=200Ω1203300 5.2—6J1B 6.30.21207.5R k=200Ω120 3.5— 4.8—6J2 6.30.17120 5.5R k=200Ω120 5.7130 3.7—6J2B 6.30.2120 5.5R k=200Ω120<6— 3.2—6J3 6.30.32507±3R k=200Ω150<37505—6J4 6.30.325011±3R k=68Ω150<6900 5.7—6NJ4P 6.30.4530010R k=160Ω150 2.5±1—9—6J5 6.30.4530010±4-2150<43509±3—6J8 6.30.22503-2±11400.5—2—6J8P 6.30.32503±1-31000.8— 1.7—6J9 6.30.315016R k=80Ω150<4.5—17.5—6J20 6.30.4515018+6——>3517—6J23 6.30.4415013.5R k=50Ω150<8—15±5—6J23B-Q 6.30.171206±2R k=200Ω120 1.4—6±2—12J1S12.675mA150 1.2~3.5075—— 1.0~2.5—6K1B 6.30.21207.5R k=200Ω120<4— 4.8—6K3P 6.30.32509-3100 2.5±1—2±0.4—6K4 6.30.325010±3R k=68Ω100<6850 4.4—6K5 6.30.325010±3R k=68Ω100<6850 4.4—12K3P 12.60.152509-3100 2.5±1—2±0.4—2P2 1.2/2.460mA/30mA 60 3.5±1.2-3.560<1.2—>0.9—2P3 1.4/2.80.2/0.113516±4-7.590≤3— 2.4—2P19B 2.20.11207.6-590<4— 1.7—2P29 2.20.111203045<1.2— 1.6—4P1S 4.20.3315060±20-3.5150≤6—6—6P1 6.30.525044±11-13250≤740 4.9—6P3P 6.30.925072-14250≤8 4.36—6P4P 6.30.925072-14250≤8—6—6P6P 6.30.4525045-12250≤7524—6P9P 6.30.6530030±10-3150 6.5—11.7—6P13P 6.3 1.320060-19200≤8258.5—6P14 6.30.7625048R k =120Ω250≤7389—6P15 6.30.7630030±8R k =75Ω150<610012256P25B 6.30.4511030±7-8110<4— 4.2—6P30B-Q 6.30.4712030±8R k =330Ω120<2— 4.5—6P31B-Q 6.30.4712030±8R k =330Ω120<3— 3.4—13P1P 130.752642±10026<4 1.57.5—6P27P 6.3 1.537538-14256<7—9—6S6 6.30.5415046±12R k =30Ω150<14834—6T1 6.30.415015±4R k =120Ω120<4606—6A26.30.32503±1-1.51007>0.3>0.3—6F1三极部分10013±5-2——45206F1五极部分17010-2170<4.5400 6.2(2)6F2三极部分15018±6R k =56Ω——58.5406F2五极部分25010±3R k =68Ω110<5.5400 5.2—6G2P二极部分0>0.2——————6G2P三极部分250 1.2-2——91 1.1100WE-300B 30062-61——0.74 5.3WE-300B 35060-74——0.795FU-5103±0.5 1.5k 74-10——— 4.5—FU-5F 12.622±2——-300—— 5.815±357~85FU-7 6.30.660036±12-293004—6±1—FU-13105±0.32k 50±15-100400——4±0.9—FU-17 6.3/12.60.8/0.430023±13—2006— 3.2±17FU-2512.60.4560036±12-293004—6±1—FU-29 6.3/12.6 2.2/1.125036±13-11/-10017513———FU-317.55—————10 3.335FU-32 6.3/12.6 1.6/0.825032±14-10/-100135<5.514——FU-331010±0.83k 100±40-50————35FU-15 4.4/2.20.68/1.3525090±30-14±6200<9— 4.7±1.3—FU-46 6.3 1.25±0.240080±16-40195<2546±1.2—FU-5012.60.7±0.180050-40±15250<7 3.33~5.2—FU-8012.6112k 200—600<200— 5.5±1—FU-811 6.34 1.5k 26±10-20——— 3.6160FU-250F 26.50.581k 150-38±73005—12—6336A 240—— 1.75—EL81 6.3 1.0520050-3.152004 2.5——8550 6.3 1.6600100-35300584510 3.251k 90-145——1.7 3.16CA7 6.3 1.54502*45-20450110.420.450.31.26.36.36.357092100——FD422 6.3 1.560050-6545 5.584510 3.251k 40-175—— 3.16.30.75250 1.2-3——52 1.3686.30.7515030R k =620Ω——0.92 5.456.30.7520024-8.5125 5.27010—6.30.751509.2-5——8.7 4.64018045180.1321020-3210<5.5—11—FC4 6.30.5250 2.2-3—— 2.715406C22D 6.30.13525018R k =75Ω——8.6 6.5566.3 1.6250140-148.86.3 1.6600115-3130045.56.3 1.6250140-148.86.3 1.645090-4568.8PL8121.50.320050-31.52004 2.5——EL34 6.3 1.525090-13.5250——11—EL84 6.30.763002*24-11300————2A3 2.5 2.525060-45——— 5.3—21110 3.25100-70——— 3.6—572B 6.342k 21-20——— 3.6—F-81010 4.5 1.2k 90-20——— 4.2—FU-812 6.34 1.2k 30-30———4.2—58816.30.925072-146—KT1006CY76CX86550g6.9 5.7350 2.75——6.9 5.7250 1.4——R g<1MΩ6.9 5.7300 1.45——R g<1MΩ6.9 5.7—4——7 5.7100 2.5——R g<1MΩ7 5.7250 4.5——R g<2MΩ7 5.7300 2.2——R g<1MΩ7 5.73001——R g<0.5MΩ7 5.7300 1.5——R g<1MΩ7 5.73001——R g<0.5MΩ6.9 5.725013——功率双极管7—300 4.8——R g<1MΩ6.9 5.73006——功放6.9 5.7330 2.75——R g<0.5MΩ6.9 5.7275 1.1——R g<0.5MΩ6.9/13.8 5.7/11.4250 2.5——6.9 5.71302——R g<1MΩ6.9 5.7300 4.2——R g<100kΩ6.9 5.730013——R g<1MΩ7 5.7300 1.6——R g<100kΩ6.9 5.72000.9——R g<1MΩ6.9 5.72500.9——R g<1MΩ6.9 5.72500.9——R g<1MΩ7 5.72501——R g<2MΩ7 5.7200 1.81500.55R g<1MΩ6.9 5.7150 1.21250.4R g<1MΩ7 5.7200 1.81500.9R g<1MΩ6.9 5.71500.91250.7R g<1MΩ7 5.7330 2.51650.55R g<1MΩ7 5.7300 3.51500.96.9 5.7330 3.3165—7 5.7300 3.61500.5R g<0.5MΩ7 5.730012000.2R g<2.2MΩ7 5.7330 2.81400.7R g<500kΩ7 5.7250316000.75R g<1MΩ7 5.7200 3.5——6.9 5.7150 2.5150 1.2R g<300kΩ7 5.7150 1.21500.5R g<1MΩ14.510.825022250.7P o≥0.4W6.9 5.7150 1.21250.3R g<1MΩ6.9 5.7300 4.41400.447 5.730031250.6R g<500kΩ7 5.730031250.6R g<500kΩ13.811.4330 4.41400.441.4/2.80.9/1.8900.490—P o ≥50mW 1.54/3.081.26/2.5215021350.5P o ≥0.5W 2.5 1.820011300.352.4220011200.34.7 3.92507.5250 1.5R g <500k Ω7 5.725012250 2.5R g <500k Ω7 5.740020330 2.7R g <500k Ω7 5.740020300 2.8P o ≥5W 6.9 5.735013310 2.2P o >3.6W 7 5.73309330 1.5P o >2.4W 6.9 5.745014—47 5.7300123002P o >3W 7 5.733012330 1.5R g <1M Ω6.9 5.7155 3.71550.7P o ≥0.75W 7 5.7250 5.52502R g <1M Ω7 5.7250 5.52502R a =2k Ω14.311.71106801P o =0.2~0.6W 7 5.7300123002P o >3W 6.9 5.72508.3250 2.3三极管接法 μ=366.9 5.7250 3.5165 1.8R g <100k Ω6.9 5.7330 1.1110 1.10.3mA/V 为变频互导250 1.5——R g <500k Ω250 2.51750.7括号中(z)为变频互导300 2.7——R g <1M Ω300 2.83000.5————I e >0.8mA 3300.5——330——状态Ⅰ360——状态Ⅱ10.59.5 1.5k 125——P o =150W 12.6—5k 2.5k ——P o =3.5kW 7 5.760025300 3.5F m ≥60MHz 10.59.52k 100400226.9/14 5.7/11.4400625031411.460025300 3.5P o =33W 7/14 5.7/11.4750402257两管U go 不同——1k 50——P o =95W 7.0/14 5.7/11.4500152505P o =7W 10.59.5 3.3k 300——P o =800W 4.8/2.4 4.0/2.0400152504P o ≥11W 6.9 5.775252503P o =55W 13.911.31k 402505P o ≥50W 13.411.83k 450600120P o >600W 6.66 1.2k 40——P o >130W 27.525.22k 160~2504008~12P o ≈200W P o =25W 75.730052501P o =20W P o =100W P o =24W(A类)P o =40W 6.96.96.95.5 5.75.75.75.7(AB1类PP)P o =200W P o =50W 10.59.5——P o =75W(AB 1)6.9 5.7——第二组三极管6.9 5.7——第一组三极管6.9 5.7五极管部分6.9 5.7——三极管部分20 6.3R L =51k 五极管7 5.730015——R g <500k Ω6.9 5.730025——R g <100k Ω7 5.7P o =12单管甲类7 5.7PP(AB 1类)7 5.7P o =12单管甲类7 5.7P o =90PP(AB 1类)7 5.730052501PP(B类)6.9 5.7A类6.9 5.7三极管接法/AB1-PP2.7 2.3三极管10.59.5三极管7 5.7 2.2k 三极管10.59.5 1.5k 三极管6.9 5.8 1.5k 三极管6.9 5.7350束射四极管Po≈160W Po≈180W Po≈130W Po≈5.4A类时,Po≈4W A类时,Po≈100W。
常用国产电子管参数及常用电子管参数

6J2
6.3
0.17
120
5.5
Rk=200Ω
120
5.7
130
3.7
—
7.0
5.7
200
1.8
150
0.9
Rg<1MΩ
6J2B
6.3
0.2
120
5.5
Rk=200Ω
120
<6
—
3.2
—
6.9
5.7
150
0.9
125
0.7
Rg<1MΩ
6J3
6.3
0.3
2 50
7±3
Rk=200Ω
150
<3
6.3
0.16
200
3±1.3
Rk=280Ω
—
—
28.5
3.5
100
7.0
5.7
250
4.5
—
—
Rg<2MΩ
6N1
6.3
0.6
250
7.5±2
Rk=600Ω
—
—
8
4.4
35
7.0
5.7
300
2.2
—
—
功率双极管
功放
Rg<1MΩ
6N2
6.3
0.34
250
2.3±0.9
-1.5
—
—
46
2.1
97.5
7.0
5.7
300
1
—
—
Rg<0.5MΩ
6N3
6.3
0.35
150
8.5
-2
—
常用电子管参数电子版本

常用电子管参数
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常用电子管参数

请用ctrt+f搜索
1. 电子管灯丝的供电电压范围通常是:U f=U fs(1 ±10%)(式中的U fs为灯丝电压标称值),但在实际应用中,U f最好不要超过U fs值的土5%;
2. 灯丝(又称“热子”)宜用直流供电,特别是前级,用直流供电更具益裨;不同声道的前、后级灯丝最好采用单独的绕组供电;制作“胆机”,电源
也应用“胆”电源,这样制作“胆味”更“纯正”。
3. 卩为电子管的内参数,当电子管接入放大器后,其实际的电压放大系数:K=卩/ (1+R i/R a)(式中R i为阳极负载);用作跟随器时,K=卩R
k/(R i+R k ) R k(式中的R k为阴极电阻),当R k>> R i时。
输出阻抗P°~ 1/S。
4. EL181的国产品之1、6、9脚在管内相连,7脚为空脚(NC);国外产品的1、6、7脚均为空脚(NC)。
电子管的基本参数:

电子管的基本参数:1.灯丝电压:V;2.灯丝电流:mA;3.阳极电压:V;4.阳极电流:mA;5.栅极电压:V;6.栅极电流:mA;7.阴极接入电阻:Ω;8.输出功率:W;9.跨导:mA/v;10.内阻: kΩ。
几个常用值的计算:放大因数μ=阳极电压Uak/栅极电压Ugk表示在维持阳极电流不变的情况下,阳极电压与栅极电压的比值。
跨导S=阳极电流Ia/栅极电压Ugk表示在维持阳极电压不变的情况下,栅极电压若有一个单位(如mV)的电压变化时将引起阳极电流有多少个单位的变化。
内阻Ri=栅极电压Uak/阳极电流Ia表示在维持栅极电压不变的情况下,阳极电流若有一个单位(如mA)的电压变化时将引起阳极电压有多少个单位的变化。
上面的几个值也可以表述为放大因数μ=跨导S乘以内阻Ri这回就先说电子管的构造和工作原理吧。
照顾一下咱的老习惯,以后所涉及的管型和单元电路均以国产管为例,在最后我会结合自己的使用体会简要说说部分常见的国产管和进口管的各自特点以及代换。
在讨论之前咱们先得把讨论的范围作一界定,即仅限于真空式电子管。
不管是二极,三极还是更多电极的真空式电子管,它们都具有一个共同结构就是由抽成几近真空的玻璃(或金属,陶瓷)外壳及封装在壳里的灯丝,阴极和阳极组成。
直热式电子管的灯丝就是阴极,三极以上的多极管还有各种栅极。
先说二极管:考虑一块被加热的金属板,当它的温度达到摄氏800度以上时,会形成电子的加速运动,以至能够摆脱金属板本身对它们的吸引而逃逸到金属表面以外的空间。
若在这一空间加上一个十几至几万伏的正向电压(踏雪留痕在上面说到的显象管,阳极上就加有7000--27000伏的高压),这些电子就会被吸引飞向正向电压极,流经电源而形成回路电流。
把金属板(阴极),加热源(灯丝),正向电压极板(阳极)封装在一个适当的壳里,即上面说的玻璃(或金属,陶瓷)封装壳,再抽成几近真空,就是电子二极管。
需要说明的是由于制造工艺,杂质附着以及材料本身等原因,管内会残留微量余气,成品管都在管内涂敷了一层吸气剂。
电子管参数

灯丝电压(Uf)=6.3V; 灯丝电流(If)=0.3±0.025A;xx电压(Ua)=250V;xx电流(Ia)=3±1mA;第一栅极电压(Ug1)-3V;第二栅极电压(Ug2)=100V;第二栅极电流(Ig2)=0.8±0.4mA;第三栅极电压(Ug3)=0V;跨导(S)=1.65±0.35mA/V.(极间电容)输入电容(Cin)=7±1.1pF;输出电容(Cout)=7±1.8pF;过渡电容(Cag)≤0.007pF.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大xx电压(Uamax)=330;(05月04日)[查看全文]6J8灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.2A;xx电压(Ua)=250V;xx电流(Ia)=3mA;第一栅极电压(Ug1)-2±1.1V;第二栅极电压(Ug2)=140V;第二栅极电流(Ig2)0.55±0.15mA;第三栅极电压(Ug3)=0V;跨导(S)=1.6~2.053mA/V.(极间电容)输入电容(Cin)=4±1pF;输出电容(Cout)=5.5±1.5pF;过渡电容(Cag)≤0.05pF;第一栅极与灯丝间电容(Cg1f)≤0.0035pF. (极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V(05月04日)[查看全文]6J5灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.45A;xx电压(Ua)=300V;xx电流(Ia)=10±4mA;第一栅极电压(Ug1)-2V;第二栅极电压(Ug2)=150V;第二栅极电流(Ig2)≤3.5mA;内阻(Ri)=350kΩ;跨导(S)=9±3mA/V.(极间电容)输入电容(Cin)=8.5pF;输出电容(Cout)=2.2pF;过渡电容(Cag)≤0.03pF.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大xx电压(Uamax)=300V;最大第二栅极电压(Ug2maxp)=1 (05月04日)[查看全文]6J4P灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.45±0.035A;xx电压(Ua)=300V;阳极电流(Ia)=10.25±2.25mA;第二栅极电压(Ug2)=150V;第二栅极电流(Ig2)=2.5±1mA; 阴极电阻(Rk)=160Ω;跨导(S)=9±2mA/V.(极间电容)输入电容(Cin)=11±2.2pF;输出电容(Cout)=6±1.5pF;过渡电容(Cag)≤0.015pF.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=6.9V; 最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V; 最大xx电压(Uamax)=330V; 最大第二栅极电压(Ug2max (05月04日)[查看全文]3C33灯丝电压(Uf)=12.6V;灯丝电流(If)=1.125A;放大系数(μ)=11.(极间电容)输入电容(Cin)=5pF;输出电容(Cout)=4pF;过渡电容(Cag)=8.5pF.(极限数据)最大阳极电压(Uamax)=2000V;最大阳极电流(Iamax)=120mA;最大栅极电压(Ugmax)-200V;最大灯丝与阴极间电压(Uf-kmax)±100V; 最大阳极耗散功率(Pamax)=15W.(05月04日)[查看全文]3C5灯丝电压(Uf)=2.8V;灯丝电流(If)=0.05A;第一栅极电压(Ug1)-9V;跨导(S)=1.7mA/V.(应用数据)(A类单端放大)阳极电压(Ua)=90V; xx电流(Ia)=6mA;第一栅极驱动信号电压(Ug1rms)=7V;第二栅极电压(Ug2)=90V;第二栅极电流(Ig2)=1.4mA;xx负载阻抗(ZL)=8kΩ;输出功率(Po)=0.24W.(05月04日)[查看全文]3B5灯丝电压(Uf)=2.8V;灯丝电流(If)=0.05A;跨导(S)=1.5mA/V;内阻(Ri)=0.1MΩ.(应用数据)(A类单端放大)阳极电压(Ua)=67.5V; xx电流(Ia)=6.7mA;第一栅极驱动信号电压(Ug1rms)=5.2V; 第二栅极电压(Ug2)=67.5V;第二栅极电流(Ig2)=0.5mA;xx负载阻抗(ZL)=5kΩ;输出功率(Po)=0.18W.(05月04日)[查看全文]6N7P(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.8±0.06A;xx电压(Ua)=300V;栅极电压(Ug)=-6V;xx电流(Ia)=7±2mA;跨导(S)=3.2±0.5mA/V;内阻(Ri)=9.3~13.5kΩ;放大系数(μ)=35±5;输出功率①(Po)≥4.2W.注:①Ug=-5V,Ug=35V(有效值),Rg=500Ω,Ra=2.5kΩ时. (极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=6.9V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大xx电压(Uamax)=300V;最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±200V;最大阴极电流((05月04日)[查看全文]6N6(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.75A;xx电压(Ua)=120V;栅极电压(Ug)=-2V;xx电流(Ia)=30±10mA;跨导(S)=11±3.2mA/V;放大系数(μ)=20±4.(极间电容)输入电容(Cin)=4.4pF;第一只三极管输出电容(Cout1)=1.9pF;第二只三极管输出电容(Cout2)=2.05pF;过渡电容(Cag)≤3.7pF;两只三极管阳极间电容(Cala2)≤0.12pF灯丝与阴极间电容(Cfk)≤9pF. (极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7.0V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.(05月04日)[查看全文]6N5P(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=2.5±0.25A;xx电压(Ua)=90V;栅极电压(Ug)=-30V;xx电流(Ia)=60±35mA;跨导(S)=4.45±1.35mA/V;内阻(Ri)=450±150Ω.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=6.9V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大xx电压(Uamax)=250V;最大阳极电流(Iamax)=125mA;最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)=300V; 最大阳极耗散功率(Pamax)=13W;最大栅极(05月04日)[查看全文]6N4(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.325A;xx电压(Ua)=250V;栅极电压(Ug)=-1.5V;xx电流(Ia)=2.3mA;跨导(S)=2.1mA/V;放大系数(μ)=97.5;灯丝与阴极间电压(Ufk)±100.(极间电容)输入电容(Cin)=2.15pF;第一只三极管输出电容(Cout1)=2.6pF; 第二只三极管输出电容(Cout2)=2.8pF; 过渡电容(Cag)≤0.8pF;两只三极管阳极间电容(Cala2)≤0.3pF. (极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7.0V;最小灯丝电压(Ufmin)=(05月04日)[查看全文]6N3(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.35A;xx电压(Ua)=150V;栅极电压(Ug)=-2V;xx电流(Ia)=8.5±3.5mA;跨导(S)=4.1~7.8mA/V;放大系数(μ)=35.(极间电容)输入电容(Cin)=2.6pF;输出电容(Cout)=1.45pF;过渡电容(Cag)≤1.3pF;两只三极管阳极间电容(Cala2)≤0.15. (极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7.0V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大xx电压(Uamax)=300V;最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±100V(05月04日)[查看全文]6AD6灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.15A;栅极电压(Ug)=0V~-50V; (应用数据)荧光屏电压(UL)=150V;荧光屏电流(IL)=3mA;xx负载电阻(Ra)=500kΩ. (05月04日)[查看全文]6AD5灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.3A;xx电流(Ia)=0.9mA;栅极电压(Ug)=-2V;跨导(S)=1.5mA/V;内阻(Ri)=66kΩ.(应用数据)xx供电电压(Ua)=250V; xx负载电阻(Ra)=0.25MΩ; 栅极负载电阻(Rg)=1MΩ;电压增益(K)=60.(05月04日)[查看全文]6AC7灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.45A;第一栅极电压(Ug1)=-2V; 跨导(S)=9mA/V;内阻(Ri)=0.75MΩ.(应用数据)xx电压(Ua)=300V;xx电流(Ia)=10mA;第二栅极电压(Ug2)=150V; 第二栅极电流(Ig2)=2.5mA。
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BU505
HIGH VOLTAGE NPN MULTIEPITAXIAL
FAST-SWITCHING TRANSISTOR
s HIGH VOLTAGE CAPABILITY s VERY HIGH SWITCHING SPEED s
HIGH RUGGEDNESS
APPLICATIONS s ELECTRONIC BALLASTS FOR FLUORESCENT LIGHTING
s SWITCH MODE POWER SUPPLIES
DESCRIPTION The BU505 is a high voltage NPN fastswitching transistor designed to be used in lighting application, like electronic ballast for fluorescent lamps.
Its characteristics make it also ideal for power supplies.
®
September 2001
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
1/6
THERMAL DATA
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T case = 25 o
C unless otherwise specified)
Safe Operating Area
Derating Curve
BU505
DC Current Gain
Base Emitter Saturation Voltage
Inductive Storage Time
Collector Emitter Saturation Voltage
Inductive Fall Time
Reverse Biased SOA
BU505
BU505
Inductive Load Switching Test Circuits
BU505
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BU505
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