达林顿晶体管
达林顿晶体管工作原理

达林顿晶体管工作原理
达林顿晶体管是一种利用双极性晶体管的组合电路,是由两个晶体管级联而成的。
它的主要特点是具有高电流放大倍数和高输入阻抗,使其在放大电流信号方面非常适用。
达林顿晶体管的工作原理如下:
1. 由NPN型和PNP型晶体管组成。
NPN晶体管的基极连接到PNP晶体管的发射极,而PNP晶体管的基极连接到电源。
2. 当输入信号流入达林顿晶体管的基极时,起初只有初始信号的一小部分被第一个晶体管(NPN型)放大。
放大后的信号流经第二个晶体管(PNP型),再次被放大。
通过这样的级联放大过程,达林顿晶体管能够实现很高的电流放大倍数。
3. 达林顿晶体管的输出信号通过第二个晶体管的发射极获得,该发射极连接到负载电阻上。
4. 输入信号对达林顿晶体管的作用是改变基极电压,从而控制晶体管之间的电流流动。
当输入信号为正值时,它将获得较高的电流放大倍数,从而形成放大电流信号。
总之,达林顿晶体管是一种利用级联晶体管的组合电路,通过两个晶体管的共同作用,实现对输入信号的放大。
复合晶体管

复合晶体管1、达林顿管(Darlington Transistor)达林顿管(Darlington Transistor)又称复合晶体管,简称复合管。
它采用复合连接方式,将二只三极管适当的连接在一起,以组成一只等效的新的三极管,极性只认前面的三极管。
这等效三极管的放大倍数是是两个三极管放大倍数的乘积。
在电子学电路设计中,达林顿接法常用于功率放大器和稳压电源中。
达林顿电路有四种接法:NPN+NPN,PNP+PNP,NPN+PNP,PNP+NPN。
前二种是同极性接法,后二种是异极性接法。
将前一级T1的输出接到下一级T2的基极,两级管子共同构成了复合管。
另外,为避免后级T2管子导通时,影响前级管子T1的动态范围,T1的CE不能接到T2的BE之间,必须接到CB间。
以NPN+PNP为例,设前一三极管T1的三极为C1B1E1,后一三极管T2的三极为C2B2E2。
达林顿管的接法应为:C1B2应接一起,E1C2应接一起。
等效三极管CBE的管脚,C=E1,B=B1,E=E1(即C2)。
等效三极管极性,与前一三极管相同。
即为NPN型。
PNP+NPN的接法与此类同。
由同型管构成的复合管称为达林顿管,图1中的电阻R1为泄放电阻,其作用是为了减小复合管的穿透电流ICEO。
下图是这四种复合管接法的等效图。
2、图腾柱输出电路(Totem Pole的音译)由于此结构画出的电路图有点儿像印第安人的图腾柱,所以叫图腾柱式输出(也叫图腾式输出)。
输出极采用一个上拉电阻接一个NPN型晶体管的集电极,这个管子的发射极接下面管子的集电极同时输出;下管的发射极接地。
两管的基极分别接前级的控制。
就是上下两个输出管,从直流角度看是串联,两管联接处为输出端。
上管导通下管截止输出高电平,下管导通上管截止输出低电平,如果电路逻辑可以上下两管均截止则输出为高阻态。
在开关电源中,类似的电路常称为“半桥”。
图2 图腾柱电路复合晶体管大大降低了器件对驱动功率的要求,促进了GTR在电力电子装置中应用的普及,并将在功率晶体管的模块组件化中发挥作用。
tip127达林顿管参数

tip127达林顿管参数
TIP127是一种PNP极性的达林顿功率转换晶体管,常用于功率
放大和开关电路中。
它的参数包括最大集电极-发射极电压(VCEO)、最大集电极-基极电压(VCBO)、最大发射极-基极电压(VEBO)、
最大集电极电流(IC)、最大功率耗散(PD)、最大结温(Tj),
以及封装类型等。
最大集电极-发射极电压(VCEO)指在特定条件下,集电极和发
射极之间的最大可承受电压,通常在规格书中以伏特(V)为单位给出。
最大集电极-基极电压(VCBO)是指在特定条件下,集电极和基
极之间的最大可承受电压。
最大发射极-基极电压(VEBO)是指在特
定条件下,发射极和基极之间的最大可承受电压。
最大集电极电流(IC)是指达林顿管能够承受的最大集电极电流,通常以安培(A)为单位给出。
最大功率耗散(PD)是指晶体管
在特定条件下能够承受的最大功率耗散,通常以瓦特(W)为单位给出。
最大结温(Tj)是指晶体管的最大允许结温,超过该温度会对
晶体管的性能产生不利影响。
除了以上参数外,封装类型也是需要考虑的因素。
不同的封装
类型对于散热和安装都有不同的要求,因此在选择TIP127时,需要考虑其封装类型是否适合具体的应用场景。
总的来说,了解和理解TIP127的参数对于正确使用它,确保电路稳定可靠至关重要。
在实际应用中,需要根据具体的电路设计和要求,结合TIP127的参数来进行合理的选择和使用。
达林顿晶体管作用

达林顿晶体管作用达林顿管其实就是两个三极管复合成的,相当于一个三极管,但比一个三极管的电流放大倍数大了很多,提高了电流驱动能力。
你的图是ULN2803的简化图,内部相当于是8个非门,其实就是8个达林顿管,相当于8个NPN三极管,其作用是反相放大的,一般用来驱动大电流的负载,如控制继电器、电灯等,所以,用了8个非门来表示的。
看下面这个图就明白了。
这是ULN2003,内部是7个达林顿管(比ULN2803少一个达林顿管),可以看出来,每个达林顿管是两个三极管组合起来了,相当于一个NPN三极管。
IN端加控制电压,OUT端接负载,输出是低电平有效。
原理:达林顿管是一重复合三极管,他将两个三极管串联,第一个管子的发射极接第2个管子的基极,所以达林顿管的放大倍数是两个三极管放大倍数的乘积。
所以它的特点是放大倍数非常高,达林顿管的作用一般是在高灵敏的放大电路中放大非常微小的信号。
如大功率开关电路。
扩展资料:复合管组成原则:在正确的外加电压下,每只晶体管均工作在放大区。
第1个元件的集电极电流或射极电流作第2个元件的基极电流,真实电流方向一致。
等效晶体管的类型是第一个原件的类型。
达林顿管的典型应用1、用于大功率开关电路、电机调速、逆变电路。
2、驱动小型继电器利用CMOS电路经过达林顿管驱动高灵敏度继电器的电路,如右上图所示。
虚线框内是小功率NPN达林顿管FN020。
3、驱动LED智能显示屏LED智能显示屏是由微型计算机控制,以LED矩阵板作显示的系统,可用来显示各种文字及图案。
该系统中的行驱动器和列驱动器均可采用高β、高速低压降的达林顿管。
图2是用BD683(或BD677)型中功率NPN达林顿管作为列驱动器,而用BD682(或BD678)型PNP达林顿管作行驱动器,控制8×8LED矩阵板上相应的行(或列)的像素发光。
应注意的是,达林顿管由于内部由多只管子及电阻组成,用万用表测试时,be 结的正反向阻值与普通三极管不同。
达林顿管工作原理详解

达林顿管工作原理详解达林顿管,这个名字听起来是不是有点神秘?就像一位隐居的科学家,默默无闻却能改变世界。
好吧,先别急,咱们慢慢来聊聊它的工作原理。
说实话,达林顿管其实就是一个超级英雄的组合,能把电流的力量放大,给我们带来一阵风暴。
它就像在说:“嘿,没事,我来搞定这些小事!”想想吧,平时用的那些电子产品,背后可都是它们在默默支持呢。
达林顿管里有两个晶体管,听起来像是双胞胎兄弟,对吧?它们一起工作,互相帮忙。
第一个兄弟把微小的电流信号放大,接着这个信号又传递给第二个兄弟,这家伙再放大一遍!就像你在聚会上说笑话,一个人没听清,另一个人重复一遍,效果自然更好了,大家哈哈大笑。
正是这两个晶体管的组合,让电流能以惊人的方式放大,真是太神奇了。
这个达林顿管的特点就是对输入信号的要求特别低。
换句话说,你给它一点小刺激,它就能搞出大动作。
就像是你对朋友说:“我饿了”,结果他马上给你带来一桌美食。
哈哈,谁不喜欢这样的朋友呢?这就让达林顿管在各种电路中,特别是放大器里,成为了当仁不让的明星。
说到应用,达林顿管简直是无处不在。
你看看家里的音响、电视机,甚至那些小玩意儿,比如遥控器,里头都有它的身影。
想象一下,没有达林顿管,这些设备的表现可能就差了个十万八千里。
就好比没有咖啡的早晨,那简直是无法想象的悲剧。
它们让我们的生活充满活力,瞬间点燃激情。
不过,达林顿管也不是完美无瑕哦。
它的缺点就是速度比较慢。
虽然它能放大电流,但反应时间略慢,像是个迟钝的大象。
不过这没关系,因为在大多数应用中,速度并不是唯一的追求。
正如老话说的,“慢工出细活”,这道理可不假。
只要它能把信号放大,那就足够了。
再说说达林顿管的其他特性。
比如,它的输入阻抗特别高,这就意味着它可以从很小的信号中提取能量,没错,简直就是“你给我一点,我还你十倍”的感觉。
再加上它的输出阻抗相对较低,让信号传输更加稳定,这样的组合,简直就是技术上的双赢,令人赞叹不已。
达林顿管也有些小脾气。
达林顿管典型放大电路

达林顿管典型放大电路达林顿管典型放大电路是一种常见的电子放大器电路,它由两个晶体管组成,可以实现高增益的放大效果。
这种电路常被用于音频放大器、电视机和无线电等电子设备中。
在达林顿管典型放大电路中,两个晶体管通过共用一个负载电阻来实现放大功能。
第一个晶体管作为输入级,它将输入信号放大,并将输出信号传递给第二个晶体管,第二个晶体管作为输出级,进一步放大信号并输出到负载电阻。
这种级联的放大方式使得达林顿管典型放大电路具有高增益和较低的失真。
达林顿管典型放大电路的核心部件是两个PNP型或NPN型晶体管。
这两个晶体管的基极通过一个电阻相连,形成一个共射极放大电路。
共射极放大电路的输入信号通过耦合电容输入到第一个晶体管的基极,第一个晶体管的发射极与第二个晶体管的基极相连,第二个晶体管的发射极则通过一个电阻与地相连。
输出信号通过负载电阻从第二个晶体管的集电极输出。
达林顿管典型放大电路的放大倍数可以通过改变输入信号的幅度来调节。
当输入信号幅度较小时,输出信号将以较大的幅度放大。
而当输入信号幅度较大时,输出信号的放大倍数将会相对较小。
这种特性使得达林顿管典型放大电路能够适应不同幅度的输入信号,并提供稳定的输出。
值得一提的是,达林顿管典型放大电路还具有较高的输入电阻和较低的输出电阻。
高输入电阻使得该电路不会对输入信号产生较大的负载影响,从而不会对前级电路产生过多的影响。
而低输出电阻可以实现较低的输出阻抗,从而更好地驱动负载电阻。
总的来说,达林顿管典型放大电路是一种简单而有效的电子放大器电路。
它通过两个晶体管的级联放大方式,实现了高增益、低失真的放大效果。
这种电路在许多电子设备中得到了广泛应用,并在音频放大、电视机和无线电等领域发挥了重要作用。
它的高输入电阻和低输出电阻使得它能够适应不同幅度的输入信号,并提供稳定的输出。
达林顿管典型放大电路的设计和应用为电子技术的发展做出了重要贡献。
达林顿管和晶闸管
达林顿管和晶闸管
达林顿管和晶闸管是电子元件中常见的两种器件,都可以用于控制电流。
它们在工业、家庭和汽车电子设备中都有广泛的应用。
首先,我们来了解一下达林顿管。
达林顿管又称为双极型达林顿晶体管,是由两个晶体管组成的三端元件。
它的结构和普通的晶体管类似,但是它的电流放大倍数比单个晶体管大得多。
达林顿管的主要作用是放大电流信号,而且它还可以用于开关电路。
由于它的放大倍数大,所以在一些需要大电流的场合中,可以使用达林顿管来控制电流。
接下来,我们来了解一下晶闸管。
晶闸管是一种半导体器件,它具有单向导电性和可控性。
晶闸管可以用于控制交流电路中的电压和电流。
它的主要作用是将直流电转换成交流电,并且可以控制交流电的大小和频率。
晶闸管还可以用于直流电源的变换和调节,以及用于开关电路和保护电路。
虽然达林顿管和晶闸管在应用上有很大的不同,但是它们都具有控制电流的能力。
在实际应用中,我们可以根据需要选择合适的器件来控制电流。
例如在家庭电器中,我们可以使用晶闸管来控制灯光的亮度和风扇的转速;在汽车电子设备中,我们可以使用达林顿管来控制电动窗户和车灯等设备。
总之,达林顿管和晶闸管都是非常重要的电子元件,在实际应用中具有广泛的应用价值。
通过了解它们的结构和功能特点,我们可以更好地选择合适的器件来满足我们的需求。
达林顿管范文
达林顿管范文达林顿管达林顿管,也称为爱迪生管,是一种用于控制电流流动的电子器件。
它是由英国科学家迈克尔·法拉第·达林顿于1947年发明的,被广泛应用于电子电路中。
达林顿管实际上是由两个晶体管组成的。
晶体管是一种能够控制电流流动的半导体器件,由于其小尺寸、高效率和可靠性,被广泛应用于各种电子设备中。
然而,晶体管只能放大电流,不能放大电压。
为了满足一些应用中需要放大电压的需求,达林顿管应运而生。
达林顿管由两个晶体管级联而成,其中一个晶体管被称为“输入级”,另一个晶体管被称为“输出级”。
输入级负责放大输入信号的电流,而输出级则负责放大输出信号的电流,并将其传递给负载。
达林顿管的优点之一是其放大倍数非常高。
由于两个晶体管级联,它们的放大倍数相乘,因此达林顿管的总放大倍数较高。
这使得它可以在电子设备中提供更大的放大效果。
此外,达林顿管还具有很高的输入电阻和很低的输出电阻。
高输入电阻意味着它可以接收非常低的输入电流,并将其放大到较大的电流。
低输出电阻意味着它可以提供较大的输出电流,以满足负载的需求。
达林顿管还具有很高的可靠性和稳定性。
两个晶体管在级联时,一个晶体管的输出电流成为另一个晶体管的输入电流。
这种级联结构可以减少电流流动时的不稳定性,使达林顿管在高频率和高功率应用中更加可靠。
尽管达林顿管具有很多优点,但也存在一些限制。
一方面,由于其级联结构,达林顿管的响应速度较慢。
另一方面,由于两个晶体管之间存在电压降,使得输出电压较输入电压稍低。
因此,在一些应用中需要放大电压的情况下,可能需要采取其他解决方案。
综上所述,达林顿管是一种应用广泛的电子器件,用于控制电流流动。
它的高放大倍数、高输入电阻和低输出电阻使其成为许多电子设备中不可或缺的元件。
然而,由于其级联结构,响应速度较慢和输出电压稍低等限制,需要根据具体应用选择是否使用达林顿管。
达林顿管工作原理
达林顿管工作原理达林顿管工作原理是一种电子放大器的工作原理,通过对输入信号的放大来实现电子电路的正常运行。
它是由两个晶体管组成的电流负反馈放大器。
达林顿管是由两个晶体管组成的,其中一个是NPN型的输入级晶体管,另一个是PNP型的输出级晶体管。
这两个晶体管通过它们的发射结连接在一起,形成一个共射极的电路。
达林顿管的输入级晶体管的基极接收输入信号,并将其放大后驱动输出级晶体管。
输出级晶体管的集电极与接地电源相连,形成共射极输出。
输出级晶体管的发射结接在输入级晶体管的集电结上,通过这个结连接,输入级晶体管的集电极电流通过输出级晶体管的发射结流回地。
达林顿管的工作原理是基于电流的控制原理。
输入信号到达输入级晶体管的基极后,通过输入级晶体管的放大作用,使基极和发射极之间的电流增加。
输出级晶体管的基极通过输入级晶体管的发射结连接,当输入级晶体管的发射极电流增加时,输出级晶体管的基极电流也会相应增加。
基于这种原理,达林顿管的放大倍数相较于单个晶体管更大,可以达到较高的放大效果。
输入信号的小变化可以通过达林顿管放大到较大的变化,从而实现有效的信号放大。
达林顿管的一个重要特点是它具有很高的输入阻抗和低的输出阻抗。
由于输入级晶体管形成共射极输出,输入阻抗较高,可以实现输入信号与晶体管电路之间的有效耦合。
输出级晶体管的发射结接在输入级晶体管的集电结上,可以有效降低输出阻抗,使输出信号能够驱动负载电阻。
此外,达林顿管还具有良好的稳定性和线性性。
它通过反馈电路来自动调整电流,使输入信号能够得到稳定的放大,同时能够抑制由于温度等因素引起的晶体管参数的变化。
总的来说,达林顿管是一种基于电流负反馈的放大器,通过两个晶体管的联合工作来实现大信号放大。
它的输入输出特性优良,广泛应用于各种电子设备和电路中。
4通道达林顿管
4通道达林顿管摘要:一、达林顿管简介1.达林顿管的作用2.达林顿管的分类二、4 通道达林顿管的特点1.结构和工作原理2.性能优势3.应用领域三、4 通道达林顿管与其他类型达林顿管的比较1.通道数量的区别2.性能差异3.使用场景的对比四、4 通道达林顿管在我国的研究和发展1.我国达林顿管研究现状2.4 通道达林顿管在国产替代方面的应用3.未来发展趋势正文:一、达林顿管简介达林顿管,全称为达林顿晶体管,是一种特殊的晶体管,具有电流放大功能。
它由两个共阳极的晶体管组成,通过控制其中一个晶体管的电流,来实现对另一个晶体管电流的控制,从而起到放大的作用。
根据结构和工作原理的不同,达林顿管可分为多种类型,如2 通道、4 通道等。
二、4 通道达林顿管的特点1.结构和工作原理4 通道达林顿管是一种具有四个控制通道的达林顿管,它由四个共阳极的晶体管组成。
通过控制其中一个晶体管的电流,可以实现对其他三个晶体管电流的控制。
这种结构使得4 通道达林顿管具有较高的电流放大能力和较低的输入阻抗。
2.性能优势相较于其他类型的达林顿管,4 通道达林顿管具有更高的电流放大能力和更大的输出电流。
这使得4 通道达林顿管在需要高电流放大应用中具有明显的优势。
3.应用领域4 通道达林顿管广泛应用于各种电子设备中,如音频放大器、电机驱动器、继电器驱动器等。
在需要高电流放大和较大输出电流的场景中,4 通道达林顿管具有较高的实用价值。
三、4 通道达林顿管与其他类型达林顿管的比较1.通道数量的区别4 通道达林顿管与其他类型达林顿管最大的区别在于通道数量。
4 通道达林顿管具有四个控制通道,而其他类型达林顿管的通道数量可能为2 个或更多。
通道数量的增加使得4 通道达林顿管具有更高的电流放大能力和更大的输出电流。
2.性能差异由于通道数量的差异,4 通道达林顿管在电流放大能力和输出电流方面具有优势。
而在其他性能参数上,如输入阻抗、输出阻抗等,4 通道达林顿管与其他类型达林顿管差异不大。
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达林顿晶体管DT(Dar1ington Transistor)亦称复合晶体管。
它采用复合过接方式,将两只或更多只晶体管的集电极连在一起,而将第一只晶体管的发射极直接耦合到第二只晶体管的基极,依次级连而成,最后引出E、B、C三个电极。
图1是由两只NPN或PNP型晶体管构成达林顿管的基本电路。
假定达林顿管由N 只晶体管(TI-Tn)组成,每只晶体管的放大系数分别这hFE1、hFE2、hFEn。
则总放大系数约等于各管放大系数的乘积:hFE≈hFE1·hFE2……hFEn因此,达林顿管具有很高的放大系数,值可以达到几千倍,甚至几十万倍。
利用它不仅能构成高增益放大器,还能提高驱动能力,获得大电流输出,构成达林顿功率开关管。
在光电耦合器中,也有用达林顿管作为接收管的。
达林顿管产品大致分成两类,一类是普通型,内部无保护电路,另一类则带有保护电路。
下面分别介绍使用万用表检测这两类达林顿管的方法。
1.普通达林顿管的检测方法普通达林顿管内部由两只或多只晶体管的集电极连接在一起复合而成,其基极B 与发射极E之间包含多个发射结。
检测时可使用万用表的R×1k或R×10k档来测量。
测量达林顿管各电极之间的正、反向电阻值。
正常时,集电极C与基极B之间的正向电阻值(测NPN管时,黑表笔接基极B;测PNP管时,黑表笔接集电极C)值与普通硅晶体管集电结的正向电阻值相近,为3~10kΩ之间,反向电阻值为无穷大。
而发射极E与基极B之间的的正向电阻值(测NPN管时,黑表笔接基极B;测PNP管时,黑表笔接发射极E)是集电极C与基极B之间的正、反向电阻值的2~3倍,反向电阻值为无穷大。
集电极C与发射极E之间的正、反向电阻值均应接近无穷大。
若测得达林顿管的C、E极间的正、反向电阻值或BE极、BC极之间的正、反向电阻值均接近0,则说明该管已击穿损坏。
若测得达林顿管的BE极或BC 极之间的、反向电阻值为无穷大,则说明该管已开路损坏。
2. 大功率达林顿管的检测大功率达林顿管在普通达林顿管的基础上增加了由续流二极管和泄放电阻组成的保护电路,在测量时应注意这些元器件对测量数据的影响。
用万用表R×1k或R×10k档,测量达林顿管集电结(集电极C与基极B之间)的正、反向电阻值。
正常时,正向电阻值(NPN管的基极接黑表笔时)应较小,为1~10kΩ,反向电阻值应接近无穷大。
若测得集电结的正、反向电阻值均很小或均为无穷大,则说明该管已击穿短路或开路损坏。
用万用表R×100档,测量达林顿管发射极E与基极B之间的正、反向电阻值,正常值均为几百欧姆至几千欧姆(具体数据根据B、E极之间两只电阻器的阻值不同而有所差异。
例如,BU932R、MJ10025等型号大功率达林顿管B、E极之间的正、反向电阻值均为600Ω左右),若测得阻值为0或无穷大,则说明被测管已损坏。
用万用表R×1k或R×10k档,测量达林顿管发射极E与集电极C之间的正、反向电阻值。
正常时,正向电阻值(测NPN管时,黑表笔接发射极E,红表笔接集电极C;测PNP管时,黑表笔接集电极C,红表笔接发射极E)应为5~15kΩ(BU932R 为7kΩ),反向电阻值应为无穷大,否则是该管的C、E极(或二极管)击穿或开路损坏。
注意事项:某些改进型达林顿管还在R1、R2各并联一只二极管D2、D3,当B-E之间加反向电压时,测出的就不是(R1+R2)电阻之和,而是两只二极管的正向压降之和(VF2+VF3)。
一些达林顿管参数:型号Pcm[W] Icm[A] Vceo[V] fT[MHz] 封装用途说明生产厂商2N6035 40 4 60 - TO-225 - PNP -2N6036 40 4 80 - TO-225 - PNP -2N6038 40 4 60 - TO-225 - NPN -2N6039 40 4 80 - TO-225 - NPN -2N6040 75 8 60 - TO-220 - PNP2N6042 75 8 100 - TO-220 - PNP2N6043 75 8 60 - TO-220 - PNP2N6045 - - - TO-220 - -2SB794 10 1.5 60 - TO-126 - PNP NEC 2SB795 10 1.5 80 - TO-126 - PNP NEC 2SC3075 - - - - TO-126 - - -2SC3294 - - - TO-202 - - -BD643 62.5 8 45 - TO-220 - NPN -BD644 62.5 8 45 - TO-220 - PNP -BD645 62.5 8 60 - TO-220 - NPN -BD646 62.5 8 60 - TO-220 - PNP -BD647 62.5 8 80 - TO-220 - NPN -BD648 62.5 8 80 - TO-220 - PNP -BD649 62.5 8 100 - TO-220 - NPN - BD650 62.5 8 100 - TO-220 - PNP - BD651 62.5 8 120 - TO-220 - NPN - BD652 62.5 8 120 - TO-220 - PNP - BD677 40 4 60 - SOT-32 - NPN -BD678 40 4 60 - SOT-32 - PNP -BD679 40 4 80 - SOT-32 - NPN -BD680 40 4 80 - SOT-32 - PNP -BD681 40 4 100 - SOT-32 - NPN -BD682 40 4 100 - SOT-32 - PNP - BDW42 85 15 100 - TO-220 - NPN BDW46 85 15 80 - TO-220 - NPN BDW47 85 15 100 - TO-220 - NPN BDW53 40 4 45 - TO-220 - NPN - BDW53A 40 4 60 - TO-220 - NPN - BDW53B 40 4 80 - TO-220 - NPN - BDW53C 40 4 100 - TO-220 - NPN - BDW53D 40 4 120 - TO-220 - NPN - BDW63A - - - TO-220 - -BDX34 70 10 45 - TO-220 - PNP - BDX34A 70 10 60 - TO-220 - PNP - BDX34B 70 10 80 - TO-220 - PNP -BDX34C 70 10 120 - TO-220 - PNP -BDX53 60 8 45 - TO-220 - NPNBDX53A 60 8 60 - TO-220 - NPNBDX53B 60 8 80 - TO-220 - NPNBDX53C 60 8 100 - TO-220 - NPNBDX54 60 8 45 - TO-220 - PNP -BDX54A 60 8 60 - TO-220 - PNP -BDX54B 60 8 80 - TO-220 - PNP -BDX54C 60 8 100 - TO-220 - PNP -BF64 - - - TO-220 - -BF65 - - - TO-220 - -BF64 - - - TO-220 - -KSD5018 40 4 275 - TO-220 - NPN -R3672 - - - TO-220 - -R3673 - - - TO-220 - -R3674 - - - - TO-220 - -2SB1214 - - - TO-251 - -2SB1418 - - - MT-4 - -2SC5388 - - - TO-220 - -2SD1197 - - - TO-3P - -2SD1748 - - - TO-251 - -2SD1817 - - - TO-251 - -2SD2138 - - - MT-4 - -2SD2242 - - - MT-4 - -2SD2265 - - - TO-252 - -2SD2502 - - - TO-251 - -2SD2530 - - - MT-4 - -BDW83c - - - TO-3P - -RBL43P - - - TO-3P - -BU932R - - - TO-3P - -BU941 - - - TO-3P - -TIP100 80 8 60 - TO-220 NPN b>1000 MOT TIP101 80 8 80 - TO-220 NPN b>1000 MOTTIP102 80 8 60 - TO-220 NPN b>1000 MOT TIP105 80 8 60 - TO-220 PNP B>200 MOT TIP106 80 8 80 - TO-220 PNP B>200 MOT TIP107 80 8 100 - TO-220 PNP B>200 MOT TIP110 50 2 60 - TO-220 NPN B>1000 TIX TIP111 50 2 80 - TO-220 NPN B>1000 TIX TIP112 50 2 100 - TO-220 NPN B>1000 TIX TIP115 50 2 60 - TO-220 PNP B>1000 TIX TIP116 50 2 80 - TO-220 PNP B>1000 TIX TIP117 50 2 100 - TO-220 PNP B>1000 TIX TIP120 65 5 60 - TO-220 NPN B>1000 TIX TIP121 65 5 80 - TO-220 NPN B>1000 TIX TIP122 65 5 100 - TO-220 NPN B>1000 TIX TIP125 65 5 60 - TO-220 PNP B>1000 TIX TIP126 65 5 80 - TO-220 PNP B>1000 TIX TIP127 65 5 100 - TO-220 PNP B>1000 TIX TIP132 70 8 100 - TO-220 NPN B>1000 TIX TIP150 80 7 300 - TO-220 NPN B>150 TI TIP152 80 7 400 - TO-220 NPN B>150 TI。