S9013三极管参数 TO-92三极管S9013规格书
9013三极管参数

9013三极管参数【最新版】目录1.9013 三极管概述2.9013 三极管的主要参数3.9013 三极管参数的测试方法4.9013 三极管参数的影响因素5.9013 三极管参数的选择与应用正文一、9013 三极管概述9013 三极管是一种常见的双极型晶体管,广泛应用于放大、开关、调制、稳压等电路。
它是由两个 n 型半导体(发射极和集电极)和一个 p 型半导体(基极)组成,具有放大和开关等功能。
二、9013 三极管的主要参数1.静态工作点静态工作点是指三极管在直流偏置下的工作状态,通常用发射极电流与集电极电流的比值来表示。
静态工作点的选择对三极管的性能和稳定性有很大影响。
2.动态范围动态范围是指三极管能承受的信号范围,通常用最大可承受信号与最小可检测信号之比来表示。
动态范围越大,三极管的信号处理能力越强。
3.输出特性输出特性是指三极管的输出电流与输入电压之间的关系。
输出特性可以分为三类:线性区、饱和区和切断区。
线性区是指输入电压与输出电流成正比的区域;饱和区是指输入电压增加,输出电流不再增加的区域;切断区是指输入电压为零,输出电流也为零的区域。
4.输入电阻和输出电阻输入电阻是指三极管的输入端对电路的阻抗;输出电阻是指三极管的输出端对电路的阻抗。
输入电阻和输出电阻影响三极管的信号传输效率和电路稳定性。
5.功耗功耗是指三极管在正常工作状态下消耗的功率。
功耗与三极管的静态工作点、电流放大系数等参数有关。
选择合适的功耗可以提高三极管的可靠性和使用寿命。
三、9013 三极管参数的测试方法1.静态工作点测试静态工作点测试是通过测量三极管的发射极电流和集电极电流来确定其静态工作点。
通常使用万用表或示波器进行测试。
2.动态范围测试动态范围测试是通过测量三极管的最大可承受信号和最小可检测信号来确定其动态范围。
通常使用信号发生器和示波器进行测试。
3.输出特性测试输出特性测试是通过测量三极管的输出电流与输入电压之间的关系来确定其输出特性。
三极管9013参数

三极管9013参数、管脚图2010-01-03 00:30:58来源: 作者: 【大中小】浏览:3008次评论:0条简述9013 - NPN外延型晶体管(三极管)9013是一种最常用的普通三极管。
它是一种低电压,大电流,小信号的NPN型硅三极管特性•集电极电流Ic:Max 500mA•集电极-基极电压Vcbo:40V•工作温度:-55℃ to +150℃•功率(W):0.625• fT(MHZ):-• hFE :64 ~ 202•和9012(PNP)相对•主要用途:开关应用射频放大低噪声放大管90系列三极管参数-9012 9013 9014管脚图-引脚-S90-2SC90-代换资料-替代-怎么识别管脚排列90系列三极管大多是以90字为开头的,但也有以ST90、C或A90、S90、SS90、UTC90开头的,它们的特性及管脚排列都是一样的。
90系列三极管引脚图9011 结构:NPN集电极-发射极电压30V集电极-基电压50V射极-基极电压 5V集电极电流 0.03A耗散功率0.4W结温150℃特怔频率平均 370MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-1989012 结构:PNP集电极-发射极电压-30V集电极-基电压 -40V射极-基极电压-5V集电极电流 0.5A耗散功率0.625W结温150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300 9013 结构:NPN集电极-发射极电压25V集电极-基电压45V射极-基极电压5V集电极电流 0.5A耗散功率0.625W结温150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-3009014 结构:NPN集电极-发射极电压45V集电极-基电压 50V射极-基极电压 5V集电极电流 0.1A耗散功率0.4W结温 150℃特怔频率最小150MHZ放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-10009015 结构:PNP集电极-发射极电压-45V集电极-基电压-50V射极-基极电压 -5V集电极电流 0.1A耗散功率 0.45W结温 150℃特怔频率平均 300MHZ放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-10009016 结构:NPN集电极-发射极电压20V集电极-基电压30V射极-基极电压 5V集电极电流 0.025A耗散功率0.4W结温 150℃特怔频率平均620MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-1989018 结构:NPN集电极-发射极电压15V集电极-基电压30V射极-基极电压 5V集电极电流 0.05A耗散功率0.4W结温 150℃特怔频率平均620MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198以上可以看出不同型号的90系列三极管放大倍数分档是不一样的,替换时要注意型号后面的后缀。
9013三极管

9013三极管目录9014、9013、8050对比s9013的引脚图参数编辑本段9014、9013、8050对比s9014,s9013,s9015,s9012,s9018系列的晶体小功率三极管,把显示文字平面朝自己,从左向右依次为e发射极b基极c集电极;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c,s8050,8550,C2078 也是和这个一样的。
用下面这个引脚图(管脚图)表示三极管引脚图 e b c9013三极管[1]当前,国内各种晶体三极管有很多种,管脚的排列也不相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置(下面有用万用表测量三极管的三个极的方法),或查找晶体管使用手册,明确三极管的特性及相应的技术参数和资料。
非9014,9013系列三极管管脚识别方法:(a) 判定基极。
用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。
当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。
这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。
黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测管子为PNP型三极管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管如9013,9014,9018。
(b) 判定三极管集电极c和发射极e。
(以PNP型三极管为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。
在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。
D 不拆卸三极管判断其好坏的方法。
在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测管子各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断三极管的好坏。
S9013 PDF规格书

300
300
200
100
10
10
30
100
0
0
25
50
75
100
125
150
COLLECTOR CURRENT
IC
(mA)
AMBIENT TEMPERATURE
Ta
(℃)
Electrical Characteristics Ta = 25
Parameter Collector - base breakdown voltage Collector - emitter breakdown voltage Emitter - base breakdown voltage Collector cut - off current Collector cut -off current Emitter cut - off current DC current gain Collector - emitter saturation voltage Base - emitter saturation voltage Transition frequency Symbol VCBO VCEO VEBO ICBO ICEO IEBO hFE VCE(sat) VBE(sat) fT Ic= 0.1mA IE=100 A Testconditions Ic= 100 A IE=0 IB=0 IC=0 Min 40 25 5 0.1 0.1 0.1 120 40 0.6 1.2 150 V V MHz 400 Typ Max Unit V V V A A A
DC CURRENT GAIN
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE
VCE
9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的主要参数数据

9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的主要参数数据9011 NPN 30V 30mA 400mW 150MHz 放大倍数20-809012 PNP 50V 500mA 600mW 低频管放大倍数30-909013 NPN 20V 625mA 500mW 低频管放大倍数40-1109014 NPN 45V 100mA 450mW 150MHz 放大倍数20-908050 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz 放大倍数30-1008550 PNP 40V 1500mA 1000mW 200MHz 放大倍数40-140。
详情如下:90系列三极管参数90系列三极管大多是以90字为开头的,但也有以ST90、C或A90、S90、SS90、UTC90开头的,它们的特性及管脚排列都是一样的。
9011 结构:NPN集电极-发射极电压 30V集电极-基电压 50V射极-基极电压 5V集电极电流0.03A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率平均 370MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-1989012 结构:PNP集电极-发射极电压 -30V集电极-基电压 -40V射极-基极电压 -5V集电极电流0.5A耗散功率 0.625W结温150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300 9013 结构:NPN集电极-发射极电压 25V集电极-基电压 45V射极-基极电压 5V集电极电流0.5A耗散功率 0.625W结温150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-3009014 结构:NPN集电极-发射极电压 45V集电极-基电压 50V射极-基极电压 5V集电极电流0.1A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率最小 150MHZ放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-10009015 结构:PNP集电极-发射极电压 -45V集电极-基电压 -50V射极-基极电压 -5V集电极电流0.1A耗散功率 0.45W结温150℃特怔频率平均 300MHZ放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-10009016 结构:NPN集电极-发射极电压 20V集电极-基电压 30V射极-基极电压 5V集电极电流0.025A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率平均 620MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198 9018 结构:NPN集电极-发射极电压 15V集电极-基电压 30V射极-基极电压 5V集电极电流0.05A耗散功率 0.4W结温150℃特怔频率平均 620MHZ放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198 三极管85508550是一种常用的普通三极管。
9011、9012、9013、9014、9015、9018、8055、8550三极管参数知识

一、概述s9014,s9013,s9015,s9012,s9018系列的晶体小功率三极管,把显示文字平面朝自己,从左向右依次为e发射极 b基极 c集电极;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c,s8050,8550,C2078 也是和这个一样的。
用下面这个引脚图(管脚图)表示:三极管引脚图 1:e 2:b 3:c二、三极管管脚判断当前,国内各种晶体三极管有很多种,管脚的排列也不相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置(下面有用万用表测量三极管的三个极的方法),或查找晶体管使用手册,明确三极管的特性及相应的技术参数和资料。
非9014,9013系列三极管管脚识别方法:(a) 判定基极。
用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。
当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。
这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。
黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测管子为PNP型三极管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管如9013,9014,9018。
(b) 判定三极管集电极c和发射极e。
(以PNP型三极管为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。
在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。
三、三极管好坏判断在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测管子各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断三极管的好坏。
9012,9013三极管总结

9012,9013三极管总结2.3放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300二、9013三极管9013是一种NPN型小功率三极管。
三极管。
是半导体基本元器件之中的一个。
具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。
三极管是在一块半导体基片上制作两个相距非常近的PN结。
两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区。
两側部分是发射区和集电区。
三极管的排列方式有PNP和NPN 两种。
s9013 NPN三极管主要用途:作为音频放大和收音机1W推挽输出以及开关等。
2 NPN9013三极管2.1型号对照s9014,s9013。
s9015。
s9012,s9018系列的晶体小功率三极管。
把显示文字平面朝自己,从左向右依次为e发射极b基极c集电极;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c,s8050,8550。
C2078 也是和这个一样的。
用以下这个引脚图(管脚图)表示:三极管引脚图9013三极管e b c当前,国内各种晶体三极管有非常多种,管脚的排列也不同样,在使用中不确定管脚排列的三极管。
必须进行測量确定各管脚正确的位置(以下实用万用表測量三极管的三个极的方法),或查找晶体管使用手冊,明白三极管的特性及对应的技术參数和资料。
非9014,9013系列三极管管脚识别方法:(a) 判定基极。
用万用表R×100或R×1k挡測量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。
当用第一根表笔接某一电极。
而第二表笔先后接触另外两个电极均測得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。
这时。
要注意万用表表笔的极性,假设红表笔接的是基极b。
黑表笔分别接在其它两极时,測得的阻值都较小,则可判定被測管子为PNP型三极管。
假设黑表笔接的是基极b。
红表笔分别接触其它两极时。
測得的阻值较小,则被測三极管为NPN型管如9013,9014,9018。
9013三极管

9013三极管S9013的引脚图参数9014、9013、8050对比s9014,s9013,s9015,s9012,s9018系列的晶体小功率三极管,把显示文字平面朝自己,从左向右依次为e发射极b基极c集电极;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c,s8050,8550,C2078 也是和这个一样的。
用下面这个引脚图(9013三极管管脚图)表示[1]当前,国内各种晶体三极管有很多种,管脚的排列也不相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置(下面有用万用表测量三极管的三个极的方法),或查找晶体管使用手册,明确三极管的特性及相应的技术参数和资料。
非9014,9013系列三极管管脚识别方法:(a) 判定基极。
用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。
当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。
这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。
黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测管子为PNP型三极管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管如9013,9014,9018。
(b) 判定三极管集电极c和发射极e。
(以PNP型三极管为例)将万用表置于R×100或R×1K 挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。
在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。
D 不拆卸三极管判断其好坏的方法。
在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测管子各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断三极管的好坏。
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JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
S9013 TRANSISTOR (NPN)
FEATURES
z Complementary to S9012 z Excellent h FE linearity
MAXIMUM RATINGS (T a =25℃ unless otherwise noted)
5 V
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T a =25℃ unless otherwise specified)
Parameter
Symbol Test conditions
M in
T yp Max Unit
Collector-base breakdown voltage V (BR)CBO
I C = 100μA , I E 0 40 V
Collector-emitter breakdown voltage V (BR)CEO I C = 1mA , I B =
0 25 V Emitter-base breakdown voltage V (BR)EBO
I E = 100μA , I C =0 5 V Collector cut-off current I CBO V CB = 40V , I E =0 0.1 μA Collector cut-off current I CEO V CE =20V , I E =0 0.1 μA Emitter cut-off current
I EBO V EB = 5V, I C =
0 0.1 μA h FE(1)
V CE =1V, I C =
50mA 64 400 DC current gain
h FE(2)
V CE =1V, I C = 500mA 40 Collector-emitter saturation voltage V CE(sat) I C = 500mA, I B = 50mA 0.6 V Base-emitter voltage V BE(sat) I C = 500mA, I B = 50mA
1.2
V
Transition frequency
f T
V CE =6V,I C =20mA,f=30MHz
150 MHz
CLASSIFICATION OF h FE(1)
Rank D E F G H I J Range
64-91 78-112 96-135 112-166 144-202 190-300 300-400
TO-92
1. EMITTER
2. BASE
3. COLLECTOR
【南京南山半导体有限公司 — 长电三极管选型资料】
020
40
60
80
100
10100
10
25
50
75
100
125
150
0.1
1
10
100
C O L L E C T O R C U R R E N T I C (m A )
Static Characteristic h ——
I 30
300
C O L L E C T O R -E M I T T E R S A T U R A T I O N
V O L T A G E V C E s a t (m V )
50030
3
REVERSE VOLTAGE V (V)
C A P A C I T A N C E C (p F )
S9013
Typical Characterisitics
AMBIENT TEMPERATURE T a ()
℃30
3
0.3
C O L L E C T O R C U R R E N T I C (m A )
【南京南山半导体有限公司 — 长电三极管选型资料】
【南京南山半导体有限公司 — 长电三极管选型资料】
Sponge strip
2000 pcs
Sponge strip The top gasket
Label on the Inner Box
Plastic bag
Label on the Outer Box
Inner Box: 333 mm ×162mm ×43mm
Outer Box: 350 mm × 340mm × 250mm
QA Label
Seal the box with the tape
Stamp “EMPTY” on the empty box
Inner Box: 240 mm ×165mm ×95mm
Label on the Inner Box
Outer Box: 525 mm × 360mm × 262mm
Label on the Outer Box
QA Label
Seal the box with the tape
Stamp “EMPTY” on the empty box。