s8050基极电压
8550引脚图

8550是电子电路中常用到的小功率pnp型硅晶体三极管。
很多放大电路中都要用到他,下面是引脚资料介绍.
<三极管8550管脚图>
1.发射极
2.基极
3.集电极
8550参数:
集电极-基极电压Vcbo:-40V
工作温度:-55℃ to +150℃
和8050(NPN)相对
贴片smt封装的8550三极管引脚图及功能.
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8050三极管参数:类型:开关型; 极性:NPN; 材料:硅; 最大集存器电流(A):0.5 A; 直流电增益:10 to 60; 功耗:625 mW; 最大集存器发射电(VCEO):25; 频率:150 KHz
8050引脚图
芯片尺寸:4 英寸(100mm)
芯片代码:C060AJ-00
芯片厚度:240±20μm
管芯尺寸:600×600μm 2
焊位尺寸:B 极130×150μm 2;E 极140×130μm 2 电极金属:铝
背面金属:金
典型封装:S8050,H8050
极限值(T a=25℃)(封装形式:TO-92)
Tstg——贮存温度-55~150℃
Tj——结温150℃
PC——集电极耗散功率1W
VCBO——集电极—基极电压40V
VCEO——集电极—发射极电压25V VEBO——发射极—基极电压6V
IC——集电极电流1.2A
电参数(T a=25℃)(封装形式:TO-92)。
三极管9011,9012,9013,9014,8050,8550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。
8050是什么管子?

8050是什么管子?三极管8050是一种NPN型三极管,它最常见的有S8050,SS8050、C8050、SC8050等。
其实这四种其特性基本都是一致的。
我们最常见的是S8050这种标识的三极管。
在一些电子电路中常会看到S8050与S8550(PNP型)配对使用,例如在OCL小功率功放电路中就可以用到这一对管子,例如下面的功率输出级电路中Q9和Q10就可以用到S8050和S8550两个三极管作为对称管轮流输出。
下面我们分别对这几个型号分别与朋友们聊聊。
S8050三极管的主要参数TO-92封装形式的三极管S8050主要参数S8050三极管有两种封装形式,其中有一种称为TO-92形式的,对于TO-92封装形式的S8050三极管,它的集电极Ic 电流为0.5A 。
集电极电压与基极电压Ucbo为40V 、集电极与发射极击穿电压(最大耐压)Uceo为25V 、集电极与发射极饱和电压Uce为0.6V、频率可达到150MHZ,这种三极管的耗散功率是0.625W。
三极管的管脚排列顺序:E、B、C。
这种三极管常用在小功率放大电路做放大管使用也可以作为在开关电路当中充当开关管使用。
像与此类似TO-92封装形式的NPN型三极管常用的还有9013、9014和9018等三极管,这些管子在小信号放大电路中是经常用到的。
SOT-32封装形式SOT-32封装形式是贴片形式的一种三极管,对于S8050三极管其贴片上的标识符号为“JY3”,它的集电极Ic 电流为0.3A 、它的耗散功率比直插式封装的小一些只有0.3W,其它参数基本相同。
这种贴片三极管是存放在盘带中,便于安装在贴片机上进行装贴,因为贴片安装是电子产品发展的一种趋势,其存放方式如下图表示。
对于SOT-23贴片三极管的基极B、发射极E、集电极C的三个引脚的排列顺序一般是固定的,其排列方式如下图所示的那样,最上面是集电极C,左下边是基极B、右下边是发射极E,我们若用手工焊接时一定要注意。
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。
s8050电流驱动能力测试实验

s8050电流驱动能力测试实验目的:测试npn 三极管s8050 的电流驱动能力设备:电阻,面包板,带电流显示的可调电源。
方法:电路为最简单的开关管电路,e 极接地,b 极串4.7k 电阻接控制端,控制端是5v 电源,5v 电源接led 正极,led 负极接三极管c 极。
led 电流为700ma。
电压为3.3-3.6v(三极管单位楼底下买滴)分别用不同的电源电压,控制电压和串接在基极的不同阻值的电阻,测试电流与基极电阻,与控制电压和电源电压之间的变化。
控制端串4.7k 电源电压控制端电压led 电流温度开始时, 3.3V 5V 0.16A 手摸大概30 度左右调节电源电压5V 5V 0.28A 手摸烫大概50-60 度的样子调节控制电压5V 9V 0.38A 手摸很烫大概60-70 度的样子控制端并两个4.7k 时(也就是串1 个2.35K)开始时,3.3V 5V 0.20A 手摸大概30 度左右调节电源电压5V 5V 0.38A 手摸烫大概50- 60 度的样子调节控制电压5V 9V 0.48A 手摸很烫大概70 度以上的样子控制端串1k 开始时, 3.3V 5V 0.25A 手摸大概30 度左右调节电源电压5V 5V 0.51A 手摸烫大概60 度的样子调节控制电压5V 9V 0.65A 手没敢摸控制端并两个1k电阻(也就是串一个500 欧)开始时, 3.3V 5V 0.22A 调节电源电压5V 5V 0.67A 调节控制电压5V 5.5V 0.70A 调节控制电压5V 7.5V 0.80A 此时基极电流到10ma 左右,LED 温度手摸已经灰常烫了。
当C 极并联两个LED 时调节控制电压5v 9V 0.85A 调节控制电压5v 29V 1.40A 此时基极电流到50ma 左右,LED 附近,三极管附近,开始冒烟。
在试验的过程中还发现了一个问题,温漂的问题,开始的时候,LED 温度和室温一样,这时候,控制端加5v,电源电压是3.3v 的时候,是0.22A,将电源电压加到5V 时,电流提升到0.67A 这时候,LED 和三极管的温度会急剧上升。
S8050三极管规格书 长电S8050参数

V
—— I
CEsat
C
100
Ta=100℃
30
Ta=25℃
10
1
3
10
30
100
COLLECTOR CURRENT IC (mA)
I —— V
500
C
BE
COMMON EMITTER
VCE=1V
100
β=10
500
30
10
Ta=100℃
3
1
Ta=25℃
0.3 0.1
0.2
1000
0.4
0.6
0.8
Label on the Outer Box Outer Box: 440 mm× 440 mm× 230 mm
【 南京南山半导体有限公司 — 长电贴片三极管选型资料】
JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD
SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
S8050 TRANSI STOR (NPN)
V(BR)EBO
IE=100μA, IC=0
ICBO
V= CB=40 V , IE 0
ICEO IEBO HFE(1)
= VCB= 20V , I E 0 = VEB= 5V , IC 0 VCE= 1V, I C= 50mA
HFE(2) VCE(sat) VBE(sat)
fT
VCE= 1V, I C= 500mA
DC current gain
Collector-emitter saturation voltage Base-emitter saturation voltage Transition frequency
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。
s8050基极电压

s8050基极电压摘要:1.引言2.s8050 简介3.s8050 基极电压的作用4.s8050 基极电压的计算方法5.s8050 基极电压对放大器性能的影响6.总结正文:【引言】s8050 是一款广泛应用于放大器电路的晶体管型号。
在设计或分析放大器电路时,了解s8050 基极电压的原理和作用至关重要。
本文将详细介绍s8050 基极电压的相关知识。
【s8050 简介】s8050 是一种双极型晶体管(BJT),具有NPN 结构。
它由三个区域组成:发射极(Emitter,E)、基极(Base,B)和集电极(Collector,C)。
在正常工作条件下,发射极接地,集电极连接负载电阻,基极则通过一个偏置电阻连接到地。
【s8050 基极电压的作用】s8050 基极电压的主要作用是控制晶体管的导通程度。
当基极电压足够大时,晶体管进入饱和状态,集电极电流达到最大值。
而当基极电压较小时,晶体管处于截止状态,集电极电流几乎为零。
通过改变基极电压,可以控制晶体管的放大倍数。
【s8050 基极电压的计算方法】s8050 基极电压的计算方法依赖于晶体管的工作状态和电路参数。
在实际应用中,常常使用晶体管的静态工作点(即基极电压和集电极电流的平衡点)来描述晶体管的工作状态。
静态工作点的计算公式为:Ub = (Uc * Rb) / Re其中,Ub 为基极电压,Uc 为集电极电压,Rb 为基极偏置电阻,Re 为发射极电阻。
【s8050 基极电压对放大器性能的影响】s8050 基极电压对放大器性能的影响主要体现在以下几个方面:1.决定放大器的放大倍数:基极电压越大,放大倍数越大;反之,放大倍数越小。
2.影响放大器的线性度:当基极电压接近静态工作点时,放大器具有较好的线性度。
3.决定放大器的输入和输出阻抗:基极电压的大小决定了晶体管的输入阻抗和输出阻抗,从而影响放大器与负载之间的匹配。
【总结】s8050 基极电压在放大器电路中起着关键作用。
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s8050基极电压
S8050基极电压是指S8050三极管的基极电压。
三极管是一种常用
的电子元件,广泛应用于电子电路中。
而S8050是一种常见的NPN型
三极管,具有较高的电流放大倍数和较低的饱和压降,被广泛应用于
各种电子设备中。
基极电压是指三极管中基极与发射极之间的电压差。
在正常工作状
态下,S8050的基极电压通常为0.6V至0.7V之间。
这个数值是根据三
极管的材料和结构特性决定的,也是保证三极管正常工作的重要参数
之一。
基极电压的大小对三极管的工作状态和性能有着重要影响。
当基极
电压小于0.6V时,三极管处于截止状态,无法工作。
而当基极电压大
于0.7V时,三极管处于饱和状态,电流放大倍数较低。
因此,在设计
电子电路时,需要合理选择基极电压,以确保三极管能够正常工作。
S8050三极管的基极电压可以通过外部电路进行调节。
一种常见的
方法是通过电阻分压来实现。
通过将一个适当的电阻连接到基极和地
之间,可以将基极电压调整到所需的数值范围内。
这样可以根据具体
的应用需求,灵活地控制三极管的工作状态。
除了基极电压,S8050三极管还有其他重要的参数需要考虑。
例如,集电极电流、最大功耗、最大工作温度等。
这些参数都会对三极管的
性能和可靠性产生影响。
因此,在选择和使用S8050三极管时,需要
仔细研究其参数和规格书,确保其能够满足具体的应用需求。
总之,S8050基极电压是S8050三极管的重要参数之一。
合理选择
和调节基极电压,可以确保三极管正常工作,并满足具体的应用需求。
在设计和使用电子电路时,需要充分了解和考虑三极管的各项参数,
以确保电路的性能和可靠性。