所述2SC晶体管是一种基于极性NPN功率晶体管,设计为在通用使用开关和功率基于放大器的应用程序。该晶体管包括三个端子和三层,其中端子为发射极、基极和集电极,层为N、P和N。这里,p掺杂层布置在两个n掺杂层之间。因此,本文讨论了2SC晶体管的概述,其中包括其工作原理和应用。
什么是2SC晶体管?
2SC是NPN型晶体管,由于其集电极电流大,电流增益高,用于不同的AF放大器和大功率音频电路。该晶体管由东芝制造,仍然用TTA代替。
这种高功率晶体管采用TO-封装,由环氧树脂和塑料材料制成,用于设计不同的放大器。该晶体管的集电极发射极电压(VCE)为V,而集电极电流为30A。这些晶体管用于电视、手机、触发器、工业控制等。
2SCNPN晶体管
一旦这些晶体管通过高集电极电流和开关频率工作,它们就会很快升温,因此它们总是与散热器一起使用。从而可以保护电路免于过热。
在大多数放大器电路设计中,2SC晶体管与其互补品如2SA一起使用。与B类放大器类似,大多数放大器使用推挽电路,包括两个晶体管,如PNP和NPN。因此,这两个晶体管经常一起使用来构建基于高功率的放大器。
引脚配置
2SC晶体管的引脚配置及其符号如下所示。该晶体管包括三个端子,下面讨论每个端子。
2SC晶体管引脚配置
Pin1(基极):控制晶体管的偏置,用于打开或关闭晶体管
Pin2(集电极):电流流经集电极,通常接负载
Pin3(发射极):电流通过发射极流出,通常接地
特性和规格
2SC晶体管的特性和规格包括以下内容。
基于大功率的NPN晶体管
它采用To-封装设计
大电流容量
基于高保真(HiFi)的音频放大器输出。
这个晶体管的开/关非常简单
该功率晶体管一旦处于工作状态,就会处理电流
晶体管处理低频或高频范围,因此用于音频放大器。
一旦晶体管处于导通状态,晶体管上的功率降就会减少。
谐波失真低
高过渡频率
hFE的直流电流增益范围为55至
过渡频率为30MHz
持续集电极电流或IC为15A
发射极至基极电压或VBE为5V
集电极到发射极电压或VCE为V
集电极到基极电压或VCB为V
晶体管极性为NPN
基极电流或IB为1.5A
工作温度范围为-55°C至°C
功耗或PD为W
等效的2sc晶体管是2sd、2sc、2scFJL,该晶体管的替代品是MJLA、KTC、TTCMJlA和补充2sc52MD版本的晶体管是SSC。
如何使用2SC晶体管/电路图?
通常,音频放大器是一种电子电路,用于将微弱的交流或直流信号增强到高幅度范围。放大器用于分立电子设备,如单声道扬声器、立体声扬声器、音频放大器等。在这里,我们正在设计一个使用2SC晶体管的音频放大器电路,如下所示。该电路中使用的晶体管是2SC,它是一个NPN功率晶体管。
使用2SC晶体管的音频放大器电路
这个音频放大电路可以用各种电子元件构建,如2SCNPN功率晶体管、0.5瓦和8欧姆扬声器、3.5mmDC公或母插孔、10K电位器、1K电阻、uF电解电容器、12V/DC电源、电池夹、跳线和面包板。
2SC晶体管音频放大电路的工作原理是;提供给该电路的输入是来自智能手机或个人计算机的音频输入。
10K电位器用于控制输入电压电平,uF电容器用于通过仅允许交流分量来阻止输入信号的直流分量。在这里,该交流信号用作朝向晶体管基极端子的控制信号。
晶体管集电极的放大输出移向扬声器的负极,而正极连接到带有直流公电源插孔的直流电源。为了防止该晶体管过热,您可以选择使用散热器。
该音频放大器电路用于不同的应用。该电路在音乐录音中非常重要,因此在现代音乐行业中非常重要,也用作军事中的声学武器和HVAC雷达。
在哪里使用2SC晶体管/应用
2SC晶体管的应用包括以下内容。
用于音频放大器
它用作中等功率开关
AF或RF电路
基于高达15A的大电流开关负载
用于低转换率设备
基于推挽配置的电路
大功率音频电路
以大电流工作的电路
高保真音频电路
稳压电路
在中等功率的电路中
这些功率晶体管主要用于W额定立体声系统,该系统响应5Hz至kHz频率,灵敏度为0.75Vrms。
这些晶体管由于其较低的信噪比和低谐波失真而适用于音频应用。
因此,2SC是一种高功率NPN晶体管,由于具有高电流增益,因此适用于AF放大器以及基于高功率的音频电路。当这种晶体管在重负载下连续使用时,其性能可能会因热量而显着降低,因此使用散热器来克服这个问题。该IC包括一个特定的三位数印刷批号,它在该编号下方有一条线,用于识别产品标签是无铅还是与RoHS兼容。这里有一个问题要问你,2SC晶体管的缺点是什么?
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