Bd139 のピン配置:必要な唯一の包括的なテクニカル ガイド
大電流または高電圧を制御したい場合、最初に頭に浮かぶのはダーリントン トランジスタです。ただし、ダーリントン ペアにアクセスできない場合は、別の方法を探すことになります。ありがたいことに、私たちはあなたが必要とするものを持っています.パワー トランジスタは、特に Bd139 のピン配置において、高電流ゲイン制御にも最適です。
Bd139 は、このようなアプリケーションに最適なトランジスタの 1 つです。そして、それほど高価ではありませんでした.
したがって、この記事では、Bd139 のすべて、回路で安全に実行する方法、およびさまざまな Bd139 回路プロジェクトについて学びます。
飛び込みましょう!
Bd139 とは?
Bd139 トランジスタ
Bd139 は、オーディオ アンプやドライバで大きな電圧をコンプリメンタリ回路で制御する NPN トランジスタです。 NPN トランジスタなので、エミッタとコレクタは P-N 接合またはオープン (逆バイアス) になっています。また、ベースピンをグランドに接続して信号を受信すると、ベースピンは順バイアス(クローズ)になります。
さらに、Bd139 の増幅能力は、トランジスタのゲイン値 (40 ~ 160) によって異なります。ただし、Bd139 には 1.5A の電流制限があるため、1.5A を超える電流を必要とする負荷を接続することはできません。
さらに、このトランジスタを完全にバイアスすると、エミッタとコレクタに最大 1.5A の電流が流れます。したがって、ベース ピンには 1/10
th
が必要です。 コレクタ電流と電圧 (最大 5v) を供給して、このトランジスタを完全にバイアスします。
フィリップス Bd139
Bd139 ピン配置
Bd139 には 3 つの主要なピン配置があり、以下の表で説明します:
ピン | タイプ | パラメータ |
ピン 1 | エミッター | エミッターは通常、グランドに接続され、主に電流ドレインとして機能します。 |
ピン 2 | コレクター | コレクターは電流の流れを処理し、通常は負荷に接続されます。 |
ピン 3 | ベース | ベースは、トランジスタの完全なバイアスを処理します。これで、トランジスタのオン/オフを切り替えることができます。 |
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Bd139 ピン配置図
Bd139 の機能
電子回路
Bd139 の重要な機能は次のとおりです。
- To-255パッケージで入手できます
- VBE はわずか 5V です
- VCE は 80V です
- コレクタ損失係数は 12.5w
- 鉛フリーのパッケージでも入手できます
- また、80V のコレクタ - ベース間電圧
- SOT-32 プラスチック パッケージを採用
- 40 から 60 の DC ゲインがあります
- 1.5A は連続コレクタ電流 (IC) です
- 保存および動作ジャンクションの動作温度範囲は -55 ~ +150
o
です。 C
Bd139 の代替品および同等品
Bd139 を次の同等のものに置き換えることができます:
Bd237、Bd179、Bd139G、Bd230、Bd169、Bd379、MJE244、Bd237G、MJE722、MJE242、Bd791、または Bd789。
Bd139 の応用
Bd139 のさまざまな用途は次のとおりです。
- Bd139 は、5 V の動作電圧で動作する電子回路で動作します
- スイッチング回路で動作
- この Bd139 NPN トランジスタは、1.5A 以上を必要としない負荷の制御に役立ちます
- 増幅回路でBd139を使用できます
- Bd139 は、Arduino プロジェクト、アナログ回路プロジェクトなどの教育用および DIY 電子プロジェクトに最適です
- 負荷駆動回路で使用できます
- Bd139 は RF アンプに最適
サーキットで Bd139 を安全にロングランする方法
過度の負荷をかけると、Bd139 が損傷しやすくなります。したがって、Bd139 を安全に実行するには、いくつかの手順に従う必要があります。
まず、80V を超える電圧で Bd139 を使用しないでください。また、1.5A 以上を必要とする負荷を駆動することは、このトランジスタにとって危険です。また、トランジスタに最適なヒートシンクを使用することも不可欠です。
適切なヒートシンクを使用することに加えて、ベース電流供給用の適切なベース抵抗を見つけてください。また、このトランジスタをサバイバル温度 (-55 ~ +150
o
) を下回る、または上回る温度に近づけないでください。 C.
Bd139 回路プロジェクト
ここでは、Bd139 の 3 つの異なるアプリケーションについて説明します。これら 3 つのアプリケーションには、アンプとして機能する Bd139、スイッチとして機能する Bd139、および Bd139 を使用する Arduino プロジェクトが含まれます。
アンプとして働くBd139
Bd139 アンプ回路図
この用途向けに、包括的な周波数応答と低高調波歪みを生成する 2 ワット クラス A-B オーディオ パワー アンプがあります。
この回路は 8Ω ラウドスピーカーを駆動できます。このスピーカーの出力電力は約 5 ワットで、この回路の供給電圧は 12V から 18V になります。
この回路は、2n3904 と Bd139 で構成される 2 段トランジスタも備えています。ただし、どちらのトランジスタにも正確な技術仕様があります。
また、これらのトランジスタは標準エミッタ構成で動作するため、入力信号が入力コンデンサに到達するたびに入力信号をバイパスできます。
次に、Q1トランジスタは入力信号を増幅し、トランジスタQ2に送ります。最後に、Q2 トランジスタが呼び出しを再度増幅し、出力に送信します。
スイッチとして働く BD139
Bd139 スイッチ回路図
ここに、Bd139 を使用する基本的なスイッチ回路モデルがあります。また、LED とトランジスタを駆動する回路には 2 つの抵抗器があります。
そのため、スイッチが閉じると、Bd139 をオンにするベース抵抗供給が可能になります。すると、パルスがLEDに届いたので発光し始めます。
また、Bd139 の完全に偏った状態は飽和領域です。また、ベース - エミッター電圧 (VBE) とコレクター - エミッター (VCE) は 80 ボルトしか処理できません。そのため、Bd139 トランジスタは、ベース電流がなくなるとオフになります。
Bd139 を使用した Arduino プロジェクト
Bd139 Arduino アプリケーション回路図
これは、Bd139 トランジスタを利用する Arduino プロジェクトです。この回路では、Bd139 が速度制御操作とアプリケーションを処理します。
この回路は、ファンの速度を制御する速度制御回路です。また、回路図からPMW端子とBd139トランジスタが接続されていることが分かります。したがって、Bd139 トランジスタが Arduino ボードのパルスを介してファンの速度を制御できるようになります。
まとめ
Bd139 トランジスタ
Bd139 トランジスタは、さまざまな電子回路で動作するよく知られた NPN トランジスタです。また、手頃な価格でコレクタ電流が高いため、コースで使用するのに最適なトランジスタの 1 つです。
このため、商用電子回路や教育プロジェクトで Bd139 トランジスタを見つけることができ、1.5A を駆動することもできます。したがって、LED、高電流リレー、モーターなどの大電流デバイスを動かすことができます。
LED
さらに、高い耐久性は、高いコレクタ ベース電圧とコレクタ - エミッタ間電圧 (80 ボルト) によるものです。さらに、コレクタ消費電力が 12.5W であるため、アンプ アプリケーションに最適なトランジスタです。さらに、その飽和電圧は 0.5v と小さく、電力制御に最適なトランジスタの 1 つになっています。
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