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Tip122 ピン配置:概要、機能、使用方法のガイド

TIP122 のピン配列は、ダーリントン パワー トランジスタです。ダーリントン パワー トランジスタとは、トランジスタ ペアが 1 つのボックスに入っていることを意味します。重要なのは、2 つのトランジスタを一緒に配置する主な理由は、最終的なゲインを増加させることです。 TIP122 トランジスタは、ダーリントン ペアを含む典型的なトランジスタと同様に機能します。

TIP122 は、その独特の機能により、電子機器市場では一般的な目的のトランジスタです。たとえば、これらの機能のいくつかは、並外れた電流ゲイン能力と 5A の巨大なコレクター電流です。このトランジスタの設計は、電力スイッチングや増幅目的などの機能を実行するための独自のものです。

この記事では、Tip 122 トランジスタ、その使用方法、回路に安全に接続する方法について説明します。

Tip122 トランジスタのピン構成。

以下は、各ピンを説明する表です。

(3ピントランジスタ)

TIP122 の機能

(TO-220パッケージタイプのトランジスタ。)

TIP122 の代替品と同等品

TIP122 は、TIPXXX トランジスタのファミリに属しています。 TIP122 と同じファミリの一部のトランジスタには、すべて NPN トランジスタである TIP120 と TIP121 が含まれます。また、TIP127 トランジスタを TIP122 の相補型ダーリントン トランジスタと見なします。注目すべき同等のトランジスタには次のものがあります。 KSD560、2N6532、BDW2、2N6045、MJF6388、2SD2495、BDT63、KSB601、および 2SD1415。

TIP122 の代わりにいくつかの異なるトランジスタを使用できます。たとえば、BC549、BC636、BC547、2N3055、BC639、2N3906、2N3904、および 2SC5200 トランジスタ。ただし、ピン配置は TIP122 とは若干異なる場合があります。

(さまざまな種類のトランジスタ)

TIP 122 の用途

TIP122 ダーリントン トランジスタは、高電流または高増幅を必要とするプロジェクトで重負荷を制御します。このトランジスタは、一定の電流ゲインと高いコレクタ電流を備えているため、より大きな電流負荷を制御できます。

ベース-エミッタ間電圧が低いため、マイクロコントローラなどのロジック デバイスで TIP122 トランジスタを簡単に制御できます。ただし、論理デバイスが電子回路で適切に動作するように、予防策を講じる必要があります。

さらに、TIP122 トランジスタは、それを制御するためのロジック デバイスが必要なプロジェクトに適しています。ロジック デバイスは、高電力負荷を切り替えることによって機能します。また、論理デバイスは大電流を増幅することで機能します。

(トランジスタ、マイクロコントローラ、その他の電気部品の写真)

TIP122 の作品

TIP122 トランジスタは、電流ゲインが高く、コレクタ電流が大きいため、非常に人気があります。トランジスタは、より大きな電流の負荷を切り替えます。また、この機能により、電流を多く消費するアプリケーションでも使用できます。

TIP 122 トランジスタの TO-220 パッケージは、2 つのトランジスタで構成されています。最初のトランジスタのエミッタは、2 番目のトランジスタのベースに接続します。同時に、両方のトランジスタのコレクタピンが結合します。ダーリントン ペアは、トランジスタの電流定格と電流ゲインを高める上で重要です。また、ベースとエミッタの間を流れる小さな電流が、コレクタ ピンとエミッタ ピンの間でより大きな電流を切り替えることができます。

ただし、ベースからエミッタへの電圧が低いため、論理デバイスはトランジスタを簡単に編成できます。

TIP122 トランジスタは、電流ゲインとコレクタ電流において非常に優れた機能を備えているため、適切なものを切り替えるのは公平に控えめです。一方、エミッタ-ベース間はわずか 5v で、ベース電流は 120mA です。

プロジェクトの説明

たとえば、これは 48v モーターを制御する必要があるプロジェクトです。このモーターの連続電流は 3A ですが、抵抗は 100 オームです。 TIP122 トランジスタのコレクタ ピンには 5A の電流が流れることは既にご存じでしょう。ただし、このプロジェクトは 3A しか消費しません。また、ベース電流は最大120mAです。ただし、電流を 42mA に制限する 100 オームの抵抗を使用しています。トランジスタのパルス電流は8Aです。

モーターが過剰なピーク電流を消費していないことを確認してください。このプロジェクトは、トランジスタが負荷を制御する方法を理解するのに役立ちます。

(回路基板上のマイクロチップとトランジスタ)

TIP122 をサーキットで安全に使用するには?

重要なのは、ダーリントン ペアを効率的に機能させるために、常に最大定格を下回っていることを確認することです。 100V 以上で動作するアプリケーション回路は、デバイスを損傷します。また、適切なベース電流を供給するには、5A を超える負荷と適切なベース抵抗を避けることが不可欠です。

さらに、適切なヒートシンクは、回路内の TIP122 トランジスタに付随する電気デバイスです。したがって、ヒートシンクは回路を過熱から保護し、電気回路が動作温度内にあることを保証します。

(トランジスタを備えた電子チップ。)

TIP122 の適用

まとめ

TIP122 トランジスタは、その高い電流ゲインと収集電流のためにかなり一般的です。高出力の負荷を切り替える必要があるアプリケーションに最適です。

この記事がお役に立てば幸いです。このトピックまたは私たちの仕事に関するご質問については、お気軽にお問い合わせください。私たちのチームがお手伝いします!


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ピン番号 ピン名 説明
1 ベース このピンは、トランジスタをオンまたはオフに切り替えることによって機能します。また、ベース ピンはトランジスタのバイアスを担当します。
2 コレクター コレクタ ピンは、電気回路の負荷に参加します。さらに、このピンは電流を流すことで機能します。
3 エミッター エミッタ ピンはグランドに接続します。その結果、コレクタからの電流がエミッタに流れ、最終的にグランドに流れます。