2N5551トランジスタの説明: ピンアウト、同等物、および実用的な用途
強力な高電圧増幅または適切なスイッチングが必要な回路で2n5551トランジスタをよく見ることができます。このNPNバイポーラデバイスは、最大160Vおよび600mAを処理できます。

あなたはしばしば見ることができます2n5551強力な高電圧増幅または良好なスイッチングを必要とする回路のトランジスタ。このNPNのバイポーラ装置はできます160Vおよび600mAまでのハンドルを使用します。オーディオとRFの両方のジョブに適しています。多くのエンジニアは2n5551のトランジスタをのために選びますプリアンプステージ、無線周波数アンプ、バッファ回路を使用します。そのTO-92パッケージにより、多くのプロジェクトで使いやすくなります。このNPNのトランジスタを信頼できますセンサー強力なバイポーラトランジスタが必要な場合は、インターフェイス、リレードライバー、信号調整を行います。
重要なポイント
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2N5551トランジスタは3つのピンを有する。それらはエミッタ、ベース、コレクタです。TO-92パッケージの平らな面では、左から右に移動します。
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それは160Vまで高圧を扱うことができます。それはまた600mAまでの现在を扱うことができます。これにより、オーディオとRFの増幅に適しています。回路の切り替えにも適しています。
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右ベースで2N5551を使用する抵抗器を使用します。電圧と電流を最大定格以下に保ちます。これは、トランジスタと回路を保護するのに役立ちます。
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トランジスタはよく働きますアンプそしてリレードライバー。センサーインターフェースや信号ブースターにも適しています。これは、ゲインが高く、スイッチングが速いためです。
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データシートを使用する前に必ず確認してください。良好な気流またはヒートシンクで熱を管理するようにしてください。これは、トランジスタが長持ちし、うまく機能するのに役立ちます。
2N5551ピンアウト

ピン構成
2N5551トランジスタを使用するときは、2n5551ピンアウトを理解することが不可欠です。2n5551ピン构成TO-92パッケージの標準レイアウトに従います。トランジスタの平らな側に3つのピンが表示されます。各ピンには特定の機能があります。以下の表は正しい順序を示しています。
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ピン番号 |
ターミナル |
|---|---|
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1 |
エミッター |
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2 |
ベース |
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3 |
コレクター |
このテーブルを使用して、各ピンをその端子に一致させることができます。エミッタ、ベース、およびコレクタはそれぞれ、トランジスタの動作に固有の役割を果たします。エミッタは電子を放出し、ベースは流れを制御し、コレクタは電子を受け取る。ピン構成を知ることは、回路内のトランジスタを正しく接続するのに役立ちます。
ヒント:はんだ付けする前に2n5551ピンアウトを常に再確認してください。間違った接続は、トランジスタまたは回路全体を損傷する可能性があります。
ピンの識別
TO-92パッケージのフラットサイドを見ると、2N5551トランジスタのピンを簡単に識別できます。平らな側があなたに向き、ピンが下向きになるようにトランジスタを保持します。左から右に、エミッタをピン1、ベースをピン2、コレクターをピン3として表示します。このレイアウトは、標準の2n5551ピン構成と一致します。
自信がない場合は、トランジスタを上の表と比較してください。多くのデータセットは、2n5551ピンアウトの図も示しています。追加の確認が必要な場合は、マルチメーターを使用してピンをテストできます。プローブを一度に2つのピンに配置し、予想される電圧降下を確認します。この方法は、ベース、エミッタ、およびコレクタの位置を確認するのに役立ちます。
正しいピンアウトを知ることで、回路の構築とトラブルシューティングがはるかに簡単になることがわかります。2n5551ピンアウトはシンプルですが、毎回正しくすることが重要です。
特徴
2N5551 NPNアンプトランジスタ
The 2n5551 npnアンプトランジスタ多くの回路で使用されます。それは弱い信号をより強くするのを助けます。このトランジスタは、npn構造を有する。ベースに小さな電流を入れると、コレクタからエミッタに電流が流れます。2n5551トランジスタそれは高電圧を扱うことができるので特別です。オーディオ回路とRF回路の両方でうまく機能します。信号を大きくしたり、弱い信号を切り替えたり、ブーストしたりするために使用できます。Npnの設計により、共通エミッタアンプでの使用が簡単になります。のような多くのエンジニア2n5551 npnアンプトランジスタそれは高いdcの現在の利得を持ち、よく働くので。
注: The 2n5551トランジスタ小さい信号をより大きくするために大きいです。プリアンプやバッファステージでよく使用されます。
最大評価
トランジスタを使用する前に、常に最大定格を確認する必要があります。2n5551トランジスタ厳しい仕事のための強力な機能があります。主な電気的特徴を持つテーブルは次のとおりです。
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パラメーター |
値 |
|---|---|
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コレクタ-エミッタ電圧 (Vce) |
|
|
コレクターの流れ (Ic) |
|
|
DC電流ゲイン (hFE) |
80から400 |
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パワー散逸 (PC) |
625 mW |
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遷移周波数 (ft) |
100 MHz |
|
最大ベース電流 |
200 mA |
The 2n5551 npnアンプトランジスタ高電圧と中電流を扱うことができます。そのDCの現在の利得は信号をより強くするのを助けます。遷移周波数は100 MHzなので、RFおよび高速回路に使用できます。
パッケージタイプ
The 2n5551トランジスタTO-92パッケージで提供されます。これは小さなプラスチックケースです。ボードに保持してはんだ付けするのは簡単です。TO-92パッケージは、低電力用途の熱に役立ちます。ピンを簡単に見つけて、トランジスタをブレッドボードまたはPCBに入れることができます。
2n5551トランジスタの主な特徴は次のとおりです。
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使いやすいNPNタイプ
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高いコレクタ-エミッタ電圧 (最大160V)
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中型のコレクターの流れ (600 mAまで)
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信号を大きくするための高いDC電流利得
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容易な取付けのためのTO-92パッケージ
あなたは表示されます2n5551トランジスタこれらの方法で使用される:
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スイッチング回路
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信号ブースター
-
インターフェイスおよびmuting回路
The 2n5551 npnアンプトランジスタ多くのプロジェクトで高電圧と信号の増幅に適しています。
2N5551データシート
2N5551トランジスタを使用する場合は、最初に2n5551データシートを確認してください。データシートは、プロジェクトの重要な情報を提供します。電圧、電流、電力、ゲイン、周波数応答などがリストされています。これらの詳細は、2N5551がニーズに合っているかどうかを知るのに役立ちます。
電気仕様
以下の表は、2N5551トランジスタの主な電気仕様を示しています。これらの数値は、公式の2n5551データシートからのものです。
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仕様 |
値 |
|---|---|
|
コレクタ-エミッタ間電圧 |
160 V |
|
コレクターからベースへの電圧 |
180 V |
|
エミッタ間電圧 |
6 V |
|
継続的なコレクター现在 |
600 mA |
|
最大コレクタ電流 |
600 mA |
|
パワー散逸 |
625 mW |
|
DCゲイン (hFE) |
80〜250 (ICでの典型的な80 = 10 mA) |
|
遷移周波数 (fT) |
100 MHz |
|
パッケージタイプ |
TO-92 |
|
動作温度範囲 |
-55 ℃ 〜150 ℃ |
これらの仕様を使用して、回路が安全に保たれるようにします。2n5551データシートは、オーディオ信号とRF信号の両方でトランジスタの動作を示しています。これは、遷移周波数が高いためである。
ヒント:構築する前に、常に2n5551データシートで回路のニーズを確認してください。これは、問題を回避し、良い結果を得るのに役立ちます。
熱評価
熱定格は、トランジスタが取ることができる熱の量を示します。2n5551データシートによると、最高のジャンクション温度は175 °Cを使用します。接合部から空気への熱抵抗は200 ℃/Wである。トランジスタが熱くなりすぎないように、トランジスタを冷たく保ちます。回路が大量の電力を使用する場合は、追加の冷却またはヒートシンクが必要になる場合があります。
2n5551データシートを信頼できます。半導体について最もよい情報のため。ON Semiconductorは、このデータシートの主なソースです。DigiKeyのような他の場所もこれらの仕様を示しています。
同等品
等価トランジスタ
2n5551相当が必要な場合は、選択肢があります。たくさんありますトランジスタそれは2N5551を置き換えることができます。最初に仕様を確認する必要があります。いくつかの一般的な2n5551当量は、2N5551K、BC637、NTE194、BC639、2N5833、BC487、および2N5551Gです。これらのトランジスタは、近い電圧と電流の定格を持っています。ただし、データシートを交換する前に、常にデータシートを確認してください。
これは、2N5551がその一般的な同等物とどのように比較されるかを示す表です。:
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パラメーター |
2N5551 (NPN) |
一般的な同等物 (混合型) |
|---|---|---|
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トランジスタタイプ |
NPN |
NPN (NTE194、2N5833、2N5088、2N3055) 、PNP (BC557、BC556、2N5401、BC327) |
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DC電流ゲイン (hFE) |
〜80 at IC = 10mA |
似ているが変更。データシートを確認する |
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コレクタ電流 (IC) |
600mA |
閉じるが、常に同じではない |
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コレクタ-エミッタ電圧 |
160 V |
通常近い; 使用する前に点検して下さい |
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コレクタベース電圧 |
180 V |
同じ範囲で |
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遷移周波数 (fT) |
〜100 MHz |
異なることができます; 2N5551はRFのためによい |
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注意事項 |
高電圧、高利得、NPN |
一部はPNPなので、タイプを確認してください |
ヒント:使用する前に、2n5551相当のタイプと評価を常に確認してください。一部はPNPであるため、すべての回路で機能するわけではありません。
2N5551が他のBJTとどのように比較されるかを確認することができます。以下のグラフは、BC547と2N2222の電圧、電流、ゲインの比較を示しています。

2N5551は高圧を扱うことができるので特別です。BC547は45Vしか処理できません。2N5551は160Vまで扱うことができますを使用します。これにより、2N5551は高電圧回路に適しています。
相補的なPNPタイプ
プッシュプルアンプまたはスイッチング回路用の相補的なPNPトランジスタが必要な場合があります。2N5551の主な相補的なPNPタイプは、2N5400および2N5401です。を使用します。これらのトランジスタの電圧と電流の定格は、2N5551と同様です。多くのプロジェクトでそれらを一緒に使用できます。
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オーディオアンプのドライバーステージ
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RFアンプ
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汎用スイッチング回路
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低電力アンプ
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ダーリントンペア設定
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ガス排出ディスプレイ用のディスプレイドライバー
2N5551と2N5401を使用すると、信号の両方の半分を処理できます。これは、波形のプラス部分とマイナス部分の両方をブーストまたは切り替える必要がある回路で重要です。
注:常に2N5551に近い定格の相補的なPNPトランジスタを使用してください。これはあなたの回路を安全に保ち、よく働きます。
アプリケーション

2n5551トランジスタは多くのプロジェクトで使用されます。高電圧とスイッチをすばやく処理できます。それはまた弱い信号をより強くします。このnpnデバイスは、切り替えまたは増幅に使用できます。2n5551トランジスタを使用する一般的な方法は次のとおりです。
アンプ
2n5551トランジスタは、アンプ回路によく見られます。オーディオまたはRFシステムの弱い信号が大きくなります。ほとんどのアンプは小信号セットアップを使用します。このセットアップには、バイアス抵抗、負荷抵抗、場合によってはエミッタ抵抗があります。このデザインでは、のような小さな入力8mV正弦波50mV正弦波のようなより大きい出力になります。
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パラメーター |
値/説明 |
|---|---|
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トランジスタタイプ |
NPNバイポーラ接合トランジスタ |
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パッケージ |
TO-92プラスチック |
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共通回路デザイン |
バイアス抵抗と負荷抵抗を備えた小型信号アンプ |
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入力信号の例 |
8mV正弦波 |
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出力信号の例 |
50mV正弦波 |
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コレクターの流れ (Ic) |
600mAまで |
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コレクタ-エミッタ電圧 (Vce) |
160Vまで |
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DC電流ゲイン (hFE) |
80から250 (10mAで典型的な80) |
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遷移周波数 (fT) |
100MHzまで |
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アプリケーション |
オーディオ、RF、小信号増幅 |
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パフォーマンスノート |
良好な線形性、低歪み、適切なバイアスが必要 |
2n5551トランジスタはプリアンプとバッファステージで使用できます。また、2N5401のようなPNPトランジスタを備えたプッシュプルアンプでも機能します。これにより、良いサウンドと歪みが少なくなります。より多くの利得がほしいと思えばaで2つのトランジスタを使用してダーリントンペアを使用します。これにより、より大きな負荷を駆動し、オーディオドライバー回路でより良い結果を得ることができます。
ヒント:常に正しいバイアス抵抗を使用してください。回路の熱をチェックして安全に保ちます。
スイッチング回路
2n5551トランジスタは、ジョブの切り替えに適しています。物をオンとオフにしたり、リレーを制御したり、LEDを点灯させたりできます。その高電圧と高速スイッチングにより、多くの用途で信頼性が高くなります。
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アプリケーションエリア |
説明 |
|---|---|
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LEDの運転 |
LEDのオンとオフをオンにするか、明るさを制御します |
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ICドライビング |
実行するのに十分な力を与えます集積回路 |
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制御电子回路 |
迅速かつ正確に回路を切り替える |
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ダーリントンペアとドライバーステージ |
大きな負荷とオーディオドライバーに高い現在の利益を与えます |
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ガス排出のための表示ドライバ |
コントロールパネル用の高電圧スイッチ |
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リレー運転 |
制御回路でリレーのオンとオフをオンにします |
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センサーインターフェイス |
接続センサーシステムを制御するために、スイッチングと増幅に役立ちます |
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高周波インバーター |
速いインバーター回路で働く |
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推奨操作パラメータ |
値とメモ |
|---|---|
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コレクタ-エミッタ電圧 (Vce) |
160 Vまで (安全のために最大20% 以下にとどまる) |
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コレクターの流れ (Ic) |
最大600 mA (より長い寿命のために約25 mAを使用) |
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パワー散逸 (Pd) |
625 mW |
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DCゲイン (hFE) |
10 mAで〜80 |
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遷移周波数 (fT) |
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動作温度範囲 |
-55 ℃ 〜150 ℃ |
2n5551のトランジスタを使用できますリレードライバーとセンサーインターフェースを使用します。また、ディスプレイドライバーや高周波インバータでも機能します。トランジスタを保護するために、常にベース抵抗を追加してください。
注:電圧と電流を最大定格以下に保ちます。これにより、スイッチング時に回路が安全に保たれます。
シグナルブースター
2n5551トランジスタは、多くの回路で信号をブーストできます。それは弱い信号を取り、次の部分のためにそれを強くします。これは、オーディオおよびRFシステムにおいて重要である。
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2n5551トランジスタ電流、電圧、または電力をブーストしますオーディオおよびRF信号用。
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マイクやアンテナのように、小さな信号を大きくする必要がある回路でうまく機能します。
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その高い電流利得と電圧定格は、強力で明確な出力を与えるのに役立ちます。
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トランジスタと一緒にフィルタ回路を使用してノイズを除去し、信号をより良くすることができます。
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RFアンプでは、2n5551トランジスタは信号をさらに送信するのに役立ち、受信機の感度を高めます。
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オーディオアンプでは、スピーカーや他のデバイスに十分な大きさの弱い音を出します。
ラジオやオーディオプリアンプ用の信号ブースターには2n5551トランジスタがあります。通信機器にも使用されています。その高速スイッチングと低電圧降下は、信号をクリアに保つのに役立ちます。
その他の用途
2n5551トランジスタには他にも多くの用途があります。リレードライバー、センサーインターフェース、およびガス排出ディスプレイ用のディスプレイドライバーで使用できます。また、電話回路や産業用制御システムでも機能します。
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特徴的 |
仕様/説明 |
|---|---|
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コレクタ-エミッタ電圧 (Vce) |
最大160 V、高電圧リレー駆動に適しています |
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継続的なコレクター现在 |
600 mA、サポートリレーとセンサー |
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パワー散逸 |
625 mW、ほとんどの制御回路に十分 |
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DC電流ゲイン (hFE) |
80〜250、スイッチングと増幅に役立ちます |
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遷移周波数 (fT) |
100 MHz、高速スイッチングと信号コンディショニングが可能 |
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動作温度範囲 |
-55 ℃ 〜150 ℃ 、多くの環境で働く |
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スイッチング速度 |
高速、リレードライバーとセンサーインターフェースにとって重要 |
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使用法ノート |
バイアスと安定した動作のためにベース抵抗を使用する |
2n5551トランジスタをに使用できますスイッチLED、小型モーター、およびその他の負荷。それは強くて使いやすいので、趣味や産業用電子機器で人気があります。プロジェクトで2n5551トランジスタを使用する場合は、データシートを確認し、適切な抵抗を使用します。
ヒント:より多くの利益のために、ダーリントンペアで2n5551トランジスタを使用してください。これにより、より大きな負荷を駆動し、より良い増幅を得ることができます。
これで、スイッチングと増幅に2n5551トランジスタを使用する方法がわかりました。2n5551トランジスタは多くの仕事のためのよい選択です。次のプロジェクトで試して、どれだけうまく機能するかを確認してください。
安全性
営業制限
それをよく働かせるために2N5551トランジスタを安全に保たなければなりません。コレクタ-エミッタ间の电圧は160Vまで上がることができますが、より少なく使用するべきです。少なくとも滞在しようとするトップ値の下の5Vから10Vを使用します。この余分なスペースは損傷を止めるのに役立ち、トランジスタを長持ちさせます。コレクタ電流は600mAを超えてはならない。ベース抵抗を使用すると、電流を制御し、熱を止めすぎます。常に-55 °Cと150 °Cの间のトランジスタの温度を保ちます。制限に近すぎるトランジスタを使用すると、動作が壊れたり停止したりする可能性があります。
ヒント:最良の結果を得るには、2N5551を使用してください。その最も高い电圧および流れの下の20%を使用します。
熱管理
熱はあなたのトランジスタを傷つける可能性があります。2N5551が熱くなりすぎると、動作が停止したり、電力が失われる可能性があります。あなたはそれを涼しく保つために良い方法を使うべきです。空気がその周りを移動できる場所にトランジスタを置きます。より多くの電力を使用する回路には、小さなヒートシンクまたはファンを追加します。これは、トランジスタから熱を取り除くのに役立つ。トランジスタが使用する電力量を常に確認してください。2N5551は最大625mWを処理できますが、使用量を減らすとクールで安全に保たれます。トランジスタを実行させないでください高電流で準飽和、これはより多くの熱を作り、害を引き起こす可能性があるので。
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勤勉な回路用のヒートシンクを追加します。
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トランジスタを熱を発生させるものから遠ざけてください。
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はんだ付けが良好であることを確認して、ピンに熱が蓄積しないようにしてください。
信頼性のヒント
あなたはあなたのサーキットが長持ちすることを望みます。2N5551がうまく機能するために、次のヒントに従ってください。
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2N5551は、その最上部の電圧と電流より少なくとも20% 低く使用してください。
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ベース抵抗を追加してコレクタ電流を制御し、過熱を止めます。
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トランジスタの温度を安全な範囲に保ちます。
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回路が熱くなった場合は、ヒートシンクまたはファンを使用してください。
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高電流でトランジスタを準飽和に押し込まないでください。
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回路がトランジスタに過度の負荷をかけないようにしてください。
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カーブトレーサーで回路をテストして、トランジスタがどのように機能するかを確認します。
適切な計画と慎重な使用は、2N5551トランジスタが長い間うまく機能するのに役立ちます。
あなたは2n5551トランジスタとそのピンアウトについて学びました。また、その機能とどのトランジスタが似ているかも知っています。このトランジスタは、アンプやスイッチング回路など、多くのプロジェクトで機能します。
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プロジェクトのトランジスタを選ぶ前に、常にデータシートを見てください。
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適切なベース抵抗を選び、電圧と電流を限界以下に保ちます。
回路を安全に保つために、実際に使用する前にデータシートに従って回路をテストしてください。
よくある質問
2N5551トランジスタに印加できる最大電圧はどれくらいですか?
コレクタとエミッタの間に最大160Vを適用できます。安全な操作のために電圧をこの限界以下に常に保って下さい。トランジスタを接続する前に、回路の電圧を確認してください。
オーディオアンプに2N5551トランジスタを使用できますか?
はい、オーディオアンプで2N5551を使用できます。プリアンプとバッファステージでうまく機能します。その高電圧定格は、歪みのない強いオーディオ信号を処理するのに役立ちます。
2N5551トランジスタのピンをどのように識別しますか?
あなたに面しているTO-92パッケージの平らな面を持ちます。左から右へ、ピンはエミッタ、ベース、及びコレクタである。データシートでピンアウト図を確認することもできます。
2N5551とBC547トランジスタの違いは何ですか?
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特徴 |
2N5551 |
BC547 |
|---|---|---|
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最大電圧 |
160V |
45V |
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現在のマックス |
600mA |
100mA |
より高い電圧回路のための2N5551を選ぶべきです。
2N5551トランジスタ用のヒートシンクが必要ですか?
ほとんどの低電力回路はヒートシンクを必要としません。回路が300mWを超える場合は、小さなヒートシンクを追加するか、トランジスタを冷たく保つために気流を改善する必要があります。







