Цветовая маркировка полевых транзисторов и их аналоги
Приведенные ниже данные составил Козак Виктор Романович
Цветовая маркировка полевых транзисторов | |
КП312А
КП312Б 2П312А 2П312Б |
маркируется двумя желтыми точками
маркируется двумя синими точками маркируется одной желтой точкой маркируется одной синей точкой |
3П320А-2
3П320Б-2 |
маркируется одной красной точкой
маркируется одной зеленой точкой |
КП323А-2
КП323Б-2 |
маркируется черным символом “+”
маркируется синим символом “+” |
3П324А-2
3П324Б-2 |
маркируется одной красной точкой
маркируется одной синей точкой |
АП325А-2
3П325А-2 |
маркируется черной полосой и точкой
маркируется черной полосой |
3П326А-2
3П326Б-2 |
не маркируется
маркируется черной точкой |
КП327А
КП327Б КП327В КП327Г |
маркируется одной белой точкой
маркируется двумя белыми точками маркируется одной красной точкой маркируется двумя красными точками |
3П328А-2 | маркируется черной точкой |
КП329А
КП329Б |
маркируется одной цветной точкой
маркируется двумя цветными точками |
3П330А-2
3П330Б-2 3П330В-2 |
не маркируется
маркируется белой точкой маркируется черной точкой |
3П331А-2 | маркируется черной полосой |
3П339А-2 | маркируется черными точкой и полосой |
3П343А-2 | маркируется двумя черными точками |
3П344А-2 | маркируется черной точкой |
КП346А-9
КП346Б-9 |
маркируется белой точкой
маркируется желтой точкой |
3П606А-2
3П606Б-2 3П606В-2 |
маркируется черной точкой
маркируется двумя черными точками маркируется тремя черными точками |
3П608А-2
3П608Б-2 3П608Г-2 |
маркируется желтой точкой
маркируется двумя желтыми точками маркируется зеленой точкой |
3П927А-2
3П927Б-2 3П927В-2 3П927Г-2 3П927Д-2 |
маркируется красной точкой
маркируется белой точкой маркируется черной точкой маркируется красной и белой точками маркируется красной и черной точками |
Возможная взаимозаменяемость полевых транзисторов | |
КП150 | IRF150 |
КП240 | IRF240 |
КП250 | IRF250 |
КП340 | IRF340 |
КП350 | IRF350 |
КП365А | BF410C |
КП382А | BF960 |
КП440 | IRF440 |
КП450 | IRF450 |
КП501А | ZVN2120 |
КП502 | BSS124 |
КП503 | BSS129 |
КП504 | BSS88 |
КП505 | BSS295 |
КП510 | IRF510 |
КП520 | IRF520 |
КП530 | IRF530 |
КП540 | IRF540 |
КП610 | IRF610 |
КП620 | IRF620 |
КП630 | IRF630 |
КП640 | IRF640 |
КП707Б1 | BUZ90 |
КП710 | IRF710 |
КП717Б | IRF350 |
КП718А | BUZ45 |
КП718Е1 | IRF453 |
КП720 | IRF720 |
КП722А | BUZ36 |
КП723А | IRFZ44 |
КП723Б | IRFZ45 |
КП723В | IRFZ40 |
КП723Г | IRLZ44 |
КП724А | MTP6N60 |
КП724Б | IRF842 |
КП725А | TPF450 |
КП726А | BUZ90A |
КП727А | BUZ71 |
КП727Б | IRFZ34 |
КП727В | IRLZ34 |
КП728А | BUZ80A |
КП730 | |
КП730А | IRGPH50F |
КП731А | IRF710 |
КП731Б | IRF711 |
КП731В | IRF712 |
КП737А | IRF630 |
КП737Б | IRF634 |
КП737В | IRF635 |
КП739А | IRFZ14 |
КП739Б | IRFZ10 |
КП739В | IRFZ15 |
КП740 | IRF740 |
КП740А | IRFZ24 |
КП740Б | IRFZ20 |
КП740В | IRFZ25 |
КП741А | IRFZ48 |
КП741Б | IRFZ46 |
КП742А | STH75N06 |
КП742Б | STH75N05 |
КП743А | IRF510 |
КП743Б | IRF511 |
КП743В | IRF512 |
КП744А | IRF520 |
КП744Б | IRF521 |
КП744В | IRF522 |
КП744Г | IRL520 |
КП745А | IRF530 |
КП745Б | IRF531 |
КП745В | IRF532 |
КП745Г | IRL530 |
КП746А | IRF540 |
КП746Б | IRF541 |
КП746В | IRF542 |
КП746Г | IRL540 |
КП747А | IRFP150 |
КП748А | IRF610 |
КП748Б | IRF611 |
КП748В | IRF612 |
КП749А | IRF620 |
КП749Б | IRF621 |
КП749В | IRF622 |
КП750А | IRF640 |
КП750Б | IRF641 |
КП750В | IRF642 |
КП750Г | IRL640 |
КП751А | IRF720 |
КП751Б | IRF721 |
КП751В | IRF722 |
КП752А | IRF730 |
КП752Б | IRF731 |
КП752В | IRF732 |
КП753А | IRF830 |
КП753Б | IRF831 |
КП753В | IRF832 |
КП771А | STP40N10 |
КП820 | IRF820 |
КП830 | IRF830 |
КП840 | IRF840 |
WEBBlockChainЭлектроника
- bootstrap 3
- MODx 3
- города 14
- живопись 4
- животный мир 33
- интересные факты 21
- кулинария 6
- майнинг 4
- музыка 11
- ненаучные исследования 2
- практические примеры 4
- путешествия с Шеннон 30
- сделай сам 1
- фотоистории 64
Цветовая и кодовая маркировка транзисторов
Цветовая и кодовая маркировка в корпусе КТ-26
Тип | Кодированное обозначение |
Цветная точка сбоку |
КТ203 | Темно-красная | |
КТ208 | – | |
КТ209 | Серая | |
КТ313 | Оранжевая | |
КТ326 | Коричневая | |
КТ339 | Голубая | |
КТ342 | Синяя | |
КТ502 | Желтая | |
КТ503 | Белая | |
КТ3102 | Темно-зеленая | |
КТ3107 | Голубая | |
КТ3117 | – | |
КТ3157 | – | |
КТ3166 | – | |
КТ6127 | – | |
КТ632 | – | Серебристая |
КТ638 | – | Оранжевая |
КТ680 | – | |
КТ681 | – | |
КТ698 | – | |
КП103 | – | |
КП364 | Табачная |
Цветовая кодировка группы
Группа | Цветная точка сверху |
А | Темно-красная |
Б | Желтая |
В | Темно-зеленая |
Г | Голубая |
Д | Синяя |
Е | Белая |
Ж | Темно-коричневая |
И | Серебристая |
К | Оранжевая |
Л | Светло-табачная |
М | Серая |
Кодовая маркировка радиоэлементов в корпусе КТ-27
Тип | Кодированное обозначение |
КТ814(А-Г) | 4 (А-Г) |
КТ815(А-Г) | 5 (А-Г) |
КТ816(А-Г) | 6 (А-Г) |
КТ817(А-Г) | 7 (А-Г) |
КТ638(А,Б) | 8 (А,Б) |
КТ9115(А,Б) | 9 (А,Б) |
КУ112 | 12 |
КТ940(А-В) | 40 (А-В) |
КТ646А | |
КТ646Б | |
КТ972А | |
КТ972Б | |
КТ973А | |
КТ973Б |
Пример
Кодовая маркировка даты выпуска приборов
Год | Кодированное обозначение |
1983 | R |
1984 | S |
1985 | Т |
1986 | U |
1987 | V |
1988 | W |
1989 | X |
1990 | A |
1991 | В |
1992 | С |
1993 | D |
1994 | E |
1995 | F |
1996 | H |
1997 | J |
1998 | K |
1999 | L |
2000 | N |
Месяц | Кодированное обозначение |
Январь | 1 |
Февраль | 2 |
Март | 3 |
Апрель | 4 |
Май | 5 |
Июнь | 6 |
Июль | 7 |
Август | 8 |
Сентябрь | 9 |
Октябрь | 0 |
Ноябрь | N |
Декабрь | D |
Почему резисторы имеют цветовой код?
Одна из первых вещей, которую вы изучаете в области электроники, — это определение номинала резистора. Резисторы со сквозным отверстием имеют цветовую маркировку, и новички обычно начинают именно с этого. Но почему они так помечены? Как красные знаки остановки и желтые линии посреди дороги, кажется, что так было всегда, хотя на самом деле это не так.
До 1920-х годов компоненты маркировались любым старым способом, которым производитель хотел их маркировать. Потом в 1924, 50 производителей радиоприемников в Чикаго сформировали торговую группу. Идея заключалась в том, чтобы разделить патенты между членами. Почти сразу название изменилось с «Ассоциированные производители радио» на «Ассоциацию производителей радио» или RMA. За прошедшие годы было еще несколько изменений названия, пока, наконец, оно не стало EIA или Electronic Industries Alliance. ОВОС фактически больше не существует. Он распался на несколько конкретных подразделений, но это уже другая история.
Это история о том, как цветные полосы появились на каждом проходном резисторе всех производителей в мире.
Точки, затем полосы
Ésistances anciennes annees 50 Франсуа Коллар, CC-BY-SA 4. 0К концу 1920-х годов RMA устанавливало стандарты, и одним из них был стандарт RMA для цветового кодирования. Проблема заключалась в том, что маркировать мелкие компоненты было сложно, особенно в 1920-х годах.
Решением стали цветные полосы, но не совсем такие, какими мы их знаем сегодня. Стандарт цветов был тот же, но корпус резистора выступал в качестве первой полосы. Затем будут две или три другие полосы, чтобы показать остальную часть стоимости. В некоторых случаях третья полоса представляла собой точку. Таким образом, основная часть резистора будет иметь цвет первой полосы. «Наконечник» резистора будет второй полосой, а точка будет множителем. Радиоприемники по этой схеме начали появляться в 1930. Вот таблица цветовых кодов из ежегодника Radio Today за 1941 год:
В рекламе резисторов в этом журнале было указано, что они имеют цветовую кодировку RMA. Код вскоре распространился на конденсаторы (конденсаторы, говоря современным языком).
Точка, как и напечатанный текст на цилиндре, может быть скрыта от глаз в зависимости от положения резистора. Так что в конце концов все переключились на группы.
Цвета соответствуют видимому спектру (помните ROY G BIV?). Тем не менее, RMA пропустил индиго, потому что, по-видимому, многие люди не различают синий, индиго и фиолетовый как три разных цвета; индиго — это действительно третичный цвет, и Ньютон включил его, по-видимому, из-за своего интереса к оккультизму. Остается четыре слота, поэтому темные цвета представляют нижний уровень (черный и коричневый), а яркие цвета — верхний уровень (серый и белый).
Конечно, все это не смешно, если вы дальтоник. Измерение резистора с помощью измерителя или моста вне цепи, безусловно, было ответом. Однако чтение одного из них в цепи было другим делом.
Происхождение значений серии E
В 1952 году Международная электротехническая комиссия (IEC, еще одна группа стандартов) определила серию E, которая диктует, какие значения должны иметь резисторы, чтобы вы получили равные интервалы на логарифмической шкале для резисторов. Если это звучит запутанно, рассмотрим пример.
Серия E12 предназначена для 10% резисторов, и значения на ней дают вам 12 значений на декаду. Базовые значения:
1, 1,2, 1,5, 1,8, 2,2, 2,7, 3,3, 3,9, 4,7, 5,6, 6,8, 8,2
Вот почему вы можете получить, скажем, резистор на 4,7 К или 47 К, но не 40 К. резистор.
Однако учтите допуск. Резистор 39 К на 10% может быть отключен на 3,9 К. Если бы ошибка увеличила сопротивление, это было бы 42,9 К, что сделало бы резистор 40 К ненужным. То есть резистор на 39 кОм в любом случае вполне может быть резистором на 40 кОм. С другой стороны, низкий резистор 47 кОм может иметь сопротивление 42,3 кОм, что меньше, чем у резистора с высоким значением 39 кОм.К единица.
Как и следовало ожидать, количество значений увеличивается по мере уменьшения допуска. Например, при 2% вы будете использовать E48, который имеет 48 значений на декаду (если вы догадались, что E96 — стандарт, используемый для 1%, имеет 96 значений, вы были бы правы). Используя E48, значения около 40 K составляют 38,3 K и 40,2 K. Это 39,06 на высокой стороне и 39,2 на низкой стороне.
В следующий раз
В следующий раз, когда вы возьмете резистор и прочитаете его код, вы сможете вспомнить историю, стоящую за всем этим. Наследие цветных полос переносится в область поверхностного монтажа не как цвет, а как три цифры, представляющие первые два числа и множитель для номинала резистора. В наши дни многие электронные устройства, такие как беспроводные модули и литиевые батареи, включают в себя матрицу данных (что-то вроде QR-кода). Честно говоря, я удивлен, что все компоненты — сквозное и поверхностное крепление — не имеют какой-либо формы матрицы микроданных, которая позволяет вам навести на них свой телефон и увидеть их полное техническое описание. Возможно, однажды.
7 NOS Германиевые транзисторы P416 P-n-p HF Советский набор 7 шт.
Советский набор 7 шт. NOS Германиевые транзисторы P416 p-n-p Высокочастотные Энергосберегающие Радиодетали СССР Редкость 1967 года.
Подарок для радиолюбителей.
Сделано в СССР в 1967 – 1968
Состояние – Отличное -NOS Новое – Не Б/у.
Характеристики:
Аналог 2N602, 2N603, 2N604, SFT319, SFT320, 2SA279
Транзисторы П416 германиевые легированные p-n-p универсальные.
Предназначен для использования в усилительных и генераторных каскадах в диапазоне от длинных до коротких и ультракоротких волн, а также в импульсных каскадах электронных устройств.
Применяется для работы в радиоэлектронных устройствах общего и специального назначения.
Выпускаются в стеклометаллическом корпусе с гибкими выводами.
Маркировка нанесена буквенно-цифровым кодом на корпус транзистора.
Тип корпуса: КТЮ-3-4.
Масса транзистора не более 2,2 г.
Категория качества: “ОТК”, “ВП”.
Зарубежный аналог: 2N602, 2N603, 2N604, SFT319, SFT320, 2SA279
= ВНИМАНИЕ!!! Если вы заказываете из Австралии, Новой Зеландии, Южной Америки, то к сумме заказа необходимо добавить 5 – 20 долларов США за доставку (в зависимости от веса) – перед заказом в перечисленные страны – свяжитесь со мной заранее.
= ВНИМАНИЕ!!! К сожалению, заказы в Германию не принимаются из-за введенного закона об упаковке.
Основные технические характеристики транзистора П416:
• Структура транзистора: p-n-p
• Рк max – Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 120 мВт;
• Рк т max – Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с радиатором: 360 мВт;
• фгр – Предельная частота коэффициента передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой: не менее 60 МГц;
• Укбо пробы – Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и холостом ходе эмиттера: 15 В;
• Уэбо пробы – Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и холостом ходе коллектора: 3 В;
• Ik max – Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 25 мА;
• Iкбо – Коллекторный обратный ток – ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и открытом эмиттерном выводе: не более 5 мкА;
• h31e – Статический коэффициент передачи тока транзистора в малосигнальном режиме для схем с общим эмиттером: 25. ..80;
• CK – Емкость коллекторного перехода: не более 8 пФ;
• Rke sat – Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 40 Ом
Цвет может немного отличаться из-за освещения или особенностей дисплея.
Любые дефекты, не упомянутые, но видимые на фотографиях, будут считаться описанными.
Я проверяю товар перед отправкой, тщательно упаковываю и отправляю в течение 1-2 рабочих дней после получения оплаты.
– Смотрите мой другой советский винтаж: https://www.etsy.com/shop/AntiquesVintageUA?section_id=27546078
– Также вы можете посмотреть другие товары в моем магазине здесь: https://www.etsy.com/shop /AntiquesVintageUA
– Смотрите другие мои товары!
Оплата производится через PAYPAL
Товар отправлен авиапочтой с номером для отслеживания.
Смотрите внимательно фото. Вы получите именно тот товар, который на фото.
Сообщите мне, если у вас возникнут вопросы.
Уверяю вас, что стараюсь сделать все, чтобы вы остались довольны покупкой и доставкой.