Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Цифровые микросхемы транзисторы.

Поиск по сайту

Микросхемы ТТЛ (74…).

На рисунке показана схема самого распространенного логического элемента — основы микросхем серии К155 и ее зарубежного аналога — серии 74. Эти серии принято называть стандартными (СТТЛ). Логический элемент микросхем серии К155 имеет среднее быстродействие tзд,р,ср.= 13 нс. и среднее значение тока потребления Iпот = 1,5…2 мА. Таким образом, энергия, затрачиваемая этим элементом на перенос одного бита информации, примерно 100 пДж.

Для обеспечения выходного напряжения высокого уровня U1вых. 2,5 В в схему на рисунке потребовалось добавить диод сдвига уровня VD4, падение напряжения на котором равно 0,7 В. Таким способом была реализована совместимость различных серий ТТЛ по логическим уровням. Микросхемы на основе инвертора, показанного на рисунке (серии К155, К555, К1533, К1531, К134, К131, К531), имеют очень большую номенклатуру и широко применяются.

Динамические параметры микросхем ТТЛ серии

ТТЛ серия Параметр Нагрузка
Российские Зарубежные Pпот. мВт. tзд.р. нс Эпот. пДж. Cн. пФ. Rн. кОм.
К155 КМ155 74 10 9 90 15 0,4
К134 74L 1 33 33 50 4
К131 74H 22 6 132 25 0,28
К555 74LS 2 9,5 19 15 2
К531 74S 19 3 57 15 0,28
К1533 74ALS 1,2 4 4,8 15 2
К1531 74F 4 3 12 15 0,28

При совместном использовании микросхем ТТЛ высокоскоростных, стандартных и микромощных следует учитывать, что микросхемы серии К531 дают увеличенный уровень помех по шинам питания из-за больших по силе и коротких по времени импульсов сквозного тока короткого замыкания выходных транзисторов логических элементов. При совместном применении микросхем серий К155 и К555 помехи невелики.

Взаимная нагрузочная способность логических элементов ТТЛ разных серий

Нагружаемый
выход
Число входов-нагрузок из серий
К555 (74LS) К155 (74) К531 (74S)
К155, КM155, (74) 40 10 8
К155, КM155, (74), буферная 60 30 24
К555 (74LS) 20 5 4
К555 (74LS), буферная 60 15 12
К531 (74S) 50 12 10
К531 (74S), буферная 150 37 30

Выходы однокристальных, т. е. расположенных в одном корпусе, логических элементов ТТЛ, можно соединять вместе. При этом надо учитывать, что импульсная помеха от сквозного тока по проводу питания пропорционально возрастет. Реально на печатной плате остаются неиспользованные входы и даже микросхемы (часто их специально «закладывают про запас») Такие входы логического элемента можно соединять вместе, при этом ток Ioвх. не увеличивается. Как правило, микросхемы ТТЛ с логическими функциями И, ИЛИ потребляют от источников питании меньшие токи, если на всех входах присутствуют напряжения низкого уровня. Из-за этого входы таких неиспользуемых элементов ТТЛ следует заземлять.

Статические параметры микросхем ТТЛ

Параметр
Условия измерения К155 К555 К531 К1531
Мин. Тип. Макс. Мин. Тип. Макс. Мин. Тип. Макс. Мин. Макс.
U1вх, В
схема
U1вх или U0вх Присутствуют на всех входах 2 2 2 2
U0вх, В
схема
0,8
0,8 0,8
U0вых, В
схема
Uи.п.= 4,5 В 0,4 0,35 0,5 0,5 0,5
I0вых= 16 мА I0вых= 8 мА I0вых= 20 мА
U1вых, В
схема
Uи. п.= 4,5 В 2,4 3,5 2,7 3,4 2,7 3,4 2,7
I1вых= -0,8 мА I1вых= -0,4 мА I1вых= -1 мА
I1вых, мкА с ОК
схема
U1и.п.= 4,5 В, U1вых=5,5 В 250 100 250
I1вых, мкА Состояние Z
схема
U1и.п.= 5,5 В, U1вых= 2,4 В на входе разрешения Е1 Uвх= 2 В 40 20 50
I0вых, мкА Состояние Z
схема
U1и.
п.
= 5,5 В, Uвых= 0,4 В, Uвх= 2 В
-40 -20 -50
I1вх, мкА
схема
U1и.п.= 5,5 В, U1вх= 2,7 В 40 20 50 20
I1вх, max, мА U1и.п.= 5,5 В, U1вх= 10 В 1 0,1 1 0,1
I0вх, мА
схема
U1и.п.
= 5,5 В, U0вх= 0,4 В
-1,6 -0,4 -2,0 -0,6
Iк. з., мАU1и.п.= 5,5 В, U0вых= 0 В -18 -55 -100 -100 -60 -150

PN2222: датчик давления (IFM Electronic)

По запросу

Товар временно не поставляется

Рекомендуемая замена:

PN2292

Датчик давления 0…100 бар, подключение к процессу ¼” NPT нар, питание 18…32 VDC, 2 программируемых выхода (PNP/NPN НО/НЗ, 4…20 мA / 0…10 В, IO-Link), дисплей, разъем M12, IP67

Цена по запросу

Описание

Датчик давления 0…100 бар, подключение к процессу ¼” NPT нар, питание 18…32 VDC, 2 программируемых выхода (PNP/NPN НО/НЗ, 4…20 мA / 0…10 В, IO-Link), дисплей, разъем M12, IP67

Характеристики датчика давления PN2222

Тип

  • датчик давления

Обозначение

PN-100-SBN14-MFRKG/US/ /V

Среда

  • газы ;
  • жидкости

Давление среды

0…100 бар

Температура среды

-25…+80°C

Количество выходов

2

Типы выходов

  • 0…10 В ;
  • 4…20 мА ;
  • IO-Link ;
  • НО/НЗ программируемый

Ток нагрузки

250 мА

Электрическое исполнение

PNP/NPN

Схема подключения

  • 3-проводная

Защита выхода

Все датчики постоянного тока, как правило, имеют защиту от неправильной полярности напряжения питания. Значительная часть изделий имеет встроенные ограничители напряжения.

Бистабильная защита от перегрузки по току и короткого замыкания нагрузки: при перегрузке выхода по току защита прерывает ток через датчик. Для восстановления функционирования датчика после срабатывания защиты следует кратковременно прервать подачу питающего напряжения или переключить его управляющим воздействием.

Тактовая защита от перегрузки по току и короткого замыкания нагрузки: при перегрузке выхода по току защита прерывает ток через датчик. Через короткое время защита восстанавливает цепь и, если перегрузка осталась, вновь прерывает ток. Циклы повторяются до устранения перегрузки.

  • тактовая защита от перегрузок по току и КЗ

Частота переключения

Максимальное количество изменений сигнала на коммутационном выходе в секунду (в Гц).

Если датчик рассчитан на постоянный и переменный ток, то при работе от переменного тока частота срабатывания обычно меньше (см. подробную спецификацию или руководство по эксплуатации).

500 Гц

Сетевой интерфейс

  • IO-Link

Индикация

  • светодиоды состояния выходов и режимов работы ;
  • цифровой индикатор

Напряжение питания

18…32 VDC

Настройка параметров

  • кнопка на корпусе

Исполнение

с дисплеем

Материал корпуса

нерж.сталь

Подсоединение к процессу

  • NPT ¼” внешняя резьба

Подключение

разъем M12

Рабочая температура

-25…+80°C

Пыле/влагозащита

Система степеней защиты корпусов IP в соответствии с IEC 60529 показывает уровень защищенности заключенного в корпус электротехнического оборудования от попадания в него в процессе эксплуатации твердых объектов и жидкостей.

 — защита от попадания твердых объектов;
 — защита от проникновения жидкостей.

 Защита от проникновения твердых объектов
0 Защита отсутствует
1 Защита от попадания твердых объектов, размером более 50 мм, например, человеческие руки
2 Защита от попадания твердых объектов, размером более 12 мм, например, человеческие пальцы
3 Защита от попадания твердых объектов, размером более 2.5 мм, например, инструменты, толстые провода
4 Защита от попадания твердых объектов, размером более 1 мм, например, крепежные винты проводов
5 Защита от ограниченного проникновения пыли (без вредных отложений)
6 Полная защита от проникновения пыли
 Защита от попадания жидкостей
0 Защита отсутствует
1 Защита от вертикально падающих водяных капель
2 Защита от падающих водяных капель под углом 15° от вертикали
3 Защита от прямого распыления влаги под углом до 60° от вертикали
4 Защиты от водяных брызг из любого направления
5 Защита от водяных струй низкого давления из любого направления
6 Защиты от водяных струй воды высокого давления из любого направления
7 Защита при погружении на глубину до 1 м
8 Защита при длительном погружении под давлением

IP69K

IP69K — это степень защиты в соответствии с немецким стандартом DIN 40050-9, дополняющим систему степеней защиты IEC 60529. Степень защиты IP69K разработана для областей применения, где необходима дополнительная защита от высокого давления и высоких температур (например, транспортные средства и пищевая промышленность), где производят интенсивную мойку оборудования с помощью высокого давления или водой с паром.

NEMA 250

Стандарт NEMA 250 действует в Северной Америке и практически совпадает со стандартами UL50 и UL 508 Underwriters Laboratories, Inc. Стандарты NEMA носят более описательный характер, не определяя, например, размер частиц пыли. Тем не менее они определяют ряд других важных параметров, в частности:

  • возможность использования в помещениях и вне их,
  • способность работы при обледенении, в том числе подвижных механизмов,
  • коррозионную стойкость,
  • стойкость к нефтепродуктам, в том числе выбрасываемым из работающих механизмов.
Примерная защита корпусов для применения вне помещений по NEMA 250:
Обеспечивается защита от воздействий Степени защиты NEMA
3 3R 3S 4 4X 6 6P
Случайный контакт оператора с защищаемым оборудованием
Дождь, снег и мокрый снег в условиях, когда не требуется работа подвижных частей в условиях обледенения
Мокрый снег в условиях, когда требуется работа подвижных частей в условиях обледенения            
Клубы пыли (пыль, разносимая ветром)  
Струя воды      
Коррозионная стойкость          
Случайное кратковременное затопление          
Случайное продолжительное затопление            
Вентилируемые корпуса            
Примерная защита корпусов для применения в помещениях по NEMA 250:
Обеспечивается защита от воздействий Степень защиты NEMA
1 2 4 4X 5 6 6P 11 12 12K 13
Случайный контакт оператора с защищаемым оборудованием
Падающие комья грязи
Падающие жидкости и брызги (слабые)    
Пыль, ветошь, волокна, в том числе летучие      
Брызги и струи воды              
Нефтепродукты, в том числе подтекающие из оборудования                
Нефтепродукты, в том числе брызгающие из оборудования                    
Коррозионная стойкость                
Случайное кратковременное затопление (окунание)                  
Случайное продолжительное затопление                    
Вентилируемые корпуса                  
Примерная таблица соответствия для перевода из NEMA в IP (но не наоборот!):
NEMA IP23 IP30 IP32 IP55 IP64 IP65 IP66 IP67
1              
2              
3              
3R              
3S              
4              
4X              
6              
12            
13              

 

IP67

Найти похожие

Отзывы о PN2222

Отзывы не найдены

Схема контактов транзистора

PN2222, эквиваленты, характеристики, применение и другая информация

PN2222 — транзистор NPN общего назначения; этот пост содержит подробную информацию о распиновке транзистора PN2222, эквивалентах, функциях, приложениях и другую полезную информацию об этом транзисторе.

Объявления

Объявления

 

Характеристики/технические характеристики:
  • Тип упаковки: TO-92
  • 14
  • Тип транзистора: НПН
  • Максимальный ток коллектора (IC): 600 мА
  • Максимальное напряжение коллектор-эмиттер (VCE): 30 В
  • Макс. напряжение коллектор-база (VCB): 60 В
  • Максимальное напряжение эмиттер-база (VBE): 5 В
  • Макс. тепловыделение коллектора (шт.): 625 милливатт
  • Максимальная частота перехода (fT): 250 МГц
  • Минимальное и максимальное усиление постоянного тока (hFE): от 30 до 300
  • Максимальный диапазон температур хранения, эксплуатации и перехода: от -55 до 150 градусов по Цельсию

 

Дополнительный PNP:

PNP, дополнительный к PN2222, является PN2907.

 

Замена и аналог:

PN2222A, 2N2222, 2N2222A, S8050, BC337, BC338, 2N5551, 2N4032, 2N17110, 2N17110, 2N17310, 2N17310, 2N17310, 2N17110, 2N17110,

 

PN2222 Транзистор Объяснение / Описание:

PN2222 — популярный транзистор NPN с биполярным переходом (BJT), доступный в TO-92 пакет. Это транзистор общего назначения, который можно использовать в широком спектре коммутационных и усилительных приложений. Транзистор обладает неплохими характеристиками в корпусе TO-92 и низкой стоимостью, что делает его надежным выбором для широкого спектра коммерческих и образовательных целей.

Максимальный ток коллектора транзистора составляет 600 мА, что является уникальным, поскольку большинство доступных транзисторов в корпусе TO-92 имеют максимальный ток коллектора от 100 мА до 200 мА. Глядя на другие характеристики, максимальное напряжение между коллектором и эмиттером составляет 30 В, частота перехода составляет 250 МГц, минимальное и максимальное усиление постоянного тока составляет от 30 до 300, а максимальное рассеивание коллектора составляет 625 мВт.

Как уже упоминалось, его можно использовать для коммутации и усиления общего назначения. При использовании в качестве переключателя он может управлять нагрузкой до 600 мА, что вполне достаточно для управления широким спектром нагрузок в электронных схемах, таких как несколько мощных светодиодов, сильноточные реле, двигатели, мощные транзисторы и т. д.

 

2N2222 VS PN2222

2N2222 (металлический корпус) не является точным соответствием PN2222, но может использоваться взаимозаменяемо, и есть также некоторые преимущества использования металлического корпуса, например, он имеет высокий ток коллектора до 800 мА, более высокую рабочую температуру и более высокое напряжение между коллектором и эмиттером, но если ваши требования к нагрузке менее 600 мА, тогда хорошим выбором может быть PN2222.

 

Где мы можем его использовать и как использовать:

Прежде всего, PN2222 в первую очередь предназначен для использования в общих целях, благодаря чему его можно использовать для различных общих применений, а также можно использовать в качестве замены другие транзисторы общего назначения.

Дополнительно Может использоваться для управления любым типом нагрузки, которая не превышает 600 мА. Помимо этого, он также может быть использован для целей усиления. Более того, из-за более высокой частоты перехода его также можно использовать в радиочастотных цепях. Процедура использования транзистора такая же, как мы используем любые другие транзисторы BJT.

. Рекомендации / абсолютные максимальные номиналы:

Следуйте этим инструкциям по безопасной эксплуатации, чтобы правильно использовать транзистор в ваших схемах:

  • Чтобы получить лучшую производительность, не используйте транзистор до его абсолютных максимальных значений и всегда оставайтесь на 20% ниже его максимальных значений.
  • Максимальный ток коллектора составляет 600 мА, поэтому не подключайте нагрузку более 480 мА.
  • Максимальный ток между коллектором и эмиттером не должен превышать 24 В.
  • Транзистор должен работать при температуре от -55°C до 150°C.

 

Техническое описание:

Чтобы загрузить техническое описание, просто скопируйте и вставьте ссылку ниже в браузере.

https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/P/N/2/PN2222_FairchildSemiconductor.pdf

PN2222 Основные сведения о транзисторе — схема выводов, эквивалент и технические характеристики для усилителей общего назначения и среднескоростных коммутационных приложений. Это более дешевый вариант транзистора 2N2222, который поставляется в пластиковой упаковке ТО-92.

Имеется две версии: PN2222 и PN2222A. PN222A имеет более высокие абсолютные максимальные характеристики, чем транзистор PN2222. И дополнительная буква «А» в конце PN2222A означает это.

  Примечание:   Обратите внимание, что 2N2222 и PN2222 имеют разную упаковку и разную цоколевку. Хотя PN2222 и PN2222A имеют аналогичную цоколевку.  

Содержание

  1. PN2222 Схема контактов
  2. PN2222/PN2222A Таблица спецификаций
  3. Что такое транзистор PN2222?
  4. PN2222 VS PN2222A: в чем разница?
  5. PN2222 Транзисторный аналог
  6. PN2222 Лист данных
  7. Применение
  8. Где купить PN2222 и PN2222A?
  9. PN2222 Размеры
  10. Часто задаваемые вопросы

PN2222 Выводы

Схема выводов PN2222 показывает, что есть три вывода: эмиттер, база и коллектор слева направо (плоская сторона с выводами, направленными вниз).

PN2222 Диаграмма распиновки
Наименование контакта Описание
B

98 908.
C Коллектор Ток протекает через коллектор, обычно подключенный к нагрузке.
E Эмиттер Ток выходит из транзистора через эмиттер, обычно заземленный.
Конфигурация контактов транзистора PN2222

Таблица спецификаций PN2222/PN2222A

Ниже приведены спецификации транзисторов PN2222 и PN2222A в табличной форме.

Parameter PN2222 PN2222A
Collector-Base Voltage(V CBO ) 60 V 75 V
Collector-Emitter Voltage(V CEO ) 30 V 40 V
Emitter-Base Voltage(V EBO ) 5 V 6 V
Collector Current(I C ) 600 мА 1 A
DC Copach Sain (H FE) 300 (MAX) 300 (MAX)
CAPACIT (MAX)
. 8 pF
Collector Power Dissipation(P C ) 625 mW 625 mW
Junction Temperature(T J ) 150 °C 150 °C
Storage Температура(Т STG ) -55 °C ~ 150 °C -55 °C ~ 150 °C
Характеристики транзистора PN2222

Что такое транзистор PN2222?

PN2222 — транзистор общего назначения NPN, дополняющий PNP-транзистор PN2907. Он поставляется в корпусе TO-92 с номинальным напряжением коллектор-база 60 В, эмиттер-база 30 В и коллектор-эмиттер 5 В. Существует две версии PN2222: PN222A (с более высокими абсолютными максимальными рейтингами) и исходная модель без буквы «A» в конце — это означает, что она существует как более дешевая версия транзистора 2N2222.

PN2222 VS PN2222A: в чем разница?

Оба транзистора похожи, но PN2222A имеет более высокие максимальные абсолютные номинальные значения, чем PN2222. Номинальные напряжения коллектор-база, эмиттер-база и коллектор-эмиттер PN2222 и PN2222A составляют 60 В, 30 В, 5 В и 75 В, 40 В, 6 В соответственно.

Стоимость почти такая же, поэтому PN2222A является лучшим вариантом, учитывая его более высокие рейтинги.

Аналог транзистора PN2222

Ниже приведен список транзисторов, эквивалентных транзистору PN2222:

  • BC148
  • KTN2222
  • 2N2222
  • 2N3904
  • 2N4403
  • MPS2222
  • S9014
  • KN2222
  • PN2222
  • BC637
  • BC547, BC548

PN2222 Datasheet

To download the datasheet of PN2222, кликните сюда.

Чтобы загрузить техническое описание PN2222A, щелкните здесь.

Применение

Применение транзистора PN2222:

  • Схемы управления двигателем
  • Switching circuits
  • Amplifier circuits
  • Sensors circuits
  • Audio preamplifier
  • Low power application
  • Inverter circuits
  • RF circuits
  • Darlington Pair
  • Embedded and automation projects

Where to Buy PN2222 and PN2222A?

Эти транзисторы легко найти в местном магазине электроники.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *