Полупроводниковый триод TIP41C относится к классу мощных кремниевых биполярных транзисторов, выполненных по структуре NPN. Совместно с элементом противоположной структуры TIP42C составляет комплементарную пару.
Особенности транзистора TIP41C
Производители прибора в datasheet отмечают следующие особенности транзистора:
- быстрая скорость переключения;
- предварительная группировка по усиливающим возможностям.
В разделе Features в качестве преимущества заявляются улучшенные параметры, в том числе линейность коэффициента усиления (приводится соответствующий график).
В качестве особенностей серии также декларируется минимальное отклонение параметров от партии к партии.
В линейке TIP41x триод TIP41C является самым высоковольтным. Он допускает работу при напряжениях не менее 100 вольт.
Параметры полупроводникового триода
Все характеристики транзистора TIP41C даны для температуры +25 град.С. Если измерения производились при других условиях, это оговаривается отдельно.
Предельные параметры | |||
---|---|---|---|
Характеристика | Значение | Размерность | |
Разность потенциалов коллектор-эмиттер (Vceo) при разомкнутой цепи базы | 100 | вольт | |
Разность потенциалов коллектор-база(Vcbo) при разомкнутой цепи эмиттера | 100 | вольт | |
Разность потенциалов эмиттер-база (Vebo) при разомкнутой цепи коллектора | 5 | вольт | |
Ток коллектора постоянный (Ic) | 6 | ампер | |
Ток коллектора постоянный импульсный (Icm) | 10 | ампер | |
Ток базы (Ib) | 2 | ампер | |
Общая рассеиваемая мощность (Pd) | 65
при Tкорпуса=+25 град.С |
ватт | |
2
при Tос=+25 град.С |
|||
Рабочая температура перехода | +150 | град.С | |
Электрические характеристики | |||
Параметр | Значение | Размерность | Условия измерения |
Пробивная разность потенциалов коллектор-эмиттер (Vceo(sus)) | не менее 100 | вольт | Ic=30 мA,
Ib=0 |
Обратный ток коллектора при нулевом токе эмиттера (Iceo) | не более 0,7 | миллиампер | Vce=60 В,
Ib=0 |
Обратный ток коллектора (Ices) | не более 0,4 | миллиампер | Vce=100 В,
Veb=0 |
Обратный ток эмиттера (Iebo) при нулевом токе коллектора | не более 1 | миллиампер | Veb=5 В,
Iс=0 |
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Vce(sat)) | не более 1,5 | вольт | Ic=6 A,
Ib=0,6 А |
Падение напряжения на эмиттерном переходе Vbe(on) | не более 2 | вольт | Ic=6 A,
Vce=4 В |
Предельная рабочая частота | не менее 3 | мегагерц | Ic=0,5 A,
Vce=10 В |
На предприятии-изготовителе производится предварительная группировка триодов по статическому коэффициенту передачи тока при Ic=3 А, Vce=4 В. По итогам группировки приборам присваивается дополнительный буквенный индекс.
Диапазон значений h21э | R | O | Y |
Дополнительный индекс | 15..28 | 24..44 | 42..75 |
Модификации, варианты корпуса, цоколевка и маркировка
Полупроводниковый триод выпускается в двух вариантах корпуса:
- Выводном TO-220 для монтажа в отверстия печатной платы;
- TO-252 (DPACK) для поверхностного монтажа.
Оба варианта кейса предназначены для установки на внешний радиатор. Для SMD-варианта функцию теплоотвода должен выполнять участок фольги на печатной плате. У обоих модификаций теплоотводящая площадка электрически соединена с коллектором транзистора.
Для выводного корпуса это означает, что надо предусмотреть изоляцию корпуса от радиатора с помощью слюдяной или керамической прокладки. Отверстие для крепящего винта изоляции не имеет, поэтому надо предусмотреть диэлектрическую втулку.
SMD-корпус имеет худшие теплоотводящие способности, поэтому максимальная рассеиваемая мощность транзистора в таком исполнении ниже – 40 ватт против 65 для корпуса TO-220.
Варианты замены
Заменить TIP41C можно зарубежными триодами:
- BD711;
- BD911;
- MJE5180;
- MJE5181;
- MJE5182;
- TIP41D;
- TIP41E;
- TIP41F;
- TIP42D;
- TIP42E;
- TIP42F.
Они являются аналогами транзистора TIP41C в том плане, что имеют схожие или превосходящие (большей частью по допустимым напряжениям) характеристики, выпускаются в аналогичном корпусе и имеют ту же самую цоколевку.
Применение и примеры схем
Производители в datasheet определяют транзистор, как прибор общего назначения. Многие уточняют, что TIP41C наиболее пригоден для усиления сигналов звуковой частоты и для использования в качестве электронных ключей для мощной нагрузки, а также в импульсных преобразователях и линейных регуляторах напряжения.
Наличие комплементарной пары позволяет использовать триод в двухтактных схемах усилительных каскадов, но в качестве примера использования связки TIP41C-TIP42C приводится схема двухполярного линейного стабилизатора напряжения, в положительном плече которого используется прибор структуры NPN, а в отрицательном – структуры PNP.
Эта схема не оптимальна – для полного использования мощностных характеристик (получения полного выходного тока, равного максимальному току коллектора) у TIP41C для данного случая маловато значение статического коэффициента передачи тока (даже у экземпляров с индексом Y и максимальным h21э). По этой причине к нему желательно добавить маломощный транзистор по схеме Дарлингтона.
Глобально же триод TIP41C может использоваться в любом применении, характерном для биполярных транзисторов. Ограничением могут служить лишь предельные электрические параметры.