บน 13/04/2024
650
2N3906 การกำหนดค่าคู่มือที่ครอบคลุมของทรานซิสเตอร์, สถานการณ์แอปพลิเคชันและเทียบเท่าและวิธีการทดสอบ
แคตตาล็อก
ที่
2N3906 ทรานซิสเตอร์เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับการกำหนดค่าทางแยก PNP สองขั้วมันมักจะใช้ในแอปพลิเคชันที่ต้องการกระแสไฟฟ้าต่ำและพลังงานพร้อมกับระดับแรงดันไฟฟ้าปานกลางเช่นการสลับพลังงานต่ำและสถานการณ์การขยายมันถูกออกแบบมาสำหรับการดำเนินงานที่ต้องการการใช้พลังงานต่ำและข้อกำหนดปัจจุบันภายในช่วงแรงดันไฟฟ้าปานกลางในขณะที่รักษามาตรฐานประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วอุปกรณ์นี้บรรจุในเคส TO-92 ที่มีโครงสร้างร่างกายพลาสติกมันมีกระแสการดำเนินงานสูงสุดของการดำเนินงานสูงสุดของ 200mA แรงดันไฟฟ้า 40V และกำลังการผลิต 625MWกระแสสะสมของ 2N3906 มีตั้งแต่ 10 μAถึง 100 mA ปรับให้เข้ากับการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าที่หลากหลายจากขั้นต่ำไปจนถึงมาก
- - เสริมกับ 2N3904/MMBT3904 ทรานซิสเตอร์สองขั้ว
- - แรงดันไฟฟ้านักสะสม (VCE): 40V
- - แรงดันไฟฟ้าเบส (VBE): 5V
- - Collector ต่อเนื่อง (IC): 200mA
- - ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -55 ถึง 150 ° C
- - Base Current (IB): สูงสุด 5MA
- - DC Current Gain (HFE): 60
- - ล้อมรอบในแพ็คเกจ TO-92
- - แรงดันไฟฟ้าเบสตัวสะสม (VCB): 40V
- - มีตัวเลือกแพ็คเกจที่ไม่มีตะกั่ว
- - แรงดันความอิ่มตัวของตัวสะสม- ตัวอ่อน: 0.25V
- - การกระจายพลังงานสูงสุด: 250MW
หมายเลขพิน
|
ชื่อพิน
|
คำอธิบาย
|
1
|
ผู้ปล่อย
|
ท่อระบายน้ำในปัจจุบันผ่านตัวส่งสัญญาณ
|
2
|
ฐาน
|
ควบคุมการให้น้ำหนักของทรานซิสเตอร์
|
3
|
นักสะสม
|
กระแสกระแสผ่านตัวสะสม
|
2N3906 เป็นทรานซิสเตอร์ PNP ที่ใช้กันทั่วไปซึ่งโดยทั่วไปจะใช้สำหรับการสลับความเร็วสูงและการขยายมันทำงานในสามโหมด:
ภูมิภาคที่ใช้งานอยู่: ที่นี่ 2N3906 ทำหน้าที่เป็นเครื่องขยายเสียงทางแยก exitter-base นั้นมีอคติไปข้างหน้าเพื่อให้กระแสไหลจากตัวส่งสัญญาณไปยังฐานในขณะที่ทางแยกเบสตัวสะสมจะกลับมีอคติซึ่งบล็อกการไหลของกระแสไฟฟ้าและขยายสัญญาณที่ผ่านทรานซิสเตอร์
พื้นที่อิ่มตัว: ในสถานะนี้ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ปิดทั้งทางแยก exitter-base และ collector-base จะมีอคติไปข้างหน้าการตั้งค่านี้จะผลักดันแรงดันไฟฟ้าเบสที่สูงกว่า 5 โวลต์โดยการปิดการไหลของกระแสในปัจจุบันและทำให้ทรานซิสเตอร์ไม่ดี
ภูมิภาคตัด: ที่นี่ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิดทางแยกทั้งสองนั้นมีอคติแบบย้อนกลับโดยมีแรงดันไฟฟ้าฐานน้อยกว่า 5 โวลต์ทำให้ทรานซิสเตอร์นำไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่โดยทั่วไปแล้วฐานจะเชื่อมต่อโดยตรงกับพื้นเพื่อความสะดวกในการกำหนดค่านี้
สถานการณ์แอปพลิเคชันทั่วไปสำหรับทรานซิสเตอร์ 2N3906 รวมถึง:
- - การสลับโหลดกระแสสูงถึงต่ำ
- - อินเวอร์เตอร์และวงจรแปลง
- - วงจรคู่ดาร์ลิงตัน
- - ระบบเตือนภัยหรือการตั้งค่า LED คู่
- - วงจรการขยายพลังงานต่ำ
- - หน่วยแฟลช
- - แอปพลิเคชันสวิตช์ความเร็วสูง
- - เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ทั่วไป
- - เหมาะสำหรับโหลดที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงสุดสูงถึง 40V
ตัวอย่างคือสวิตช์
ในแผนภาพด้านบนเมื่อสวิตช์ถูกปิดไฟ LED จะเปิดซึ่งหมายความว่าทั้งสองทางจะถูกส่งไปข้างหน้าและกระแสจะไหลจากตัวส่งไปยังตัวสะสมและจากนั้น LED จะปล่อยแสงสว่างในทำนองเดียวกันเมื่อสวิตช์เปิดอยู่ทางแยกทั้งสองจะกลับมีอคติและไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลจากตัวส่งไปยังตัวสะสมดังนั้น LED จะปิดตัวต้านทาน10kΩถูกวางไว้ในอนุกรมพร้อมฐานเพื่อ จำกัด กระแสฐาน
2N3906 ความล่าช้าและการทดสอบเวลาการทดสอบเวลา
2N3906 การจัดเก็บและวงจรทดสอบที่เทียบเท่าเวลาลดลง
ก่อนที่จะเริ่มทดสอบทรานซิสเตอร์ 2N3906 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเครื่องมือต่อไปนี้:
- - มัลติมิเตอร์
- - แหล่งพลังงาน DC
- - ตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานที่รู้จัก
- - เชื่อมต่อสายไฟ
กระบวนการทดสอบสำหรับทรานซิสเตอร์ 2N3906 เกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน:
ติดตั้งอุปกรณ์ของคุณ:
กำหนดค่า Multimeter ของคุณเป็นโหมดทดสอบไดโอดเพื่อตรวจสอบฟังก์ชั่นเซมิคอนดักเตอร์นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ DC เข้ากับผู้ติดต่อที่เหมาะสมเพื่อให้แรงดันไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการทดสอบ
เชื่อมต่อทรานซิสเตอร์:
ใส่ทรานซิสเตอร์ 2N3906 ลงในหัวหั่นเบาะหรือทดสอบซ็อกเก็ตทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการวางแนวที่ถูกต้องและการจัดวางที่มั่นคงและเชื่อมต่อสายไฟของแหล่งจ่ายไฟ DC เข้ากับหมุดทรานซิสเตอร์ที่สอดคล้องกัน (ตัวส่งสัญญาณฐานสะสม)
วัด:
ใช้มัลติมิเตอร์เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานในขั้วต่างๆของทรานซิสเตอร์
การวิเคราะห์ผลลัพธ์:
เปรียบเทียบค่าที่ได้รับของคุณกับมาตรฐานที่คาดหวังเพื่อประเมินว่าการวัดสอดคล้องกับข้อกำหนดของทรานซิสเตอร์ 2N3906 หรือไม่การเบี่ยงเบนอาจบ่งบอกถึงข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นหรือความผิดปกติภายในทรานซิสเตอร์
การทดสอบอุปกรณ์สองขั้วเช่น 2N3906 ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของพวกเขาประกอบด้วยสองทางแยกเซมิคอนดักเตอร์ที่แชร์เทอร์มินัลทั่วไป (ฐาน) คล้ายกับคู่ของไดโอดสำหรับทรานซิสเตอร์ PNP (เช่น 2N3906) แคโทดของไดโอดที่เทียบเท่าเหล่านี้เชื่อมต่อกับฐานหากไดโอดจำลองทั้งสองแสดงพฤติกรรมปกติทรานซิสเตอร์จะถือว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง
เคล็ดลับความปลอดภัยเมื่อใช้ทรานซิสเตอร์:
- - หลีกเลี่ยงการทำงานของทรานซิสเตอร์ภายใต้เงื่อนไขเกิน 20V หรือ 700mA เพื่อป้องกันความเสียหาย
- - ใช้ตัวต้านทานฐานของค่าที่เหมาะสมเพื่อให้กระแสฐานอยู่ภายในขีด จำกัด ที่ปลอดภัยที่ระบุไว้ในแผ่นข้อมูลหรือวัสดุอ้างอิง
- - อย่าให้ทรานซิสเตอร์มีอุณหภูมิสูงกว่า 150 ° C เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายทางความร้อน
ทรานซิสเตอร์ BC557 นั้นคล้ายคลึงกับ 2N3906 การแบ่งปันคุณสมบัติสำคัญที่เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ2N3906 มีชื่อเสียงในด้านแรงดันไฟฟ้าสูงของตัวสะสม (VCE) ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการทำงานความแตกต่างที่สำคัญและข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินงานรวมถึง:
แรงดันไฟฟ้าสูงสะสม:
2N3906 สามารถรักษาแรงดันไฟฟ้าได้สูงในเทอร์มินัลสะสมและตัวส่งสัญญาณซึ่งมักจะสำคัญในวงจรที่ต้องใช้การจัดการแรงดันสูง
มูลค่าได้รับ:
อัตราขยาย (β) ของ 2N3906 อยู่ที่ประมาณ 300 ซึ่งแสดงถึงความสามารถของทรานซิสเตอร์ในการขยายสัญญาณอินพุตอย่างไรก็ตามการได้รับ 300 อาจไม่เพียงพอสำหรับวงจรแอมพลิฟายเออร์กำลังสูงซึ่งต้องการค่าเบต้าที่สูงขึ้นสำหรับการขยายที่ต้องการ
เนื่องจากข้อ จำกัด ของกำไร 2N3906 อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับงานขยายกำลังสูงเนื่องจากจำเป็นต้องมีการขยายที่มีศักยภาพมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเอาต์พุตขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่า/ทดแทนสำหรับ 2N3906
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด STMICROELTRONICS 2N3906 PDF-DATASHEET: STMICROELTRONICS
2N3906
คำถามที่พบบ่อย [คำถามที่พบบ่อย]
1. ความแตกต่างระหว่าง 2N3904 และ 2N3906 แตกต่างกันอย่างไร
ทั้งสองเป็นทรานซิสเตอร์สองขั้วโดย 3904 เป็น NPN และ 3906 เป็น PNP ซึ่งบ่งบอกถึงสัญลักษณ์แผนผังและฟังก์ชั่นขั้วที่แตกต่างกัน
2. ปัจจุบันฐานสูงสุดของ 2N3906 คืออะไร?
ปัจจุบันฐานสูงสุดคือ 5mA ที่มีแรงดันฐานสะสม 40V
3. ความแตกต่างระหว่าง PNP และ NPN คืออะไร?
ทรานซิสเตอร์ PNP จะเปิดด้วยสัญญาณต่ำในขณะที่ทรานซิสเตอร์ NPN เปิดใช้งานด้วยสัญญาณสูง'P' ใน PNP หมายถึงขั้ว (บวก) ที่ตัวส่งสัญญาณและ 'N' ใน NPN หมายถึงขั้ว (ลบ) ที่ฐาน
หุ้น: