onsemi 2SB1202/2SD1802 双极晶体管技术解析

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描述

onsemi 2SB1202/2SD1802 双极晶体管技术解析

在电子工程师的日常设计中,双极晶体管是一种常见且关键的电子元件。今天我们来深入了解 onsemi 推出的 2SB1202/2SD1802 双极晶体管,看看它有哪些特性和应用场景。

文件下载:2SB1202-D.PDF

产品概述

2SB1202/2SD1802 是 onsemi 生产的双极晶体管,其中 2SB1202 为 PNP 型,2SD1802 为 NPN 型。对于 PNP 型,其极性是相反的。该晶体管具有 -50V、-3A 的规格,并且具备低集电极 - 发射极饱和电压(Low (V_{CE}) (sat))的特点。

产品特性

工艺优势

采用了 FBET 和 MBIT 工艺,这使得晶体管具有大电流电容和宽安全工作区(ASO)。大电流电容意味着它能够处理较大的电流,而宽 ASO 则保证了在不同工作条件下的稳定性和可靠性。

电气性能

  • 低饱和电压:低集电极 - 发射极饱和电压特性,使得晶体管在导通时的功率损耗较小,提高了能源利用效率。
  • 快速开关速度:能够快速地在导通和截止状态之间切换,适用于对开关速度要求较高的应用场景。

    封装优势

    采用了小型、纤薄的封装,如 IPAK / TP(CASE 369AJ)和 DPAK / TP - FA(CASE 369AH)。这种封装设计不仅节省了电路板空间,还方便将使用 2SB1202/2SD1802 的设备小型化。

    环保特性

    这些器件是无铅的,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。

应用领域

2SB1202/2SD1802 适用于多种应用场景,包括电压调节器、继电器驱动器、灯驱动器以及各种电气设备。在这些应用中,其低饱和电压和快速开关速度能够发挥重要作用,提高设备的性能和效率。

绝对最大额定值

在使用 2SB1202/2SD1802 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。以下是 (T_{A}=25^{circ} C) 时的绝对最大额定值: 参数 符号 条件 额定值 单位
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) -60 V
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) -50 V
发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) -6 V
集电极电流 (I_{C}) -3 A
集电极电流(脉冲) (I_{CP}) -6 A
集电极耗散功率 (P_{C}) 1 W
(T_{C} = 25^{circ} C) 15 W
结温 (T_{J}) 150 (^{circ} C)
存储温度 (T_{STG}) -55 至 +150 (^{circ} C)

需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。

电气特性

电流增益

在 (V{CE}=-2V),(I{C}=-100 mA) 的条件下,直流电流增益 (h_{FE1}) 的典型值为 100,最大值为 560。

增益 - 带宽积

当 (I{C}=-50 mA) 时,增益 - 带宽积 (f{T}) 为 150。

输出电容

输出电容为 25 - 39 pF。

饱和电压

在 (I{C}=-2 A),(I{B}=-100 mA) 的条件下,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE}) (sat) 为 -0.7 至 0.5V;在 (I{C}=-100 mA) 时,基极 - 发射极饱和电压 (V_{BE}) (sat) 为 -0.94 至 -1.2V。

产品分类

2SB1202/2SD1802 根据 100 mA 时的 (h_{FE}) 进行分类,具体如下: 等级 R T U
(h_{FE}) 100 至 200 200 至 400 280 至 560

订购信息

器件 封装 包装数量 备注
2SD1802T - TL - E TP - FA 700 片/卷 无铅
2SB1202S - E TP 500 片/袋 无铅
2SB1202T - E TP 500 片/袋
2SD1802S - E TP 500 片/袋
2SD1802T - E TP 500 片/袋
2SB1202S - TL - E TP - FA 700 片/卷
2SB1202T - TL - E TP - FA 700 片/卷
2SD1802S - TL - E TP - FA 700 片/卷

需要注意的是,部分器件已停产,具体信息可参考数据表第 6 页的表格。

总结

onsemi 的 2SB1202/2SD1802 双极晶体管具有多种优势,如大电流电容、宽 ASO、低饱和电压、快速开关速度等,适用于多种应用场景。在设计过程中,电子工程师需要根据具体需求,合理选择器件,并注意其绝对最大额定值和电气特性,以确保设备的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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