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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Transistores complementares das séries KT6116 e KT6117. Data de referência

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Materiais de referência

 Comentários do artigo

Os transistores pnp de silício KT6116A e KT6116B de potência média de ampla aplicação são fabricados usando tecnologia epitaxial planar. Eles são projetados para funcionar em amplificadores de sinal, conversores de frequência e outros dispositivos com alta tensão de alimentação.

Os transistores são embalados em um pacote de plástico padrão KT-26 (TO-92 de acordo com a classificação Western) com condutores estanhados rígidos (Fig. 1). Análogos estrangeiros - KT6116A - 2N5401: KT6116B - 2N5400.

Transistores complementares das séries KT6116 e KT6117

Na fig. 2 mostra a dependência da corrente do emissor da tensão na junção do emissor dos transistores da série KT6116.

Transistores complementares das séries KT6116 e KT6117

Na fig. 3 - a frequência de corte de amplificação e o coeficiente de transferência de corrente estática da base da corrente de coletor.

Transistores complementares das séries KT6116 e KT6117

A tensão de saturação do coletor-emissor e base-emissor em função da corrente do coletor é mostrada na fig. 4.

Transistores complementares das séries KT6116 e KT6117

Uma dependência típica da capacitância da junção do coletor dos transistores na tensão da base do coletor DC é mostrada na fig. 5, e a área de operação segura - na fig. 6.

Transistores complementares das séries KT6116 e KT6117

Os transistores npn de silício de potência média de ampla aplicação KT6117A e KT6117B também são fabricados usando tecnologia epitaxial planar. Eles são projetados para funcionar em amplificadores de sinal, conversores de frequência e outros dispositivos com alta tensão de alimentação.

Os transistores são embalados em uma caixa de plástico padrão KT-26 (TO-92) com condutores estanhados rígidos (consulte a Fig. 1). Análogos estrangeiros - KT6117A - 2N5551; KT6117B - 2N5550.

Os transistores KT6117A, KT6117B e KT6116A, KT6116B podem ser selecionados em pares complementares.

Uma dependência típica da corrente do emissor na tensão do emissor-base dos transistores da série KT6117 é mostrada na fig. 7 e características típicas de saída - na fig. 8.

Transistores complementares das séries KT6116 e KT6117

Na fig. 9-11, respectivamente.

Transistores complementares das séries KT6116 e KT6117

A área de operação segura dos transistores da série KT6117 é a mesma dos transistores da série KT6116 (ver Fig. 6).

Em conclusão - algumas dicas comuns aos transistores de ambas as séries. Não é recomendado operar transistores em baixa corrente, compatível com corrente reversa descontrolada em toda a faixa de temperatura. Também não é permitido operar dispositivos em dois valores-limite de parâmetros elétricos.

Ao ligar um transistor em um circuito elétrico energizado, o terminal da base deve ser conectado primeiro (e desconectado por último).

A flexão única dos condutores do transistor é permitida a uma distância não inferior a 2 mm da caixa; raio de curvatura - não inferior a 1.5 mm. Ao dobrar, é necessário tomar medidas para evitar a transferência de força para o corpo.

A distância do corpo ao local de solda (estanhamento) da saída é de pelo menos 3 mm. Durante a instalação, apenas três cabos de solda são permitidos. Temperatura de soldagem - não superior a 265'С, tempo de soldagem - não superior a 4 s.

É permitido o uso de transistores de modificação climática convencional em equipamentos projetados para operação em quaisquer condições climáticas, mas ao mesmo tempo devem ser revestidos após a instalação com três ou quatro camadas de verniz UR-231 (TU6-21-14) ou EP -730 (GOST 20824) com posterior secagem.

Principais características em Tacr méd = 25°C

  • Coeficiente de transferência de corrente estática da base em uma tensão coletor-emissor de 5 V e uma corrente de coletor de 10 mA para
  • KT6P6A......60...240
  • KT6116B......40...180
  • Corrente reversa do coletor, µA, não mais, para KT6116A (na tensão base do coletor 120 V)......005
  • KT6P6V(100V)......0.1
  • Corrente do emissor reverso, μA. não mais, com uma tensão emissor-base de 3 V e corrente de coletor zero......0.05
  • Corrente reversa coletor-emissor. mA, não mais, com a base desabilitada para KT6116A (em uma tensão coletor-emissor de 150 V)...... 1
  • KT61165(120 V)......1
  • Tensão de saturação coletor-emissor. V. não mais, na corrente do coletor
  • 50 mA e corrente de base 5 mA......0.5
  • Base de tensão de saturação - emissor, V, não mais, em uma corrente de coletor de 50 mA e uma corrente de base de 5 mA......1
  • Limitando a frequência do coeficiente de transferência atual, MHz. não menos, com uma tensão coletor-emissor de 10 V e uma corrente de coletor de 10 mA......100
  • capacitância da junção do coletor. pF. não mais, com uma tensão de base de coletor de 10 V e corrente de emissor zero a uma frequência de 10 MHz ...... 6
  • Figura de ruído, dB, não mais, com uma tensão coletor-emissor de 3 V, uma corrente de coletor de 200 μA e uma resistência no circuito de base de 3 kOhm. a uma frequência de 1 kHz para KT6116A......8
  • KT6116B......10
  • Junção de resistência térmica - ambiente. °С/W, não mais que......200

Valores limite

  • O coletor de tensão mais alto - base. B, para KT6116A......160
  • KT6116B......130
  • A tensão coletor-emissor mais alta, V, para KT6P6A......150
  • KT6116B......120
  • A tensão base-emissor mais alta, V ...... 5
  • A corrente de coletor CC mais alta, A ...... 0.6
  • A maior potência dissipada constante do coletor, W......0,625
  • Valor permitido do potencial estático (IV grau de rigidez de acordo com OST 11073.062), V ...... 500
  • A temperatura de transição mais alta, ° С ...... 150
  • Valores limite da temperatura ambiente de operação, °С......-45...+100
  • Principais características em Tacr.av = 25°C
  • Coeficiente de transferência de corrente de base estática em uma tensão coletor-emissor de 5 V e uma corrente de coletor de 10 mA para KT6117A ...... 80 ... 250
  • KT6117B......60...250
  • Corrente reversa do coletor, μA, não mais, para KT6117A (em uma tensão de base do coletor de 120 V)...... 0,05
  • KT6117B(100V)......0,1
  • Corrente reversa do emissor, μA, não mais, na tensão base do emissor de 3 V e corrente de coletor zero ...... 0,05
  • Corrente reversa coletor-emissor. mA, não mais, com a base desabilitada para KT6117A (em uma tensão coletor-emissor de 160 V)...... 1
  • KT61175(140 V)......1
  • Coletor-emissor de tensão de saturação, V. não mais, em uma corrente de coletor de 50 mA e uma corrente de base de 5 mA para KT6117A ...... 0.2
  • KT6117B......0.25
  • Tensão de saturação base-emissor. V. não mais, com uma corrente de coletor de 50 mA e uma corrente de base de 5 mA para KT6117A......1
  • KT6117B......1,2
  • Frequência de corte da taxa de transferência atual. MHz, não menos, em uma tensão coletor-emissor de 10 V e uma corrente de coletor de 10 mA......100
  • Capacitância da junção do coletor, pF, não mais, a uma tensão de base do coletor de 10 V e corrente de emissor zero a uma frequência de 10 MHz ...... 6
  • Figura de ruído, dB, não mais, com uma tensão coletor-emissor de 5 V, uma corrente de coletor de 200 μA e uma resistência no circuito de base de 2 kOhm, com uma frequência de 1 kHz para KT6117A...... 8
  • KT6117B......10
  • Ambiente de transição de resistência térmica, 'С/W, não mais......200

Valores limite

  • A mais alta tensão de base do coletor, V, para KT6117A......180
  • KT6117B......160
  • A tensão coletor-emissor mais alta, V, para KT6117A......160
  • KT6117B......140
  • A tensão base-emissor mais alta, V ...... 6
  • A corrente de coletor CC mais alta, A ...... 0.6
  • A maior dissipação de potência constante do coletor. W ...... 0,625
  • Valor permitido do potencial estático (IV grau de rigidez de acordo com OST 11073.062), V ...... 500
  • A temperatura de transição mais alta, ° С ...... 150
  • Valores limite da temperatura ambiente de operação, °С......-45...+100

Autor: V.Kiselev

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Para alcançar esse resultado, um grupo de biólogos de Buenos Aires criou um sabor especial que a colônia de abelhas associa ao cheiro de girassol. Ao mesmo tempo, os especialistas não copiaram completamente o cheiro da planta, mas isolaram apenas os elementos importantes para a percepção dos insetos.

Posteriormente, este aromatizante foi adicionado à alimentação da colmeia, fazendo com que a maioria das abelhas passasse a coletar pólen e néctar exclusivamente nessas plantas, aumentando significativamente a produtividade dos campos próximos. Ao realizar esse experimento, os pesquisadores contaram com o trabalho de seus colegas, que conseguiram descobrir que memórias e experiências anteriores associadas a cheiros influenciam as preferências gustativas das abelhas.

Portanto, o resultado não foi inesperado para os cientistas, embora eles próprios enfatizem que ficaram muito surpresos com o fato de o efeito do aroma ter durado por quanto tempo.

"Graças a este procedimento, é possível influenciar as preferências alimentares das abelhas, aumentando assim o rendimento das culturas individuais. Simplificando, a polinização pode ser melhorada artificialmente com um simples aromatizante", observam os cientistas.

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