2N2219 トランジスタは、電子回路で広く使用されている多用途のNPNトランジスタです。ベースに信号がない場合、トランジスタはコレクターとエミッタが切断され、外れた状態のままです。信号がベースに適用されると、トランジスタがオンになり、コレクターとエミッタの間を流れるようになります。この切り替え能力は、信号の増幅またはスイッチングサーキットのオンとオフに使用されるかどうかにかかわらず、トランジスタの仕組みの基礎です。50のゲイン値(HFE)では、2N2219は、信号増幅とスイッチング制御の両方を必要とするさまざまなアプリケーションを処理できます。そのパフォーマンスは、電流の流れを効率的に制御する能力によって定義され、多くの回路設計で実用的な選択となっています。
中央半導体2N2219中央半導体2N2219と同様の仕様を持つ技術仕様、属性、パラメーター、および部品。
タイプ | パラメーター |
工場のリードタイム | 8週間 |
マウント | 穴を通して |
パッケージ /ケース | to-39 |
コレクター - エミッタのブレークダウン電圧 | 30V |
要素の数 | 1 |
電力散逸(最大) | 800mw |
Hfe min | 35 |
公開 | 2012年 |
JESD-609コード | E0 |
pbfreeコード | いいえ |
パーツステータス | アクティブ |
終端の数 | 3 |
ECCNコード | ear99 |
端子仕上げ | スズ/リード(SN/PB) |
最大動作温度 | 150°C |
最小動作温度 | -65°C |
HTSコード | 8541.21.00.75 |
端子位置 | 底 |
端子形式 | ワイヤー |
ピークリフロー温度(°C) | 指定されていない |
time @ peakリフロー温度(s) | 指定されていない |
ピンカウント | 3 |
JESD-30コード | o-mbcy-w3 |
資格ステータス | 資格がない |
極性 | npn |
要素構成 | シングル |
トランジスタアプリケーション | 切り替え |
帯域幅製品を獲得します | 250MHz |
コレクターエミッター電圧(VCEO) | 1.6V |
最大コレクター電流 | 800mA |
遷移周波数 | 250MHz |
頻度 - 遷移 | 250MHz |
コレクターベース電圧(VCBO) | 60V |
エミッターベース電圧(vebo) | 5V |
DC現在のゲインミン(HFE) | 30 |
Time-Max(TOFF)をオフにする | 285ns |
ROHSステータス | ROHS準拠 |
2N2219は小さな信号NPNトランジスタです。つまり、低電力信号を処理するように設計されています。これらの小さな信号をさまざまな回路で切り替えたり増幅したりして、エレクトロニクスのさまざまなタスクに汎用性があります。
トランジスタの典型的な電流ゲイン(HFE)は50です。このゲインは、トランジスタがベース信号をどれだけ増幅できるかを示します。これは、回路の電流フローを制御またはブーストする必要がある場合に役立ちます。
このトランジスタは、最大800mAの連続コレクター電流を処理できます。より高い電流負荷を管理することができるため、電流の安定した流れを必要とする回路に適した選択肢になります。
2N2219は、最大50Vのコレクターエミッター電圧で動作できます。この高い電圧処理機能により、電圧要件がわずかに高い回路での使用により柔軟性が向上します。
コレクターベースの電圧定格は75Vで、2N2219は、電圧で動作する回路のマージンを高くします。この機能により、電圧レベルが変化する回路でも信頼性の高いパフォーマンスが保証されます。
エミッタベース電圧の定格は6Vで、エミッター端子とベース端子間の最大許容電圧を示します。これにより、サーキットの損傷からトランジスタを保護するのに役立ちます。
40nsのターンオン時間と250nsのターンオフ時間は、トランジスタが迅速に切り替えることができることを意味します。この高速応答は、回路の切り替えなど、迅速なオンオフサイクリングが必要なアプリケーションに役立ちます。
2N2219は、耐久性とより良い熱散逸を提供するTO-39金属缶パッケージに入っています。この機能は、特にストレス環境で、トランジスタのパフォーマンスを維持するのに役立ちます。
2N2219は、リレーを駆動する回路でよく使用されます。電流を切り替えてリレーを制御し、より大きな負荷をオンとオフにすることができるようにするため、自動化タスクやデバイスの制御に最適です。
このトランジスタは、LEDの駆動に効果的です。LEDを通る電流を制御し、正確な現在の管理が必要な照明または表示システムで安全かつ効率的に動作するようにします。
オーディオアンプ回路では、2N2219は低レベルのオーディオ信号を増幅できます。これにより、信号を高めてスピーカーやヘッドフォンを駆動し、さまざまなオーディオシステムでクリアなサウンド出力を提供します。
2N2219は、通信システムなどの信号増幅タスクでうまく機能します。弱い信号を増幅し、回路内の送信または受信した信号の強度と明確さを改善します。
2N2219を別のトランジスタとペアリングして、ダーリントンペアを形成できます。このセットアップにより、より大きな電流増幅が可能になり、回路アプリケーションでより高いゲインが必要な場合に役立ちます。
• 2N2905
2N2219トランジスタは、より一般的な対応物である2N2222と同様に、多数のアプリケーションで見つけることができます。それは、ストレスの増加を処理できる金属缶パッケージのおかげで、わずかに高い電圧が関係する状況で特に役立ちます。スイッチングサーキットまたはアンプを構築するかどうかにかかわらず、2N2219は信頼できるジョブを行います。回路の切り替えでは、モーターやリレーなどの負荷を制御するためによく使用されますが、増幅中は、より弱い信号を高めるのに役立ちます。設計のシンプルさと、より高い電圧を管理する能力により、2N2219は、負荷を切り替えたり、小さな信号を増幅したりするかどうかにかかわらず、さまざまなタスクの選択肢になります。
2N2219トランジスタは、一般にさまざまな回路のスイッチとして使用されます。トランジスタをセットアップすると、エミッタが接地されている間に、負荷をコレクターに接続します。このNPNトランジスタは、ベースピンを通る電流フローを制御することにより機能します。小さな電流がベースに適用されると、トランジスタがアクティブになり、より大きな電流がコレクターからエミッタに流れ、接続された負荷をオンにします。
2N2219を効果的に使用することの重要な部分は、正しいベース抵抗器を選択することです。これにより、電流がベースに入ることが制限されます。この抵抗器の値は、必要なベース電流(IB)に基づいて計算されます。これは、負荷の現在の需要(IC)に関連付けられています。IBを計算する式は次のとおりです。
IB = IC / HFE
この場合、HFE(現在のゲイン)は約50です。負荷が最大800mAであると仮定しましょう。これに基づいて、必要な基本電流(IB)は16MAになります。
次に、この式を使用してベース抵抗器(RB)を計算する必要があります。
rb =(vcc -vbe) / ib
ここでは、VCCは供給電圧であり、VBEはベースエミッター電圧で、通常は2N2219で1.3Vです。これらの値を使用して、適切な抵抗器を決定して、ベースがトランジスタを過負荷せずにオンにするのに十分な電流を受け取ることを確認できます。
このプロセスにより、2N2219は、小さなベース信号でより高い電流を制御する回路の信頼できるスイッチになります。式は推定値を提供しますが、トランジスタから最高のパフォーマンスを得るために、実験を通じて抵抗値を微調整する必要がある場合があります。
中央半導体は、1974年以来、半導体の世界で信頼できる名前でした。高品質の離散半導体を生産することで知られています。同社の製品は、世界中の電子デバイスで使用されています。長年にわたり、中央半導体は、MOSFET、整流器、炭化シリコンデバイスなど、幅広い製品範囲を開発してきました。彼らは信頼性の評判を築き、最新の電子機器の要求を満たすコンポーネントを一貫して配信しています。この長年の経験により、2N2219のような製品が、信頼できる半導体ソリューションを探しているエンジニアやデザイナーにとって引き続き確かな選択肢であることが保証されます。
はい、2N2219は人気のあるNPNトランジスタ、2N2222と非常に似ています。ただし、主な違いはパッケージにあります。2N2219は金属缶パッケージに入っているため、2N2222と比較してわずかに高い電圧を処理できます。
2N2219は、小さな信号アプリケーションとスイッチングタスク用に設計されています。これは、スイッチングと信号増幅が必要な回路で一般的に使用されます。
2N2219には、39の金属缶パッケージがあり、さまざまな回路アプリケーションでの熱散逸と耐久性が向上します。
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10/24/2024で公開されています
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