BC338To-92パッケージで提示されているのは、電子回路内の幅広い負荷をシームレスに管理するように設計されたNPN双極接合トランジスタ(BJT)です。重要な機能は、800 mAの最大コレクター電流(IC)であり、ミディアムからハイパワーの負荷を簡単に駆動するようになります。この適応性は、30Vのコレクターエミッター電圧(VCE)定格によってさらにサポートされており、12Vから24Vの間で動作する負荷の管理に効果的です。
最大コレクター散逸(PC)が625 MWの定格で、BC338は電力散逸の処理に熟練しており、条件が変動しても信頼できるパフォーマンスを確保します。トランジスタは、オーディオエレクトロニクスなどの実質的な増幅が望まれるアプリケーションのアクティブなパラメーターである最大630の印象的な電流ゲイン(HFE)も提供します。
200 MHzの遷移周波数(FT)で動作するBC338は、高周波アプリケーションでの能力を示し、200 MHzの範囲まで効率的に実行されます。この機能は、RF(無線周波数)アプリケーションやその他の高速スイッチングロールに適しており、迅速な応答時間が基本的な役割を果たします。
パラメーター |
説明 |
タイプ
トランジスタの |
バイポーラ
ジャンクションNPN(負の陽性陰性)トランジスタ |
パッケージ
タイプ |
to-92
3つの端子を備えたコンパクトなスルーホールパッケージです |
最大
コレクター電流 |
800
Ma |
最大
コレクターエミッター電圧 |
30 V |
最大
コレクターベース電圧 |
25 v |
最大
エミッタベース電圧 |
5 v |
最大
コレクターの散逸 |
625
MW |
変換
頻度 |
100
MHz |
DC
現在のゲイン(HFE) |
100
-630 |
ストレージ
および動作温度 |
-55
摂氏+150度まで |
極性 |
ネガティブドープ
2つの陽性ドープ材料間の半導体材料 |
タイプ |
パラメーター |
取り付け
タイプ |
を通して
穴 |
パッケージ
/ 場合 |
TO-226-3、
to-92-3(to-226aa) |
力
- マックス |
625MW |
電圧
- コレクターエミッタの内訳(最大) |
25V |
現在
- コレクター(ic)(最大) |
800mA |
遷移
頻度 |
100MHz |
Rohs
状態 |
ROHS3
準拠 |
BC338トランジスタは、幅広い機能的な能力を示しており、電子回路のさまざまな役割に適しています。増幅、スイッチング、電圧調節、振動、論理レベルシフト、パルス回路、電圧増幅などのアプリケーションでその位置を見つけます。
このNPNトランジスタは、オーディオおよびRFアンプの弱い信号を強化するための頼りになるコンポーネントになることがよくあります。中程度のゲインと信頼性の高い周波数応答により、BC338は小さな信号をより堅牢なレベルに増幅し、効果的な増幅を確保します。オーディオセクターと通信セクターの両方で作業し、この機能を頻繁に活用して、より明確なサウンドを生成し、信号受信を強化し、BC338の実際的な重要性を強調します。
BC338の迅速な状態移行属性により、タスクの切り替えに非常に効果的になります。ベース電圧に依存することにより、多様な回路要素を横切る電流の流れを効率的に組織化します。革新的な自動化プロジェクトとインテリジェント制御システムには、ライト、リレー、モーター、および同様の電子コンポーネントへの電源を制御する際のこのトランジスタの熟練度が必要です。
抵抗器とコンデンサと力を組み合わせると、BC338は回路内の電圧の安定化と調節に優れています。入力電圧または負荷条件が変化しているにもかかわらず、一貫した出力を継続的に維持し、電源設計の信頼性と効率を確保します。このような一貫性は、電源回路でアクティブであり、多くの条件下でスムーズなデバイス操作を促進します。
発振器回路で大きな役割を果たしているBC338は、クロック回路、信号発電機、デジタルシンセサイザーを究極的にするために、正弦波、三角形、および正方形の波を含む周期的な波形を形作ります。正確なタイミング信号と一貫した波形を生成する際の信頼性は、高忠実度の電子デバイスと高度な通信機器の作成に基づいています。
シームレスな信号レベルの翻訳を必要とするシステムの場合、BC338は、さまざまな電圧レベルにわたって正確な転送とサブシステム統合を保証します。この関数は、異なる電圧標準で動作するコンポーネント間のコヒーレント通信をサポートします。その役割は、マルチ電圧マイクロコントローラー回路と通信インターフェイスでほとんど明らかであり、デジタルシステムにおける深刻な役割を示しています。
パルス波形の形成と変換に優れているBC338は、パルス幅変調(PWM)、パルス位置変調(PPM)、およびパルス振幅変調(PAM)を含むアプリケーションで利用されます。主にモーター制御システムと通信技術で使用されているため、正確なパルスパターンを生成および操作する能力は、高度なシグナル伝達技術と効果的な運動速度管理に適しています。
オーディオ増幅への貢献に加えて、BC338はさまざまなデバイスや機器の電圧増幅器として熟練して機能します。マイナー電圧の変動を増幅して、他のコンポーネントを効率的に駆動します。この機能は、特に機器とセンサーのインターフェイスで活用されており、高いゲインと忠実度が権威あるものです。その採用により、測定デバイスと制御デバイスのパフォーマンスが向上し、テクノロジーへの広範な影響が示されます。
パラメーター |
BC337 |
BC338 |
タイプ |
npn
トランジスタ |
npn
トランジスタ |
パッケージ
/ 場合 |
to-92 |
TO-226-3、
to-92-3(to-226aa) |
製品
状態 |
廃止 |
廃止 |
頻度
- 遷移 |
210MHz |
100MHz |
電圧
- コレクターエミッタの内訳(最大) |
45V |
25V |
オペレーティング
温度 |
-55℃〜150℃
(TJ) |
150℃
(TJ) |
BC338 NPNトランジスタは、中電力アプリケーションにとって非常に効率的で信頼性の高いコンポーネントであることが証明されています。高電流のゲインと周波数応答により、増幅タスクに優れていますが、その迅速な切り替え機能により、電力管理と信号変調に最適です。オーディオシステム、マイクロコントローラー回路、またはバッテリー駆動のデバイスであろうと、BC338のパフォーマンスと統合の容易さは、電子設計の貴重な資産になります。多様な環境での一貫した操作は、専門的なアプリケーションにおけるその重要性を強調しています。
BC338は、多機能使用、信頼性の高いパフォーマンス、および費用対効果に対して高く評価されている人気のあるNPN(負の陽性陰性)双極接合トランジスタ(BJT)です。基本的な増幅および切り替えの役割の両方で、さまざまな電子回路でアプリケーションを見つけます。実用的なto-92パッケージに収容されており、ベース(b)、コレクター(c)、エミッタ(e)の3つのピンが備わっています。ベースピンに小さな電流または電圧を適用すると、コレクターとエミッタの間を流れる大きな電流を制御できます。この側面は、効率的な現在の管理を優先する多くの電子デバイスで非常に貴重です。
BC338トランジスタには、3つの深刻なピンベース(B)、コレクター(C)、およびエミッタ(E)があります。エミッターは多くの場合、パッケージタブに接続されており、多数のアプリケーションで便利な接地ポイントを促進します。この標準化された配置により、一貫したパフォーマンスとさまざまな回路設計への信頼できる統合が保証されます。これらのピンの正しい識別は、回路の誤動作につながる可能性のある一般的なエラーを防ぐために適しています。
BC338 NPNトランジスタは、増幅や切り替えなどの役割で広く使用されています。一般的な用途には、小さな信号強度の向上と実質的な電流フローの管理が含まれます。その汎用性により、オーディオアンプ、信号アンプ、およびスイッチング回路に合わせて選択できます。毎日の電子デバイスの修理とカスタム回路設計では、多様な条件にわたるBC338の信頼性は非常に高く評価されています。
BC338トランジスタには、いくつかの注目すべき機能が含まれます。最大コレクター電流(IC):約800 mA、最大コレクター - エミッター電圧(VCEO):約25ボルト、ゲイン(HFE):110〜800の範囲、運用条件の条件。これらの属性により、BC338はさまざまな電気的ニーズに適応し、さまざまな回路設計にわたって堅牢なパフォーマンスと安定性を確保できます。
BC338は、ベースに適用されるより小さな電流を介して、エミッタとコレクターの間の電流の流れを調節することにより動作します。この現在の増幅原理は、効率的な現在の管理に使用され、さまざまなアプリケーションでトランジスタが必要になります。2つのPN接合部を形成する3つの半導体層で構成されているため、電流の流れを正確に制御できます。BC338の効率と信頼性は、電子回路の実用的な設計と修復において高く評価されています。
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