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S8050三极管引脚图

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简介:
S8050是一款常见的NPN型硅制三极管,适用于多种电子电路。本文提供其详细的引脚配置图解,帮助读者了解并正确使用该器件。 8050是一种常用的NPN小功率三级管。下面是8050的引脚图参数资料。

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  • S8050
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    S8050是一款常见的NPN型硅制三极管,适用于多种电子电路。本文提供其详细的引脚配置图解,帮助读者了解并正确使用该器件。 8050是一种常用的NPN小功率三级管。下面是8050的引脚图参数资料。
  • S8050示意
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    本图详细展示了S8050三级管的引脚排列及其功能说明,适用于电子爱好者和工程师参考学习,帮助理解电路设计中的应用。 在电子电路设计与维修过程中,三极管作为基本的半导体器件发挥着至关重要的作用。S8050是一种常见的NPN型三极管,在各种放大电路和开关电路中广泛应用。 一、关于三极管概述 三极管,又称为双极性晶体管或晶体三极管,是利用电流控制另一路径电流大小的一种半导体器件。它主要用于信号的放大作用,并可作为无触点开关使用。 二、S8050特性详解 1. 类型:属于NPN结构。 2. 集电极耗散功率(Pc):标准型号为0.625W,贴片版是0.3W。 3. 最大集电极电流(Ic):可达0.5A。 4. 集电极-基极电压(Vcbo)与集电极-发射极电压(Vceo)分别为40V和25V,饱和状态下集电极-发射极的压降为0.6V。 5. 特征频率:至少达到150MHz。 6. 放大倍数(hFE)分档:B级85到160;C级120至200;D级范围在160-300之间,L档为100-200,H档则是在200至350区间。 三、S8050引脚图及管脚识别技巧 该型号的三极管有三个端子:发射极(E)、基极(B)和集电极(C)。它们可以按照E-B-C或E-C-B顺序排列。通过测量各对引脚之间的正向与反向电阻值,我们可以容易地找到基极位置。 四、价格及市场定位 市场上S8050三极管的价格通常在0.3元至1.5元左右浮动,具体取决于材料品质和制造工艺等因素。由于其性价比高,在日常生活中的应用十分广泛。 五、应用场景介绍 除了放大电路外,它还可用于开关控制或振荡器设计中。基于卓越的高频性能与小信号处理能力,S8050三极管被大量应用于电视接收机及收音设备等产品的高频放大环节当中。 六、分类方法说明 1. 按材料区分:硅制和锗制。 2. 根据构造划分:NPN型或PNP型。 3. 功能视角下分为开关用三极管,功率级元件以及达林顿配置的晶体管等种类;同时也有光敏类型可选。 4. 按照耗散能量大小归类为小型、中型和大型器件; 5. 依据操作频率高低分类:低频至超高频范围内的产品都有覆盖; 6. 工艺角度上看有合金结构与平面工艺之分; 7. 安装方式上则区分为直插式封装及表面贴装形式。 七、检测方法指南 在维修或测试三极管时,通常使用万用表来确定其工作状态。先测量各个引脚之间的电阻值以定位基极;接着检查与之相关的其他两个端子的电压情况,判断是否处于正常工作模式下。当两电极端口间的阻抗约为5K欧姆左右,则表明该器件功能完好。 八、市场现状分析 随着工业发展的加快步伐,S8050三极管在社会各领域中的应用越来越广泛,并且其品种日益增多导致了价格上的差异性变化趋势。因此,在选购时需要根据具体需求和参数要求做出合理选择。
  • S8550与S8050数据手册.rar
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    本资源为S8550和S8050三极管的数据手册,包含详细的技术参数、电气特性及应用说明,适用于电子工程师和技术人员。 technical adj. 技术上的 specification n. 说明书 规格 详述 plastic-encapsulate 塑料封装的 (塑料-将...装进内部) transistor n. 晶体管 triode n. 三极管 feature n. 特征 excellent adj. 杰出的,极好的 linearity n. 线性(线性度) (excellent linearity 良好的线性) maximum ratings 最大额定参数 (maximum 最大值 最大的,ratings 参数 评级) Ta= ambient temperature 环境温度 unless otherwise noted 除非另外注明 symbol n. 符号 标号 parameter n. 参数 value n. 值 truth-value 真值 unit n. 单位 collector-base voltage 集电极-基极电压 Ucbo(Vcbo) collector-emitter voltage 集电极-发射极电压 Uceo(Vcem) emitter-base voltage 发射极-基极电压Uebo(Veb) collector current continuous 集电极连续电流 collector dissipation 集电极损耗 (dissipation n. 损耗) Pc junction temperature 接点温度,接面温度 Tj(junction 接合,连接,交叉点,接合点,总而言之就是空间立体上的一个可以近似于点的接触面) junction and storage temperature 表面与内部温度 Tstg electrical characteristices 电气特性 collector-base breakdown voltage 集电极-基极击穿电压 V(br)cbo collector-emitter breakdown voltage 集电极-发射极击穿电压V(br)ceo emitter-base breakdown voltage 发射极-基极击穿电压V(br)ebo collector cut-off current 集电极截止电流Icbo emitter cut-off current 发射极截止电流Iebo open circuit 开路 DC current gain 直流电流增益 collector-emitter saturation voltage 集电极-发射极饱和电压 base-emitter saturation voltage 基极-发射极饱和电压 transition frequency 转移频率(transition 转换) classification of hFE [共发射极 低频 小信号 输出交流 短路电流 放大系数]的等级 (classification 分类,等级) rank 等级 range 范围 (范围,幅度) typical characteristics 典型特征 (typical 典型的 特有的) static characteristic 静态特性 capacitance 电容 reverse voltage 反向电压(reverse 反向的) collector power dissipation 集电极功率损耗 Pc ambient temperature 环境温度 (ambient 周围的 环境的) Ta
  • 8050与8550参数、及封装方式
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    本资料详细介绍8050和8550三极管的参数特性、引脚配置以及不同封装形式,适用于电子爱好者和技术人员参考。 三极管8050和8550对管的参数、引脚图及封装方式如下: - 8050:是一种NPN型硅晶体三极管。 - 8550:是与之对应的PNP型硅晶体三极管,两者常被组合使用以构建互补对称电路。 这两个型号的具体电气特性包括最大集电极电流、集射击穿电压以及开关速度等。它们的引脚排列通常为E(发射极)、B(基极)和C(集电极),并有多种封装形式如SOT-23,TO-92等以适应不同的应用需求。 请注意,这里并未包含任何外部链接或联系方式信息。
  • 51单片机通过IO控制
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    本项目介绍如何利用51单片机的I/O端口驱动外部电路中的三极管,实现对负载如电机、灯泡等电器设备的有效控制。通过简单电子元件搭建基础电路,掌握基本电控原理与实践操作技巧。 通过研究51单片机的IO引脚驱动三极管的方法,并了解负载情况,可以更好地掌握该IO口的输入输出特性。
  • 使用数字万用表识别
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    本教程详细介绍了如何运用数字万用表检测三极管各引脚(发射极、基极、集电极)及其正负极性,适用于电子爱好者与工程师学习实践。 三极管根据其极性可以分为NPN型和PNP型两种类型,每种类型的三极管都有三个引脚。如何分辨它们的极性和引脚呢?一种方法是询问你的师兄、师姐或同事,但你会发现他们可能也不清楚答案;另一种方式是在网上查找相关技术手册以获取更多信息;最后的方法就是通过认真阅读本段落,并准备一个数字万用表和一只三极管自己动手实践。接下来我们将一起学习如何使用数字万用表来判断三极管的引脚及其极性。 首先,了解下三极管的基本结构:PN结具有单向导电特性,即当给它施加正电压时会导通;而反向电压则会使它截止。对于NPN型三极管来说,其内部包含两个这样的PN结。当我们使用数字万用表的二极管模式进行测量时,红黑两根测试笔分别代表电源的正负端。 在实际操作中,首先需要确定基极的位置:通过将数字万用表连接到三个引脚中的每一个,并观察读数来完成这一任务——当一个引脚与其他两个都显示出导通状态时,则该引脚即为基极。如果红笔固定于基极位置且测量结果正常(显示“0L”表示未导通或电压反向),那么这个三极管是NPN型;相反,若黑表笔被固定在基极上并得到相同的结果,则表明它是PNP型的三极管。 请注意,在实际操作中,如果初次尝试未能获得预期结果,请记得将红黑测试线互换位置重新进行测量。
  • LM324
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    本资料提供LM324运算放大器的详细管脚图和引脚说明,帮助电子工程师与爱好者理解其内部结构及应用方式。 LM324系列器件是价格实惠的四运算放大器,并具备真正的差动输入功能。相较于单电源应用中的标准运算放大器,它们具有显著的优势。这一款四运放能够在低至3.0伏或高达32伏的电源电压下运行,静态电流仅为MC1741的一五分之一。共模输入范围包括负电源端子,因此在很多应用场景中可以省去外部偏置元件。 每个运算放大器可以用图示符号表示,该符号包含5个引脚:两个信号输入端(+和-),正、负电源端(V+和V-)以及输出端(Vo)。其中,“Vi-”为反相输入端;当连接至这个输入时,运放的输出与之相反。“Vi+”则是同相输入端,这意味着该输入信号与运放的输出是同步变化的。 LM324的具体引脚布局参见图示(此处指的是原文中的图2)。
  • 如何迅速辨别的类型和
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    本教程详细介绍如何快速准确地识别不同类型的三极管及其引脚排列方法,帮助电子爱好者和工程师轻松掌握这一基本技能。 对于电子技术初学者而言,识别三极管的类型及各电脚是基本技能之一。为了帮助读者快速掌握这一技巧,我总结了四句口诀:“颠倒测基极;PN结定导型;顺箭头偏转大;难判断时多尝试。”接下来是对这几句口诀的具体解释。 1. 颠倒测基极:三极管是一种包含两个PN结的半导体元件。根据这两个PN结的不同连接方式,可以分为NPN和PNP两种类型(图略)。为了测试三极管,我们需要使用万用表的电阻测量模式,并选择R×100或R×1k挡位。在不明确被测的是哪种类型的三极管以及各电脚是什么的情况下,首先需要找到基极。我们随机选取两个电脚进行正反向电阻值的测试(例如选取1、2号电脚),观察万用表指针偏转情况;接着再分别测量另外两对电脚(如1、3和2、3)之间的正反向电阻,同样注意记录每次测量时指针的变化。在这三次不同组合的测试中,一定会有两次的结果相似:即在颠倒测量中一次显示较大的电阻变化而另一次较小;剩下的一次则无论怎么颠倒表笔都只会导致非常小的偏转角度,此时未参与该组测试的那个电脚就是我们要找的基极(图略)。 2. PN结定导型:确定了三极管的基极后,接下来就可以通过检查其余两对PN结的方向来判断其具体类型。使用万用表时将黑色表笔连接到已知为基极的一端,而红色表笔则接触另外两个电脚中的任意一个;如果此时看到指针偏转较大,则说明该三极管是NPN型的;反之若偏转较小,那么它就是PNP类型(图略)。
  • 9014及其应用电路
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    本资料详细介绍了9014型号三极管的管脚排列,并提供了多种基于该器件的应用电路示例,帮助读者理解其工作原理和实际用途。 9014是一种常见的晶体三极管,在收音机和其他放大电路中有广泛应用。它属于npn型小功率三极管。下面将介绍9014的引脚图、参数等资料,希望大家能够记住。 9014的引脚定义如下: - Emitter(发射极) - Base(基极) - Collector(集电极) 接下来是型号为9013和9014的具体参数: | 型号 | 电压 (V) | 电流 (mA) | 功率 (mW) | | ---- | -------- | --------- | ---------- | | 9013 | 40 | 500 | 625 | | 9014 | 50 | 100 | 450 | 此外,两者的频率特性有所不同: - 型号为9013的三极管是高频管,工作频率可达300MHz。 - 而型号为9014的工作频率较低,最大可达到80MHz。 图中展示了一些由9014构成的基本放大电路。
  • 共阴四位一体数码定义
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    本资料提供共阴极四位一体数码管各引脚的功能定义说明及连接方式示意图,便于电子电路设计与应用。 四位一体共阴极数码管引脚定义图,适合初学者接线使用。