IL BC640, un transistor PNP, facilita il flusso di corrente dal emettitore a collezionista.Il suo unico design a tre strati presenta uno strato drogato a N inserito tra due strati drogati a P, promuovendo un'amplificazione e una commutazione efficaci.Questa struttura complessa consente un controllo di elettroni preciso, offrendo benefici in numerose applicazioni elettroniche.L'amplificazione è una funzione di base nei circuiti elettronici, abilmente eseguita dal BC640.La sua architettura supporta la corrente e la tensione gestibili, rendendola adatta per i sistemi audio e gli amplificatori del segnale.In pratica, il BC640 migliora i segnali di ingresso deboli mantenendo bassi livelli di rumore, illustrando una delicata armonia di prestazioni e purezza uditiva.
Ai fini della commutazione, il BC640 è notevolmente efficace grazie alla sua capacità di gestire correnti più grandi con microcontrollore minimo o input del circuito logico.Ciò lo rende utilizzato nei controlli motori e nei sistemi automatizzati in cui l'efficienza e l'affidabilità sono stimate.Le sue prestazioni robuste in diverse condizioni sono spesso valutate per la consegna costante dei risultati.Il funzionamento affidabile del BC640 tra le variazioni di temperatura e la sua capacità di gestire il calore lo rende preferibile in contesti.Quando lo integri nei progetti, il calcolo accuratamente le correnti di distorsione garantisce sia stabilità che efficacia.Molti considerano questi calcoli come grandi nella navigazione di progetti complessi verso conclusioni di successo.
Il potenziale applicativo del BC640 si sta espandendo con i progressi nella tecnologia dei semiconduttori, aprendo la strada a usi innovativi.I progressi nella scienza dei materiali continuano a migliorare le sue qualità termiche e facilitare la miniaturizzazione, accennando a un futuro di dispositivi più efficienti e compatti.Abbracciare questi sviluppi può offrire un vantaggio strategico nell'utilizzo efficace di tali componenti.La sinergia del BC640 delle capacità di amplificazione e commutazione sottolinea la sua influenza duratura nell'elettronica, incarnando una comprensione sfumata di dimensioni sia teoriche che pratiche.Attraverso analisi mirate e potenziamento continuo, il suo impatto risuona attraverso varie frontiere tecnologiche.
• MPSA56
• BC640ta
• Mpsw56rlrag
• BC618
• BC635
• BC636
• BC637
Pin n. |
Nome PIN |
Descrizione |
1 |
Emettitore |
Il pin attraverso il quale la corrente emette o lascia il
transistor |
2 |
Collettore |
Il pin attraverso il quale viene raccolta la corrente quando il
il transistor è distorto correttamente |
3 |
Base |
Il perno che controlla la commutazione del transistor e
amplificazione |
Il transistor BC640 è ospitato in un pacchetto To-92 compatto.Il suo design supporta l'integrazione senza soluzione di continuità in spazi ristretti, che risuona con la ricerca di layout efficienti.Questa praticità è apprezzata in uno spettro di progetti, sia elaborare amplificatori di base o sviluppare intricati sistemi di commutazione.
Con una corrente di collettore massima di 500 mA, il BC640 soddisfa le esigenze di energia moderate, allineandosi con varie esigenze elettroniche.La sua capacità di tensione emettitore collettore si estende fino a 80 V, gestendo efficacemente scenari di tensione più elevata e rafforzando l'affidabilità nei sistemi energetici.
Progettato per funzionare da -55 ° C a +150 ° C, il BC640 prospera in ambienti diversi, mantenendo la stabilità anche tra fluttuazioni della temperatura.Questa adattabilità lo rende un candidato per l'elettronica e le impegnative applicazioni industriali.
Il guadagno di corrente DC del BC640 (HFE) si estende da 40 a 160. Questo attributo offre flessibilità su numerosi compiti elettronici, consentendo operazioni precise in amplificazione e commutazione.Molti spesso capitalizzano su questo per migliorare la chiarezza del segnale e l'efficienza nei loro progetti.Le applicazioni del BC640 sottolineano il suo efficace equilibrio tra prestazioni e costi.Queste scelte spesso riflettono una strategia ponderata nel raggiungimento della stabilità e dell'efficienza del sistema a lungo termine.
Il BC640 trova un uso frequente nei circuiti dei sensori, gestendo agettamente le fluttuazioni mantenendo prestazioni stabili.Il suo basso rumore e il guadagno elevato sono ideali per applicazioni guidate dalla precisione.Altri spesso selezionano questo transistor per amplificare la sensibilità e l'accuratezza delle uscite del sensore.La sua capacità di integrare perfettamente con vari sensori migliora la raccolta dei dati.
Negli amplificatori audio, il BC640 è apprezzato per fornire un suono chiaro e privo di distorsioni.La sua solida risposta in frequenza garantisce la fedeltà audio tra le applicazioni, dagli altoparlanti di base a configurazioni audio complesse.Altri possono suggerire il BC640 per i sistemi in cui l'integrità del suono è una priorità di massima, specialmente in ambienti che richiedono una qualità costante.
Il BC640 si distingue nelle applicazioni di commutazione del carico che vanno da 500 mA a 1000 mA a causa della sua manipolazione della corrente abile.In scenari come sistemi automatizzati o robotica, svolge un ruolo nel garantire l'affidabilità e una rapida risposta.Componenti come il BC640 sono buoni per questi sistemi dinamici, dove si desiderano turni di controllo precisi e frequenti.
In applicazioni ad alta frequenza, il BC640 brilla con la sua rapida commutazione e stabilità in condizioni varie.Questo lo rende favorito per applicazioni RF e oscillatori.Altri hanno osservato il suo contributo al raggiungimento delle prestazioni di frequenza target mantenendo la stabilità del circuito attraverso ampie larghezza di banda.
La versatilità del BC640 è evidente non solo nelle sue specifiche, ma anche nella sua adattabilità a varie esigenze ambientali.La sua prestazione coerente in diverse applicazioni mette in mostra una miscela armoniosa di design e funzionalità.Osservare il suo uso diffuso rivela l'abilità che garantisce l'affidabilità su più campi tecnologici.
Nelle configurazioni di transistor PNP, la direzione corrente differisce dai tipi NPN, che richiede una consapevolezza più profonda delle dinamiche elettroniche.A differenza dei transistor NPN, quelli PNP operano con una tensione di base negativa riguardante l'emettitore.Afferrare questa distinzione consente l'architettura del circuito raffinato, in particolare negli scenari che richiedono una sottile regolazione del flusso di corrente.Il transistor BC640 si attiva in assenza di corrente di base, un tratto molto apprezzato nei circuiti che richiede una rigorosa regolamentazione della corrente.La riduzione della corrente di base consente la conduzione, aumentando la corrente attraverso il canale emettitore collettore.Questa funzione è spesso sfruttata in scenari incentrati sull'elaborazione e sull'amplificazione del segnale.
Applicazioni che richiedono un controllo preciso a bassa corrente benefica del BC640.Solleva nelle fasi di amplificazione delle apparecchiature audio, dove i dettagli e la fedeltà contano.L'implementazione di questo transistor richiede un'attenta regolazione dei circuiti, allineandosi con le sue proprietà uniche.Incorporare efficacemente il BC640 implica la comprensione del suo ruolo di circuito più ampio.La sua distribuzione può migliorare notevolmente le prestazioni, in particolare in campi guidati dalla precisione come la tecnologia dei sensori e l'elaborazione del segnale.Utilizzando gli attributi del BC640, possono emergere soluzioni innovative, migliorando le transizioni a bassa potenza e contribuendo alla creazione di sistemi elettronici più reattivi e affidabili.
Per migliorare la durata della vita del BC640, è saggio mantenere l'operazione al di sotto della capacità massima.In particolare, il mantenimento di una corrente di carico inferiore a 400 mA e una tensione sotto 60 V è benefica.Queste misure sono considerate l'intervallo di temperatura tipico tra -55 ° C e +150 ° C.L'uso del BC640 aumenta conservativamente la sua durata garantendo prestazioni coerenti.La riduzione dello stress riduce al minimo il rischio di guasti prematuri, che spesso si verificano quando i componenti sono estesi.Questa strategia è in linea con un'efficace gestione dei semiconduttori, in cui l'uso controllato riduce il degrado graduale.Una corretta gestione termica è utile per mantenere il dispositivo all'interno del suo intervallo di temperatura designato.L'utilizzo di dissipatori di calore o stabilire una ventilazione sufficiente può aiutare a evitare il surriscaldamento, il che può ridurre drasticamente la vita del componente.L'integrazione perfetta di questi metodi nel design supporta l'affidabilità estesa nel tempo.
Tipo |
Parametro |
Stato del ciclo di vita |
Obsoleto (ultimo aggiornamento: 3 giorni fa) |
Montare |
Attraverso il buco |
Pacchetto / caso |
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
Peso |
200.998119mg |
Tensione di rottura del collettore-emettitore |
80V |
hfe min |
25 |
Confezione |
Massa |
Codice JESD-609 |
E0 |
Stato parte |
Obsoleto |
Numero di terminazioni |
3 |
Codice ECCN |
Ear99 |
Dissipazione massima di potenza |
625MW |
Piccola temperatura di riflusso (Celsius) |
240 |
Valutazione attuale |
-1a |
Time @ Picco Reflow Temperature - Max (S) |
30 |
Conteggio dei perni |
3 |
Voltaggio |
80V |
Attuale |
1a |
Potenza - Max |
625MW |
Polarità/tipo di canale |
Pnp |
Tensione dell'emettitore collettore (VCEO) |
80V |
DC Current Gain (HFE) min @ IC, VCE |
40 @ 150 mA 2V |
VCE saturazione (max) @ ib, ic |
500mv @ 50Ma, 500ma |
Massima tensione di rottura |
80V |
Tensione di base dell'emettitore (VEBO) |
5v |
Stato ROHS |
Non conforme non roHS |
Contattare la placcatura |
Stagno |
Numero di spille |
3 |
Materiale dell'elemento transistor |
SILICIO |
Numero di elementi |
1 |
Temperatura operativa |
-55 ° C ~ 150 ° C TJ |
Pubblicato |
2005 |
Codice Pbfree |
NO |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) |
1 (illimitato) |
Terminazione |
Attraverso il buco |
Tensione - DC nominale |
-80v |
Posizione terminale |
METTER IL FONDO A |
Raggiungere il codice di conformità |
not_compliant |
Frequenza |
100 MHz |
Numero parte base |
BC640 |
Stato di qualificazione |
Non qualificato |
Configurazione dell'elemento |
Separare |
Dissipazione del potere |
1W |
Guadagnare prodotto a banda |
150 MHz |
Tipo di transistor |
Pnp |
Corrente collettore massima |
500 mA |
Currente - Cutoff del collettore (max) |
100NA ICBO |
Frequenza di transizione |
150 MHz |
Tensione di base del collettore (VCBO) |
-80v |
Raggiungere svhc |
Nessun svhc |
Senza piombo |
Senza piombo |
Sul semiconduttore è riconosciuto a livello internazionale per le sue tecnologie avanzate ad alta efficienza energetica.Queste innovazioni stanno modellando il futuro dell'elettronica, in particolare nei settori automobilistico e industriale, creando onde attraverso i mercati mondiali.L'integrazione dell'efficienza energetica in sistemi complessi evidenzia una dedizione ai progressi sostenibili, aprendo la strada a un ambiente tecnologico più pulito.Sulla visione strategica di Semiconductor intreccia la sostenibilità con l'efficienza energetica.Coltivando una cultura dell'innovazione, contribuiscono a un futuro sostenibile.Le loro iniziative strategiche mirano chiaramente ad allineare i risultati economici con la responsabilità ecologica.Le intuizioni del settore rivelano che questa strategia equilibrata non solo promuove gli obiettivi ambientali, ma rafforza anche l'immagine e la fiducia del marchio.
Il transistor BC640 esemplifica l'eccellenza nell'amplificazione e nella commutazione, fungendo da componente importante in diversi circuiti elettronici.Questo articolo ha dettagliato la sua struttura, funzionalità e applicazioni, dimostrando la sua robustezza e adattabilità in vari scenari tecnici.Attraverso un'attenta esplorazione delle sue specifiche e intuizioni pratiche sulla sua implementazione, è possibile sfruttare efficacemente il BC640 per migliorare le prestazioni e l'affidabilità dei circuiti.Con continui progressi nella tecnologia dei semiconduttori, le potenziali applicazioni del BC640 continuano ad espandersi, affermando il suo valore duraturo nel campo dell'elettronica.
Frame di piombo in rame 12/ott/2007.pdf
Dispositivi multipli 24/ott/2017.pdf
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