Desemnarea tranzistorului MP39 în diagrame. Tranzistoare MP39, MP40, MP41, MP42

Tranzistoare MP39, MP40, MP41, MP42.

Tranzistoare MP39, MP40, MP41, MP42- germaniu, amplificare de joasă frecvență de putere redusă, structuri p-n-p.
Carcasă metal-sticlă cu cabluri flexibile. Greutate - aproximativ 2 g. Marcaj alfanumeric pe suprafața laterală a carcasei.

Există următorii analogi străini:
MP39 -2N1413
MP40 - 2N104
MP41 posibil analogic - 2N44A
MP42 posibil analogic - 2SB288

Cei mai importanți parametri.

Raportul de transfer curent pentru tranzistoarele MP39 rareori depășește 12 , pentru MP39B variază de la 20 inainte de 60 .
Pentru tranzistoare MP40, MP40A - de la 20 inainte de 40 .
Pentru tranzistoare MP41 - de la 30 inainte de 60 , MP41A - de la 50 inainte de 100 .
pentru tranzistoare MP42 - de la 20 inainte de 35 , MP42A - de la 30 inainte de 50 , MP42B - de la 45 inainte de 100 .

Tensiunea maximă colector-emițător. Pentru tranzistoare MP39, MP40 - 15 v.
Pentru tranzistori MP40A - 30 v.
Pentru tranzistorul MP41, MP41A, MP42, MP42A, MP42B - 15 v.

Frecvența de limitare a raportului de transfer de curent (fh21e) tranzistor pentru circuite cu un emițător comun:
Inainte de 0,5 MHz pentru tranzistoarele MP39, MP39A.
Inainte de 1 MHz pentru tranzistoarele MP40, MP40A, MP41, MP42B.
Inainte de 1,5 MHz pentru tranzistoarele MP42A.
Inainte de 2 MHz pentru tranzistoarele MP42.

Curentul maxim de colector. - 20 constanta mA, 150 mA - pulsatorie.

Curent invers colector la o tensiune de bază a colectorului de 5V și o temperatură ambientală de -60 până la +25 Celsius, nu mai mult - 15 μA.

Curentul emițătorului invers cu o tensiune de bază emițător de 5V și o temperatură ambientală de până la +25 Celsius, nu mai mult - 30 μA.

Capacitatea joncțiunii colectorului la o tensiune de bază de colector de 5V la o frecvență de 1MHz - nu mai mult 60 pF.

Cifra de zgomot de sine - pentru MP39B cu o tensiune de bază de colector de 1,5 V și un curent de emițător de 0,5 mA la o frecvență de 1 KHz - nu mai mult 12 db.

Disiparea puterii colectorului. U MP39, MP40, MP41 - 150 mW.
MP42 - 200 mW.

Pe vremuri, tranzistorii din această serie au fost folosiți pentru a completa kiturile de construcție radio utilizate pe scară largă pentru începători. MP39-MP42 cu dimensiunile lor destul de mari, cabluri lungi flexibile și pinout simplu (pinout) au fost ideale pentru acest lucru. În plus, curentul invers relativ mare le-a permis să funcționeze într-un circuit emițător comun, fără polarizare suplimentară. Acestea. - cel mai simplu amplificator mergea cu adevărat, pe un tranzistor, fără rezistențe. Acest lucru a făcut posibilă simplificarea semnificativă a schemelor în etapele inițiale de proiectare.

Pinout al tranzistorului MP41

Desemnarea tranzistorului MP41 în diagrame

În diagramele schematice, tranzistorul este indicat atât printr-un cod alfabetic, cât și printr-un grafic convențional. Codul alfabetic este format din literele latine VT și un număr (numărul de serie în diagramă). Denumirea grafică convențională a tranzistorului MP41 este de obicei plasată într-un cerc simbolizând carcasa acestuia. O liniuță scurtă cu o linie din mijloc simbolizează baza, două linii oblice desenate pe marginile sale la un unghi de 60 ° - emițătorul și colectorul. Emițătorul are o săgeată îndreptată spre bază.

Caracteristicile tranzistorului MP41

  • Structura p-n-p
  • 15 * (10k) B
  • 20 (150 *) mA
  • 0,15 W
  • 30 ... 60 (5 V; 1 mA)
  • Curentul invers al colectorului
  • > 1 * MHz
  • Structura p-n-p
  • Tensiune maximă admisă (de impuls) colector-bază 15 * (Зк) В
  • Curentul de colector constant (de impuls) maxim admisibil 150 * mA
  • Putere de disipare constantă maximă admisă a colectorului fără radiator (cu radiator) 0,2 wați
  • Raportul de transfer al curentului static al unui tranzistor bipolar într-un circuit emițător comun 20 ... 35 * (1 V; 10 mA)
  • Curentul invers al colectorului - μA
  • Frecvența de tăiere a coeficientului de transfer de curent în circuitul cu un emițător comun > 2 * MHz

Pinout al tranzistorului MP42

Desemnarea tranzistorului MP42 în diagrame

În diagramele schematice, tranzistorul este indicat atât printr-un cod alfabetic, cât și printr-un grafic convențional. Codul alfabetic este format din literele latine VT și un număr (numărul de serie în diagramă). Denumirea grafică convențională a tranzistorului MP42 este de obicei plasată într-un cerc simbolizând carcasa acestuia. O liniuță scurtă cu o linie din mijloc simbolizează baza, două linii oblice desenate pe marginile sale la un unghi de 60 ° - emițătorul și colectorul. Emițătorul are o săgeată îndreptată spre bază.

Caracteristicile tranzistorului bipolar MP42

    • Structura p-n-p
    • Tensiune maximă admisă (de impuls) colector-bază 15 * (Зк) В
    • Curentul de colector constant (de impuls) maxim admisibil 150 * mA
    • Putere de disipare constantă maximă admisă a colectorului fără radiator (cu radiator) 0,2 wați
    • Raportul de transfer al curentului static al unui tranzistor bipolar într-un circuit emițător comun 20 ... 35 * (1 V; 10 mA)
    • Curentul invers al colectorului - μA
    • Frecvența de tăiere a coeficientului de transfer de curent în circuitul cu un emițător comun > 2 * MHz

Tranzistoare MP39, MP40, MP41, MP42.

Tranzistoare MP39, MP40, MP41, MP42- germaniu, amplificatoare de joasă frecvență de putere mică, structuri p-n-p.
Carcasă metal-sticlă cu cabluri flexibile. Greutate - aproximativ 2 g. Marcaj alfanumeric pe suprafața laterală a carcasei.

Există următorii analogi străini:
MP39 -2N1413
MP40 - 2N104
MP41 posibil analogic - 2N44A
MP42 posibil analogic - 2SB288

Cei mai importanți parametri.

Raportul de transfer curent pentru tranzistoarele MP39 rareori depășește 12 , pentru MP39B variază de la 20 inainte de 60 .
Pentru tranzistoare MP40, MP40A - de la 20 inainte de 40 .
Pentru tranzistoare MP41 - de la 30 inainte de 60 , MP41A - de la 50 inainte de 100 .
pentru tranzistoare MP42 - de la 20 inainte de 35 , MP42A - de la 30 inainte de 50 , MP42B - de la 45 inainte de 100 .

Tensiunea maximă colector-emițător. Pentru tranzistoare MP39, MP40 - 15 v.
Pentru tranzistori MP40A - 30 v.
Pentru tranzistorul MP41, MP41A, MP42, MP42A, MP42B - 15 v.

Frecvența de limitare a raportului de transfer de curent (fh21e) tranzistor pentru circuite cu un emițător comun:
Inainte de 0,5 MHz pentru tranzistoarele MP39, MP39A.
Inainte de 1 MHz pentru tranzistoarele MP40, MP40A, MP41, MP42B.
Inainte de 1,5 MHz pentru tranzistoarele MP42A.
Inainte de 2 MHz pentru tranzistoarele MP42.

Curentul maxim de colector. - 20 constanta mA, 150 mA - pulsatorie.

Curentul invers al colectorului la o tensiune de bază a colectorului de 5V și o temperatură ambientală de -60 până la +25 Celsius, nu mai mult - 15 μA.

Curentul emițătorului invers cu o tensiune de bază emițător de 5V și o temperatură ambientală de până la +25 Celsius, nu mai mult - 30 μA.

Capacitatea joncțiunii colectorului la o tensiune de bază de colector de 5V la o frecvență de 1MHz - nu mai mult 60 pF.

Cifra de zgomot de sine - pentru MP39B cu o tensiune de bază de colector de 1,5 V și un curent de emițător de 0,5 mA la o frecvență de 1 KHz - nu mai mult 12 db.

Disiparea puterii colectorului. U MP39, MP40, MP41 - 150 mW.
MP42 - 200 mW.

Pe vremuri, tranzistorii din această serie au fost folosiți pentru a completa kiturile de construcție radio utilizate pe scară largă pentru începători. MP39-MP42 cu dimensiunile lor destul de mari, cabluri lungi flexibile și pinout simplu (pinout) au fost ideale pentru acest lucru. În plus, curentul invers relativ mare le-a permis să funcționeze într-un circuit emițător comun, fără polarizare suplimentară. Acestea. - cel mai simplu amplificator mergea cu adevărat, pe un tranzistor, fără rezistențe. Acest lucru a făcut posibilă simplificarea semnificativă a schemelor în etapele inițiale de proiectare.

Pinout al tranzistorului MP41

Desemnarea tranzistorului MP41 în diagrame

În diagramele schematice, tranzistorul este indicat atât printr-un cod alfabetic, cât și printr-un grafic convențional. Codul alfabetic este format din literele latine VT și un număr (numărul de serie în diagramă). Denumirea grafică convențională a tranzistorului MP41 este de obicei plasată într-un cerc simbolizând carcasa acestuia. O liniuță scurtă cu o linie din mijloc simbolizează baza, două linii oblice desenate pe marginile sale la un unghi de 60 ° - emițătorul și colectorul. Emițătorul are o săgeată îndreptată spre bază.

Caracteristicile tranzistorului MP41

  • Structura p-n-p
  • 15 * (10k) B
  • 20 (150 *) mA
  • 0,15 W
  • 30 ... 60 (5 V; 1 mA)
  • Curentul invers al colectorului
  • > 1 * MHz
  • Structura p-n-p
  • Tensiune maximă admisă (de impuls) colector-bază 15 * (Зк) В
  • Curentul de colector constant (de impuls) maxim admisibil 150 * mA
  • Putere de disipare constantă maximă admisă a colectorului fără radiator (cu radiator) 0,2 wați
  • Raportul de transfer al curentului static al unui tranzistor bipolar într-un circuit emițător comun 20 ... 35 * (1 V; 10 mA)
  • Curentul invers al colectorului - μA
  • Frecvența de tăiere a coeficientului de transfer de curent în circuitul cu un emițător comun > 2 * MHz

Pinout al tranzistorului MP42

Desemnarea tranzistorului MP42 în diagrame

În diagramele schematice, tranzistorul este indicat atât printr-un cod alfabetic, cât și printr-un grafic convențional. Codul alfabetic este format din literele latine VT și un număr (numărul de serie în diagramă). Denumirea grafică convențională a tranzistorului MP42 este de obicei plasată într-un cerc simbolizând carcasa acestuia. O liniuță scurtă cu o linie din mijloc simbolizează baza, două linii oblice desenate pe marginile sale la un unghi de 60 ° - emițătorul și colectorul. Emițătorul are o săgeată îndreptată spre bază.

Caracteristicile tranzistorului bipolar MP42

    • Structura p-n-p
    • Tensiune maximă admisă (de impuls) colector-bază 15 * (Зк) В
    • Curentul de colector constant (de impuls) maxim admisibil 150 * mA
    • Putere de disipare constantă maximă admisă a colectorului fără radiator (cu radiator) 0,2 wați
    • Raportul de transfer al curentului static al unui tranzistor bipolar într-un circuit emițător comun 20 ... 35 * (1 V; 10 mA)
    • Curentul invers al colectorului - μA
    • Frecvența de tăiere a coeficientului de transfer de curent în circuitul cu un emițător comun > 2 * MHz

Un amplificator de putere de joasă frecvență bazat pe tranzistoare cu germaniu P213, a cărui diagramă schematică este prezentată în Fig. 1, poate fi folosit pentru a reproduce o înregistrare de gramofon, ca parte de joasă frecvență a receptorului (de la prize GnZ, Gn4), precum și pentru a amplifica semnale de la senzorii instrumentelor muzicale adaptate (de la mufele Gn1, Gn2).

  • Sensibilitatea amplificatorului de la prize GnI, Gn2 - 20 mV, de la prize Gn3, Gn4 - nu mai rău de 250 mV;
  • Putere de ieșire la o sarcină de 6,5 ohmi -2 W;
  • factor de distorsiune neliniară - 3%;
  • Banda de frecventa reproductibila 60-12000 Hz;
  • În modul silentios, amplificatorul consumă un curent de aproximativ 8 mA, iar în modul de putere maximă - 210 mA.
  • Amplificatorul poate fi alimentat de la baterii sau de la rețea curent alternativ tensiune de 127 sau 220 V.

Diagramă schematică

După cum se vede din diagramă schematică, prima etapă de amplificare este asamblată pe un tranzistor cu zgomot redus MP39B (T1) conform schemei cu un emițător comun. Semnalul amplificat este alimentat potențiometrului R1, de pe cursorul căruia, prin rezistorul R2 și condensatorul de blocare C1, semnalul de joasă frecvență intră în baza tranzistorului. Prima treaptă a amplificatorului este încărcată cu rezistența R5.

Divizorul de tensiune R3, R4 și rezistența R6 sunt elemente de stabilizare a temperaturii. Prezența divizorului R3, R4 face ca tensiunea de la baza tranzistorului T1 să fie puțin dependentă de temperatură. Rezistorul R6 din circuitul emițătorului oferă feedback negativ DC.

Pe măsură ce temperatura crește, curentul din circuitul emițătorului crește și căderea de tensiune pe rezistorul R6 crește. Ca urmare, tensiunea dintre bază și emițător devine mai puțin negativă, ceea ce împiedică creșterea în continuare a curentului emițătorului. A doua treaptă de amplificare este, de asemenea, asamblată conform schemei cu un emițător comun pe tranzistorul MP39B (T2).

Pentru a reduce dependența parametrilor acestei etape de temperatură, folosește un feedback negativ combinat determinat de rezistențele R8, R9 și R10. Tensiunea amplificată de prima treaptă este aplicată la intrarea celei de-a doua trepte prin condensatorul de blocare C2. Sarcina tranzistorului T2 este rezistorul R7.

A treia etapă de amplificare este asamblată pe tranzistorul T3. Etapa este încărcată cu rezistența RI8. Conexiunea dintre a doua și a treia etapă se realizează folosind un condensator C3.

Etapa de ieșire a amplificatorului funcționează într-un mod de clasă B într-un circuit serie-paralel. Principalul avantaj al amplificatoarelor din această clasă față de amplificatoarele care funcționează în clasa A este eficiența lor ridicată.

Atunci când proiectează amplificatoare convenționale de joasă frecvență, radioamatorii se confruntă cu sarcina de a produce transformatoare de tranziție și de ieșire. Transformatoarele de dimensiuni mici cu un miez de permalloy sunt destul de dificil de fabricat. În plus, transformatoarele reduc eficiența generală și în multe cazuri sunt o sursă de distorsiuni armonice.

Recent, au fost dezvoltate etape de ieșire fără transformatoare - cu simetrie cvasi-adițională, adică folosind tranzistori care au diferite tipuri de tranziții și se completează reciproc pentru a excita un amplificator push-pull.

Etapa fără transformator este asamblată pe două tranzistoare puternice T6, T7 cu excitație de la o pereche de tranzistoare simetrice complementare T4 și T5, care funcționează în etapa de amplificare pre-finală. În funcție de polaritatea semnalului furnizat de la colectorul tranzistorului T3, apoi unul (T4), apoi celălalt (T5) tranzistor este deblocat. În același timp, tranzistoarele asociate T6, T7 se deschid. Dacă pe colectorul tranzistorului T3 semnal amplificat are polaritate negativă, tranzistoarele T4, T6 deschise, dacă semnalul are polaritate pozitivă, tranzistoarele T5 și T7 deschise.

Componenta constantă a curentului de colector, care trece prin dioda de termostabilizare D1 și rezistorul R19, creează o polarizare la bazele tranzistoarelor T4, T5, care funcționează ca invertoare de fază. Acest offset elimină distorsiunea inerentă cauzată de neliniaritatea caracteristicilor de intrare la curenți de bază mici.

Rezistoarele R22, R23 reduc influența răspândirii în parametrii tranzistoarelor T4, T3 asupra modului de funcționare al etajului de ieșire. Condensatorul de separare C9.

Pentru a reduce distorsiunile neliniare, etapele de amplificare pe tranzistoarele T3 - T7 sunt acoperite de feedback negativ AC, a cărui tensiune este îndepărtată de la ieșirea amplificatorului final și prin lanțul R17, C8, R16, R15, C6, R14. este alimentat la baza tranzistorului T3. În acest caz, rezistența variabilă R17 asigură controlul tonului în zonă frecvențe inferioare, și potențiometrul R15 - în regiunea frecvențelor mai înalte.

Dacă nu este necesar controlul tonului, atunci părțile R14 - R17. C6, C8 sunt excluse din schemă. Lanţ părereîn acest caz, este format din rezistența R0 (în Fig. 1, acest circuit este prezentat cu o linie întreruptă).

Pentru funcționarea normală a etajului de ieșire, tensiunea în punctul „a” (tensiune de repaus) trebuie să fie egală cu jumătate din tensiunea sursei de alimentare. Acest lucru se realizează prin selectarea adecvată a rezistenței RI8. Stabilizarea tensiunii de repaus este asigurată de un circuit de feedback negativ DC.

După cum se poate vedea din diagramă, punctul „a” de la ieșirea amplificatorului este conectat la circuitul de bază al tranzistorului T3 folosind un rezistor R12. Prezența acestei conexiuni menține automat tensiunea în punctul „a” egală cu jumătate din tensiunea sursei de alimentare (în acest caz egal cu ba).

Pentru funcționarea normală a amplificatorului, este de asemenea necesar ca tranzistoarele T4, T5 și T6, T7 să aibă cât mai puțin curent invers. Mărimea câștigului (5 tranzistoare T4-T7 ar trebui să fie în intervalul 40 - 60; în plus, tranzistoarele pot avea câștiguri diferite h. Este necesar doar ca egalitatea h4 * hb = h5 * h7.

Detalii si montaj

Amplificatorul este montat pe un panou getinax cu grosimea de 1 - 1,5 mm. Dimensiunile plăcii depind foarte mult de domeniul de aplicare al amplificatorului. Pentru a asigura o bună disipare a căldurii, tranzistoarele P213B sunt echipate cu radiatoare cu o suprafață totală de răcire de cel puțin 100 cm2.

Amplificatorul poate fi alimentat de la o baterie de 12 V, asamblată din celule Saturn sau de la baterii pentru o lanternă. Amplificatorul este alimentat de la rețeaua de curent alternativ folosind un redresor asamblat într-un circuit în punte pe patru diode D1-D4 cu un filtru capacitiv printr-un stabilizator de tensiune (Fig. 2).

După cum sa menționat mai sus, atunci când amplificatorul funcționează, curentul consumat de acesta variază într-un interval destul de larg. Fluctuațiile bruște ale curentului vor provoca inevitabil o schimbare a tensiunii de alimentare, ceea ce poate duce la cuplari nedorite în amplificator și la distorsiuni ale semnalului. Pentru a preveni astfel de fenomene, se asigură stabilizarea tensiunii redresate.

Stabilizatorul include tranzistoarele T7, T2 și o diodă Zener D5. Acest stabilizator, atunci când curentul de sarcină se schimbă de la 5 la 400 mA, oferă o tensiune stabilă de 12 V, iar amplitudinea ondulației nu depășește 5 mV. Stabilizarea tensiunii de alimentare are loc din cauza căderii de tensiune pe tranzistorul T2.

Această diferență depinde de polarizarea de la baza tranzistorului T2, care, la rândul său, depinde de valoarea tensiunii de referință pe rezistorul R2 și de tensiunea pe sarcină (Rload).

Tranzistorul T2 este montat pe un radiator. Redresorul este găzduit într-o cutie cu dimensiunile 60X90X130 mm, care este realizată din tablă de oțel de 1 mm grosime.

Transformatorul de putere este realizat pe miezul Ш12, grosimea setului este de 25 mm. Înfășurarea I (127 V) conține 2650 de spire de sârmă PEL 0,15, înfășurarea II (220 V) - 2190 de spire de PEL 0,12, înfășurarea III - 420 de spire de PEL 0,55.

Ajustare

Un amplificator asamblat din piese dovedite și tranzistori începe de obicei să funcționeze imediat. Prin conectarea sursei de alimentare (12 V), rezistențele R3, R8, R12, R18 stabilesc modul recomandat. Apoi, prin condensatorul de blocare C3, care este deconectat anterior de la colectorul tranzistorului T2, o tensiune este furnizată la intrarea amplificatorului de la generatorul de sunet (0,2 V, frecvență 1000 Hz).

Bucla de feedback din punctul „b” trebuie întreruptă. Controlul formei de undă a tensiunii de ieșire este observat cu un osciloscop conectat în paralel cu difuzorul. Dacă există „pași” mari la joncțiunile semi-undelor, trebuie clarificată valoarea rezistorului R19.

Este selectat pentru o distorsiune minimă, care dispar aproape complet atunci când bucla de feedback este activată. Stabilirea altor cascade nu este diferită în niciun fel. În cazurile în care este necesară o sensibilitate de ordinul a 250 mV de la amplificator, primele două trepte de pe tranzistoarele T1, T2 pot fi excluse din circuit.

Frecventa joasa. Tranzistoare din aliaj de germaniu p- n - R MP39B, MP40A, MP41A sunt folosite pentru a lucra în circuite de amplificare LF și sunt produse în carcasa metalica(Fig. 56, a - c) cu izolatori de sticlă și cabluri flexibile, cu o greutate de 2,5 g, cu o gamă de temperaturi de funcționare de la -60 la +70 ° C. Parametrii electrici sunt date în tabel. 109.

Tranzistoare PNP din siliciu MP 114, MP 115, MP116 sunt produse într-o carcasă metalică cu izolatori de sticlă și cabluri flexibile (Fig. 57), cu o greutate de 1,7 g, cu o gamă de temperaturi de funcționare de la -55 la + 100 ° C. Parametrii electrici sunt prezentați în tabel. 110.

Orez. 56. Pinout și dimensiuni tranzistoarele MP39V, MP40A, MP41A (a) și caracteristicile lor de intrare (6) și de ieșire (c) într-un circuit cu o bază comună

Orez. 57. Pinout și dimensiuni de gabarit ale tranzistorilor MP114 - MP116

Tabelul 109

Curentul invers al colectorului, μA, la U K b = - 5 V și temperatură, °C:

20 ............... 15

70 ............... 300

Curentul invers al emițătorului, μA, la U Eb = - 5 V 30

Cel mai mare curent continuu al colectorului, mA 20

Capacitate colector, pF, at U K6 = 5 In si

f = 500 kHz .............. 60

Cel mai mare curent de colector de impulsuri,

mA, la I ESr<40 мА......... 150

Conductivitate de ieșire, μS, la I e = 1 mA,

U „b = 5 V și f = 1 kHz .......... 3.3

Rezistența de bază, Ohm, la I e = 1 mA,

U kb = 5 V și f = 500 kHz ......... 220

Puterea disipată a colectorului, mW, la temperatură, ° С:

55 ............... 150

70................ 75

Tensiune negativă U e in, V .... 5

Tabelul 110

Curentul invers al colectorului, mA, la U la = - 30 V și temperatura 20 și 100 ° С, respectiv ... 10 și 400

Curentul invers al emițătorului, μA, la U eb = - 10 V și o temperatură de 20, respectiv 100 ° C. ... ... - 10 și 200

Rezistență de intrare, Ohm, în circuitul cu OB la LU = - 50 V, I e = 1 mA, f = 1 kHz ....... 300

Puterea disipată a colectorului, mW, la 70 ° С ................. 150

Frecvență medie. tranzistoare Pnp KT203 (A, B, C) sunt folosite pentru a amplifica și genera oscilații în intervalul de până la 5 MHz, pentru a lucra în circuite de comutare și stabilizare și sunt produse într-o carcasă metalică cu cabluri flexibile (Fig. 58), cu o greutate de 0,5 g, cu un interval de lucru temperaturi de la - 60 la + 125 ° С. Parametrii electrici ai tranzistorilor sunt prezentați în tabel. 111.

Orez. 58. Pinout și dimensiuni de gabarit ale tranzistoarelor KT203A - B

Tabelul 111

Curentul invers al colectorului, μA, la cea mai mare tensiune inversă și temperatură de 25 și, respectiv, 125 ° С ............... 1 și 15

Curentul invers al emițătorului, μA, la U e 6 = - 30 V. 10

Capacitatea joncțiunii colectorului, pF, la U K b = 5 V și f = 10 MHz ............. 10

Curentul colectorului, mA: constant .............. 10

puls .............. 50.

Valoarea medie a curentului emițătorului în modul pulsat, mA ................. 10

Puterea disipată de colector, MW, la temperaturi de până la 70 ° C ......... V. ... 150

* Pentru tranzistoare KT203A - K.T203V tensiune u k q egal egal cu 50, 30 la 15 V,

Frecventa inalta. Tranzistoare de conversie Pnp GT321

(A - E) sunt produse într-o carcasă metalică cu cabluri flexibile (Fig. 59, a), cu o greutate de 2 g, cu o temperatură de funcționare de la -55 la +60 ° C. Parametrii electrici ai tranzistorilor sunt prezentați în tabel. 112.