ทรานซิสเตอร์กระแสสูง TIP36 - เอกสารข้อมูลเอกสารการใช้งาน

ลองใช้เครื่องมือของเราเพื่อกำจัดปัญหา





หากคุณกำลังมองหาทรานซิสเตอร์กำลังที่สามารถรองรับกระแสไฟสูงได้ถึง 25 แอมป์และยังไม่รวมแพ็คเกจ TO-3 ที่ยุ่งยากแบบเดิม TIP36 จะทำให้คุณประทับใจอย่างแน่นอน

กระแสไฟสูงจากแพ็คเกจขนาดเล็ก

แพ็คเกจของ TIP36 เป็น TO-3P ซึ่งหมายความว่าฮีทซิงค์ที่มาพร้อมจะต้องใช้เพียงรูเดียวในการเจาะและอุปกรณ์สามารถบัดกรีบน PCB พร้อมกับฮีทซิงค์ได้อย่างง่ายดายซึ่งแตกต่างจากอุปกรณ์ที่อยู่ในแพ็คเกจ TO-3



คุณจะประหลาดใจที่ทราบว่าอุปกรณ์นี้มีความก้าวหน้าและทรงพลังมากกว่า MJ2955 (คู่เสริมของ 2N3055) ที่เป็นที่นิยมมากในแง่ของแรงดันไฟฟ้าและพิกัดกระแสไฟฟ้า โดยเปรียบเทียบแล้ว TIP36 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการรับสูงที่ยอดเยี่ยมแม้จะใช้แรงดันไฟฟ้าฐานอิ่มตัวต่ำหรือบีบอัด

มาเรียนรู้แผ่นข้อมูลและข้อมูลจำเพาะของทรานซิสเตอร์กระแสสูงที่โดดเด่นนี้ - TIP36:



การใช้งานทั่วไป:

  • เครื่องขยายเสียง
  • อินเวอร์เตอร์
  • การควบคุมมอเตอร์
  • เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์

คะแนนสูงสุดที่แน่นอน:

อุปกรณ์จะไม่ทนต่อสิ่งที่อยู่เหนือขนาดพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

  • แรงดันไฟฟ้าฐานสะสม (Vcbo) = 100 โวลต์
  • Collector Emitter Voltage (Vceo) = 100 โวลต์
  • Emitter Base Voltage (Vebo) = 5 โวลต์
  • Collector Current (Ic) = 25 Amp ต่อเนื่องสูงสุด 50 Amp เป็นเวลา 5 ms เท่านั้น
  • กระแสฐาน (Ib) = 5 แอมป์
  • อุณหภูมิทางแยกสูงสุดในการทำงาน = 150 องศาเซลเซียส

คู่เสริม

TIP36 สามารถจับคู่กับ TIP35 ได้ซึ่งทั้งคู่เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นคู่เสริม

หมายเหตุการใช้งาน:

วงจรแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างหนึ่งโดยใช้ทรานซิสเตอร์ TIP36 สองตัวสามารถสร้างขึ้นเพื่อชาร์จแบตเตอรี่กระแสสูงตามลำดับ 150 AH โดยตรงจากแผงโซลาร์เซลล์

หมายเหตุ: ลดอุณหภูมิเคสเชิงเส้นเป็น 150 ° C ที่อัตรา 1 W / ° C
ลดอุณหภูมิอากาศอิสระเชิงเส้นถึง 150 ° C ที่อัตรา 28 mW / °

วงจรที่แสดงด้านบนอาจใช้สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ 12 V ที่มีความจุเกิน 100 AH

เพื่อเพิ่มอัตราขยายปัจจุบันของวงจรคุณสามารถเพิ่ม TIP127 ด้วย TIP36 ดังที่แสดงด้านล่าง โปรดจำไว้ว่าทรานซิสเตอร์ทั้งสองจะต้องใช้ฮีทซิงค์ขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีพัดลมระบายความร้อน

วงจรอาจเข้าใจได้ดังนี้:

TIP36 ทำงานอย่างไรเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสูง

แรงดันไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์จะเข้าสู่ IC7812 ก่อนไดโอดสามตัวที่เชื่อมต่อที่ GND ของ IC จะยกระดับแรงดันขาออกเป็นประมาณ 14.26V ซึ่งเป็นแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ 12V

อย่างไรก็ตาม ณ จุดนี้ TIP36 ยังคงไม่ทำงานเนื่องจากไม่มีแรงดันไฟฟ้าใด ๆ ที่ตัวต้านทานฐาน / ตัวส่ง 1 โอห์ม

เมื่อโหลดเอาต์พุตของ IC 7812 แล้วแรงดันไฟฟ้าที่เพียงพอจะพัฒนาผ่านตัวต้านทาน 1 โอห์มเพื่อทำให้ทรานซิสเตอร์ TIP36 อิ่มตัว

ทรานซิสเตอร์ดำเนินการและเปลี่ยนจำนวนกระแสที่ต้องการที่เอาต์พุต

อย่างไรก็ตามในหลักสูตรทรานซิสเตอร์ยังพยายามถ่ายโอนแรงดันไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดไปยังเอาต์พุต เนื่องจากสิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นและแรงดันไฟฟ้าทันทีที่เอาต์พุตมีแนวโน้มที่จะเกินกว่าเครื่องหมาย 14.26 IC7812 จะกลายเป็นแบบย้อนกลับและหยุดการทำงาน

เมื่อ 7812 ไม่ดำเนินการแรงดันไฟฟ้าข้ามตัวต้านทาน 1 โอห์มจะกลายเป็นศูนย์และทรานซิสเตอร์จะยับยั้งการไหลของแรงดันไฟฟ้า
เนื่องจากการกระทำข้างต้นแรงดันไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะลดลงต่ำกว่าเครื่องหมาย 14.26 ซึ่งจะแจ้งให้ IC ดำเนินการทันทีและวงจรจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่เท่ากับ 14.26 ที่เอาต์พุต

ดังนั้น IC จึงมีหน้าที่ในการจับแรงดันไฟฟ้าให้ถึงขีด จำกัด ที่ตั้งไว้ในขณะที่ทรานซิสเตอร์ TIP36 จะรับผิดชอบในการส่งกระแสไฟฟ้าสูงที่ต้องการ

หมายเหตุ: ใช้ฮีทซิงค์ทั่วไปสำหรับ IC7812 และทรานซิสเตอร์ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์สำหรับทรานซิสเตอร์จากสถานการณ์หนีความร้อน อย่าลืมใช้ชุดแยกไมกาสำหรับยึดอุปกรณ์กับฮีทซิงค์ทั่วไป




ก่อนหน้านี้: วิธีการปรับเปลี่ยนวงจร SMPS ถัดไป: วงจรการเล่นเสียง / เครื่องบันทึกเสียง