Перейти до основного контенту

Транзистор КТ302: характеристики і цоколевка

9 хв читання
2048 переглядів

Транзистор КТ302 є одним з найбільш поширених і універсальних типів транзисторів. Він застосовується в багатьох електронних пристроях, таких як радіоприймачі, телевізори, комп'ютери та інші.

КТ302 відноситься до польових транзисторів типу n-p-n сигнального призначення. Цей транзистор має три висновки: базу (B), емітер (E) і колектор (C). Він здатний виконувати функції посилення, перемикання і стабілізації в електронних схемах.

Однією з основних характеристик КТ302 є коефіцієнт посилення по струму (β), який визначає його здатність до посилення вхідного сигналу. Значення β для КТ302 зазвичай знаходиться в діапазоні від 100 до 300. Крім того, цей транзистор має високу теплостійкість і низькими енергетичними втратами.

Запам'ятайте, що при роботі з транзистором КТ302 необхідно дотримуватися правил електробезпеки. Транзистор є електронним пристроєм і може працювати з високими напругами і струмами. При монтажі і підключенні транзистора слід звертати увагу на його цоколевку. Розташування висновків транзистора може варіюватися в залежності від його типу і виробника.

Транзистор КТ302 широко застосовується в різних електронних пристроях завдяки своїм високим характеристикам і універсальним можливостям. Він володіє надійністю і довговічністю, що дозволяє використовувати його в самих різних умовах. Крім того, цей транзистор доступний за прийнятною ціною. Тому багато електронні інженери і радіоаматори з упевненістю вибирають транзистор КТ302 для своїх проектів і ремонтних робіт.

Основні характеристики транзистора КТ302

Транзистор КТ302 відноситься до типу польових транзисторів. Він призначений для посилення і комутації електричних сигналів в різних електронних схемах.

КТ302 має наступні основні характеристики:

  1. Тип корпусу: Металокерамічний (МК).
  2. Максимальне значення струму колектора: 0.2 А.
  3. Напруга емітер-база: 15 ст.
  4. Напруга колектор-емітер: 45 ст.
  5. Потужність дисипації: 0.3 Вт.
  6. Коефіцієнт посилення струму: не менше 40 при номінальному струмі колектора 2 мА.

Транзистор КТ302 маючи середню частоту перемикання і малий рівень шуму. Він широко застосовується в радіоприймачах, підсилювачах та інших електронних пристроях.

Транзистор КТ302: опис і застосування

Основні характеристики транзистора КТ302:

ТипКТ302
МатеріалКремній
Максимальна потужність0.15 Вт
Максимальна робоча напруга30 В
Максимальний колекторний струм0.5 А
Максимальна робоча температура150°C
Тип корпусуМеталевий TO-92

Транзистор КТ302 широко використовується в радіоаматорських конструкціях, включаючи радіоприймачі, блоки живлення, схеми перетворення і посилення сигналів. Він також може застосовуватися в пристроях для управління електроенергією, включаючи перемикачі і стабілізатори напруги.

Даний транзистор відрізняється низькими рівнями шуму і спотворень, що робить його придатним для застосування в аудіопристроях і аудіоприймачах. Завдяки своїм характеристикам і простий цоколевке, транзистор КТ302 є зручним і надійним компонентом для створення різних електронних схем.

Цоколевка транзистора КТ302: підключення та особливості

Цоколевка транзистора КТ302 включає в себе три висновки: колектор (до), базу (б) і емітер (Е). Кожен з цих висновків служить для з'єднання транзистора з рештою схеми.

Підключення транзистора КТ302 в схему здійснюється наступним чином:

ВисновокПозначенняПризначення
1ДоКолектор
2ББаза
3ЕЕмітер

Висновок до підключається до позитивної напруги живлення, висновок Б служить для управління транзистором, а висновок Е з'єднується з навантаженням. При подачі керуючого сигналу на базу транзистора КТ302, струм через емітер-колекторний перехід за рахунок електронів, переданих з бази, посилюється.

Особливістю транзистора КТ302 є його висока надійність і стабільність роботи. Він має низький рівень шуму, високий коефіцієнт передачі струму та чудові робочі характеристики в широкому діапазоні температур.

На закінчення, цокольовка транзистора КТ302 складається з трьох висновків: колектор, база і емітер. Правильне підключення транзистора з урахуванням його особливостей дозволить досягти оптимальної роботи в рамках заданої схеми.