De BC640, een PNP -transistor, vergemakkelijkt de stroom van emitter naar collector.Het unieke drielaagse ontwerp heeft een N-gedoteerde laag ingeklemd tussen twee P-gedoteerde lagen, het bevorderen van effectieve versterking en schakelen.Deze complexe structuur zorgt voor nauwkeurige elektronencontrole en biedt voordelen in tal van elektronische toepassingen.Versterking is een kernfunctie in elektronische circuits, behendig uitgevoerd door de BC640.De architectuur ondersteunt beheersbare stroom en spanning, waardoor het goed geschikt is voor audiosystemen en signaalversterkers.In de praktijk verbetert de BC640 zwakke invoersignalen met behoud van lage ruisniveaus, wat een delicate harmonie van prestaties en auditieve zuiverheid illustreert.
Voor schakeldoeleinden is de BC640 met name effectief vanwege zijn capaciteit om grotere stromen te verwerken met minimale microcontroller- of logische circuitingang.Dit maakt het gebruik van motorbesturingselementen en geautomatiseerde systemen waar efficiëntie en betrouwbaarheid worden gewaardeerd.De robuuste prestaties onder diverse omstandigheden worden vaak gewaardeerd voor het consequent leveren van resultaten.De betrouwbare werking van de BC640 over temperatuurvariaties en het vermogen ervan om warmte efficiënt te beheren, maakt het in contexten de voorkeur.Bij het integreren in ontwerpen zorgt het nauwkeurig berekenen van voorspanningsstromen voor zowel stabiliteit als effectiviteit.Velen beschouwen deze berekeningen als geweldig in het navigeren van complexe projecten voor succesvolle conclusies.
Het applicatiepotentieel van de BC640 breidt zich uit met de vooruitgang in halfgeleidertechnologie, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor innovatief gebruik.De vooruitgang in de materiaalwetenschap blijft zijn thermische kwaliteiten verbeteren en miniaturisatie vergemakkelijken, door een toekomst van efficiëntere en compacte apparaten te wijzen.Het omarmen van deze ontwikkelingen kan een strategische voorsprong bieden in het effectieve gebruik van dergelijke componenten.De synergie van de BC640 van amplificatie- en schakelmogelijkheden onderstreept zijn blijvende invloed op elektronica, met een genuanceerd begrip van zowel theoretische als praktische dimensies.Door middel van gerichte analyse en voortdurende verbetering resoneert de impact ervan over verschillende technologische grenzen.
• MPSA56
• BC640TA
• MPSW56rlrag
• BC618
• BC635
• BC636
• BC637
PIN Nr. |
Speldnaam |
Beschrijving |
1 |
Emitter |
De pin waardoor de stroom uitzendt of verlaat
transistor |
2 |
Verzamelaar |
De pin waardoor stroom wordt verzameld wanneer de
Transistor is correct bevooroordeeld |
3 |
Baseren |
De pin die het schakelen van de transistor regelt en
versterking |
De BC640-transistor is ondergebracht in een compact TO-92-pakket.Het ontwerp ondersteunt naadloze integratie in krappe ruimtes, die resoneert met het zoeken naar efficiënte lay -outs.Deze bruikbaarheid wordt gewaardeerd in een spectrum van projecten, of het nu gaat om het maken van basisversterkers of het ontwikkelen van ingewikkelde schakelsystemen.
Met een maximale collectorstroom van 500 mA, biedt de BC640 plaats aan matige stroomvereisten, in overeenstemming met verschillende elektronische behoeften.De collector-emitterspanningscapaciteit strekt zich uit tot 80V, waardoor het effectief hogere spanningsscenario's wordt beherend en betrouwbaarheid in energiesystemen versterkt.
Ontworpen om te werken van -55 ° C tot +150 ° C, gedijt de BC640 in verschillende omgevingen, waardoor stabiliteit zelfs te midden van temperatuurschommelingen behouden.Dit aanpassingsvermogen maakt het een kandidaat voor elektronica en uitdagende industriële toepassingen.
De BC640's DC Current Gain (HFE) omvat 40 naar 160. Dit kenmerk biedt flexibiliteit over talloze elektronische taken, waardoor precieze bewerkingen in versterking en schakelen mogelijk worden.Velen profiteren hier vaak van om de duidelijkheid en efficiëntie van het signaal in hun ontwerpen te verbeteren.Toepassingen van de BC640 onderstrepen het effectieve saldo tussen prestaties en kosten.Deze keuzes weerspiegelen vaak een doordachte strategie bij het bereiken van langetermijnsysteemstabiliteit en efficiëntie.
De BC640 vindt frequent gebruik in sensorcircuits, en het beheren van schommelingen met behoud van stabiele prestaties.De lage ruis en hoge versterking zijn ideaal voor precisiegedreven toepassingen.Anderen selecteren deze transistor vaak om de gevoeligheid en nauwkeurigheid van sensoruitgangen te versterken.Het vermogen om naadloos te integreren met verschillende sensoren verbetert het verzamelen van gegevens.
In audioversterkers wordt de BC640 gekoesterd voor het leveren van duidelijk, vervormingsvrij geluid.De robuuste frequentierespons zorgt voor audiotoeders tussen toepassingen, van basisluidsprekers tot complexe audio -opstellingen.Anderen kunnen de BC640 suggereren voor systemen waar geluidsintegriteit een hoge prioriteit is, vooral in omgevingen die consistente kwaliteit eisen.
De BC640 onderscheidt zich in toepassingen voor het schakelen van load, variërend van 500 mA tot 1000 mA vanwege de hantering van de bedreven stroom.In scenario's zoals geautomatiseerde systemen of robotica speelt het een rol bij het waarborgen van betrouwbaarheid en een snelle reactie.Componenten zoals de BC640 zijn goed voor deze dynamische systemen, waar precieze en frequente controleverschuivingen gewenst zijn.
In hoogfrequente toepassingen schijnt de BC640 met zijn snelle omschakeling en stabiliteit in verschillende omstandigheden.Dit maakt het de voorkeur voor RF -toepassingen en oscillatoren.Anderen hebben de bijdrage waargenomen aan het bereiken van doelfrequentieprestaties met behoud van circuitstabiliteit over uitgebreide bandbreedtes.
De veelzijdigheid van de BC640 is niet alleen duidelijk in zijn specificaties, maar ook bij het aanpassingsvermogen aan verschillende eisen van het milieu.De consistente prestaties in diverse toepassingen toont een harmonieuze mix van ontwerp en functionaliteit.Het observeren van het wijdverbreide gebruik onthult de dapperheid die zorgt voor betrouwbaarheid op meerdere technologische gebieden.
In PNP -transistoropstellingen verschilt de huidige richting van NPN -typen, waardoor een dieper bewustzijn van elektronische dynamiek nodig is.In tegenstelling tot NPN -transistoren, werken PNP's met negatieve basisspanning over de emitter.Door dit onderscheid te grijpen zorgt voor verfijnde circuitarchitectuur, met name in scenario's die subtiele regulering van de huidige stroom nodig hebben.De BC640 -transistor wordt geactiveerd in afwezigheid van basisstroom, een eigenschap die zeer wordt gewaardeerd in circuits die een strikte huidige regelgeving eisen.Reductie van de basisstroom maakt geleiding mogelijk, waardoor de stroom door het collector-emitterkanaal wordt gestimuleerd.Deze functie wordt vaak gebruikt in scenario's die zich richten op signaalverwerking en -versterking.
Toepassingen die een precieze lage stroomcontrole eisen voordeel van de BC640.Het schijnt in audioapparatuur versterkingsfasen, waar details en betrouwbaarheidsmateriaal.Het implementeren van deze transistor vereist zorgvuldige circuitaanpassingen, in overeenstemming met zijn unieke eigenschappen.Het effectief opnemen van de BC640 omvat het begrijpen van de bredere circuitrol.De implementatie ervan kan de prestaties aanzienlijk verbeteren, met name in precisiegedreven velden zoals sensortechnologie en signaalverwerking.Door gebruik te maken van de attributen van de BC640, kunnen innovatieve oplossingen ontstaan, waardoor low-power overgangen verbeteren en bijdragen aan het creëren van responsieve en betrouwbare elektronische systemen.
Om de levensduur van de BC640 te verbeteren, is het verstandig om de bewerking onder maximale capaciteit te houden.In het bijzonder is het handhaven van een laadstroom onder 400 mA en een spanning onder 60V gunstig.Deze maatregelen zijn rekening met het typische temperatuurbereik tussen -55 ° C en +150 ° C.Het gebruik van de BC640 verhoogt conservatief de duurzaamheid en zorgt voor consistente prestaties.Het verminderen van stress minimaliseert het risico van voortijdige storingen, die vaak optreden wanneer componenten overbelast worden.Deze strategie is in lijn met effectief halfgeleiderbeheer, waarbij gecontroleerd gebruik de geleidelijke afbraak vermindert.Een goed thermisch beheer is goed om het apparaat binnen het aangewezen temperatuurbereik te houden.Het gebruik van koellichamen of het vaststellen van voldoende ventilatie kan helpen oververhitting te voorkomen, wat de levensduur van de component drastisch kan verminderen.Het naadloos integreren van deze methoden in het ontwerp ondersteunt uitgebreide betrouwbaarheid in de loop van de tijd.
Type |
Parameter |
Levenscyclusstatus |
Verouderd (laatst bijgewerkt: 3 dagen geleden) |
Inzetten |
Door gat |
Pakket / kast |
TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
Gewicht |
200.998119mg |
Breakdown-spanning van de collector-emitter |
80V |
hfe min |
25 |
Verpakking |
Bulk |
JESD-609 Code |
E0 |
Onderdeelstatus |
Verouderd |
Aantal beëindigingen |
3 |
ECCN -code |
EAR99 |
Max Power Dissipation |
625 MW |
Peak Reflow -temperatuur (Celsius) |
240 |
Huidige beoordeling |
-1a |
Tijd @ piekrefllowtemperatuur - max (s) |
30 |
Telling |
3 |
Spanning |
80V |
Huidig |
1a |
Power - Max |
625 MW |
Polariteit/kanaaltype |
PNP |
Collector emitter spanning (VCEO) |
80V |
DC Current Gain (HFE) Min @ IC, VCE |
40 @ 150ma 2V |
VCE verzadiging (max) @ ib, ic |
500mv @ 50MA, 500MA |
Max breakdown spanning |
80V |
Emitter basisspanning (vebo) |
5V |
ROHS -status |
Niet-ROHS-conform |
Contact opnemen |
Tin |
Aantal pinnen |
3 |
Transistorelementmateriaal |
SILICIUM |
Aantal elementen |
1 |
Bedrijfstemperatuur |
-55 ° C ~ 150 ° C TJ |
Gepubliceerd |
2005 |
PBFree -code |
Nee |
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) |
1 (onbeperkt) |
Beëindiging |
Door gat |
Spanning - beoordeelde DC |
-80v |
Eindpositie |
ONDERKANT |
Bereik de nalevingscode |
niet_compliant |
Frequentie |
100 MHz |
Basisonderdeelnummer |
BC640 |
Kwalificatiestatus |
Niet gekwalificeerd |
Elementconfiguratie |
Enkel |
Power Dissipation |
1W |
GAON BANDBIDTH PRODUCT |
150 MHz |
Transistortype |
PNP |
Max Collector Stroom |
500 mA |
Current - Collector Cutoff (Max) |
100NA ICBO |
Overgangsfrequentie |
150 MHz |
Collector Base Voltage (VCBO) |
-80v |
Bereik SVHC |
Geen SVHC |
Leid gratis |
Leid gratis |
Op halfgeleider wordt internationaal erkend vanwege zijn geavanceerde energie-efficiënte technologieën.Deze innovaties vormen de toekomst van elektronica, vooral in automobiel- en industriële sectoren, waardoor golven op wereldwijde markten worden gecreëerd.Het integreren van energie -efficiëntie in complexe systemen wijst op een toewijding aan duurzame vooruitgang, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een schonere technologische omgeving.Op de strategische visie van Semiconductor verweeft de duurzaamheid met energie -efficiëntie.Door een cultuur van innovatie te koesteren, dragen ze bij aan een duurzame toekomst.Hun strategische initiatieven zijn duidelijk gericht op het afstemmen van economische prestaties met ecologische verantwoordelijkheid.Inzichten uit de industrie blijkt dat deze evenwichtige strategie niet alleen de milieudoelstellingen bevordert, maar ook het merk imago en vertrouwen van het merk vergt.
De BC640 -transistor is een voorbeeld van uitmuntendheid in versterking en schakelen, en dient als een belangrijk onderdeel in diverse elektronische circuits.Dit artikel heeft zijn structuur, functionaliteit en toepassingen gedetailleerd, die zijn robuustheid en aanpassingsvermogen in verschillende technische scenario's aantonen.Door zorgvuldige verkenning van zijn specificaties en praktische inzichten in de inzet ervan, kunt u de BC640 effectief benutten om de circuitprestaties en betrouwbaarheid te verbeteren.Met voortdurende vooruitgang in halfgeleidertechnologie blijven de potentiële toepassingen van de BC640 zich uitbreiden, waardoor de blijvende waarde op het gebied van elektronica bevestigt.
Koper Leadframe 12/okt/2007.PDF
Mult -apparaten 24/okt/2017.pdf
Stuur een aanvraag, we zullen onmiddellijk reageren.
Op 2024/10/28
Op 2024/10/27
Op 1970/01/1 2926
Op 1970/01/1 2484
Op 1970/01/1 2075
Op 0400/11/8 1865
Op 1970/01/1 1757
Op 1970/01/1 1706
Op 1970/01/1 1649
Op 1970/01/1 1536
Op 1970/01/1 1529
Op 1970/01/1 1497