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Tip122-Pinbelegung:Anleitung zu Beschreibung, Funktionen und Verwendung

Die Pinbelegung des TIP122 ist ein Darlington-Leistungstransistor. Ein Darlington-Leistungstransistor bedeutet, dass sich ein Transistorpaar in einer Box befindet. Wichtig ist, dass der Hauptgrund für die gemeinsame Platzierung der beiden Transistoren darin besteht, die Endverstärkung zu erhöhen. Der Transistor TIP122 funktioniert ähnlich wie ein typischer Transistor mit einem Darlington-Paar.

Der TIP122 ist aufgrund seiner besonderen Merkmale ein Allzwecktransistor auf dem Elektronikmarkt. Einige dieser Merkmale sind beispielsweise seine außergewöhnliche Stromverstärkungsfähigkeit und ein enormer Kollektorstrom im Wert von 5 A. Das Design dieses Transistors ist einzigartig, um Funktionen wie Leistungsschaltung und Verstärkungszwecke auszuführen.

In diesem Artikel diskutieren wir den Transistor Tip 122, seine Verwendung und wie man ihn sicher in Schaltkreise einbindet.

Tip122 Transistor-Pin-Konfiguration.

Unten ist eine Tabelle, die jeden Pin beschreibt.

Pin-Nr. Pin-Name Beschreibung
1 Basis Dieser Pin funktioniert, indem er den Transistor ein- oder ausschaltet. Außerdem ist der Basisstift für die Vorspannung des Transistors verantwortlich.
2 Sammler Der Kollektorstift verbindet die Last im Stromkreis. Außerdem lässt dieser Pin Strom durch ihn fließen.
3 Emitter Der Emitterstift ist mit Masse verbunden. Dadurch fließt der Strom vom Kollektor zum Emitter und schließlich zur Masse.

(Transistoren mit drei Pins)

Merkmale des TIP122

(Transistoren in einem TO-220-Gehäusetyp.)

TIP122-Ersatz und Äquivalent

Der TIP122 gehört zu einer Familie der TIPXXX-Transistoren. Einige Transistoren derselben Familie wie TIP122 umfassen TIP120 und TIP121, die alle NPN-Transistoren sind. Außerdem betrachten wir den Transistor TIP127 als den komplementären Darlington-Transistor des TIP122. Bemerkenswerte äquivalente Transistoren umfassen; KSD560, 2N6532, BDW2, 2N6045, MJF6388, 2SD2495, BDT63, KSB601 und 2SD1415.

Anstelle des TIP122 können mehrere verschiedene Transistoren arbeiten. Zum Beispiel die Transistoren BC549, BC636, BC547, 2N3055, BC639, 2N3906, 2N3904 und 2SC5200. Die Stiftkonfigurationen können sich jedoch geringfügig vom TIP122 unterscheiden.

(verschiedene Arten von Transistoren.)

Wofür wird TIP 122 verwendet?

Der Darlington-Transistor TIP122 steuert schwere Lasten mit hohem Strom oder in Projekten, die hohe Verstärkungen erfordern. Dieser Transistor kann größere Stromlasten steuern, da er eine konstante Stromverstärkung und einen hohen Kollektorstrom hat.

Aufgrund seiner niedrigen Basis-Emitter-Spannung kann ein Logikgerät wie ein Mikrocontroller den TIP122-Transistor leicht steuern. Es müssen jedoch Vorkehrungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass das Logikgerät in einer elektronischen Schaltung ordnungsgemäß funktioniert.

Darüber hinaus eignet sich der TIP122-Transistor gut für Projekte, die ein Logikgerät zur Steuerung benötigen. Die Logikvorrichtung arbeitet durch Schalten von Hochleistungslasten. Außerdem können die Logikbausteine ​​arbeiten, indem sie hohe Ströme verstärken.

(ein Foto von Transistoren, Mikrocontrollern und anderen elektrischen Komponenten.)

Die Arbeit von TIP122

Aufgrund seiner hohen Stromverstärkung und eines höheren Kollektorstroms ist der TIP122-Transistor sehr beliebt. Der Transistor schaltet Lasten mit höherem Strom. Außerdem können Sie es in Anwendungen verwenden, die aufgrund dieser Funktion viel Strom verbrauchen.

Das TO-220-Gehäuse des TIP-122-Transistors umfasst zwei Transistoren. Der Emitter des ersten Transistors ist mit der Basis des zweiten Transistors verbunden. Gleichzeitig verbindet sich der Kollektorstift in beiden Transistoren. Das Darlington-Paar ist entscheidend für die Erhöhung des Nennstroms und der Stromverstärkung des Transistors. Außerdem kann der winzige Strom, der zwischen Basis und Emitter fließt, einen größeren Strom zwischen den Kollektor- und Emitterstiften schalten.

Mit einer niedrigen Basis-Emitter-Spannung kann ein Logikgerät den Transistor jedoch mühelos organisieren.

Da der TIP122-Transistor außergewöhnliche Eigenschaften in Bezug auf Stromverstärkung und Kollektorstrom aufweist, ist es unvoreingenommen, den passenden zu schalten. Inzwischen hat es eine Emitter-Basis von nur 5 V und einen Strom in der Basis von 120 mA.

Projekterklärung

Hier ist zum Beispiel ein Projekt, bei dem Sie einen 48-V-Motor steuern müssen. Dieser Motor hat einen Dauerstrom von 3A, aber mit einem 100-Ohm-Widerstand. Sie wissen bereits, dass ein TIP122-Transistor einen Strom von 5 A im Kollektorstift hat. Dieses Projekt verbraucht jedoch nur 3A. Außerdem beträgt der maximale Basisstrom 120 mA. Sie verwenden jedoch einen 100-Ohm-Widerstand, der den Strom auf 42 mA begrenzt. Der Pulsstrom des Transistors liegt bei 8A.

Achten Sie darauf, dass Ihr Motor nicht zu viel Spitzenstrom aufnimmt. Dieses Projekt soll Ihnen helfen zu verstehen, wie der Transistor die Last steuern kann.

(Mikrochips und Transistoren auf einer Leiterplatte.)

So verwenden Sie TIP122 sicher in einem Schaltkreis?

Um ein effizientes Funktionieren des Darlington-Paares zu erreichen, stellen Sie immer sicher, dass Sie unter den maximalen Nennwerten bleiben. Ein Anwendungsschaltkreis, der mit mehr als 100 V betrieben wird, beschädigt das Gerät. Außerdem ist es wichtig, Lasten zu vermeiden, die 5 A überschreiten, und einen geeigneten Basiswiderstand, um den richtigen Basisstrom bereitzustellen.

Darüber hinaus ist ein geeigneter Kühlkörper ein elektrisches Gerät, das den TIP122-Transistor in einer Schaltung begleitet. Daher schützt der Kühlkörper den Schaltkreis vor Überhitzung und stellt sicher, dass der elektrische Schaltkreis innerhalb der Betriebstemperaturen liegt.

(ein elektronischer Chip mit Transistoren.)

Anwendung von TIP122

Zusammenfassung

Der TIP122-Transistor ist wegen seiner hohen Stromverstärkung und seines Sammelstroms ziemlich verbreitet. Es ist perfekt für Anwendungen, die Hochleistungslasten schalten müssen.

Wir hoffen, dieser Artikel hat Ihnen geholfen. Bei Fragen zu diesem Thema oder zu unserer Arbeit zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Unser Team hilft!


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