Site Loader

КТ316А, КТ316Б, КТ316В, КТ316Г, КТ316Д

Поиск по сайту

Новости


Токоизмерительные клещи с мультиметром СМР-1006

ГЛАВНАЯ » ТРАНЗИСТОРЫ » КТ316

Транзистор КТ316 — усилительный и переключательный, эпитаксиально-планарный, кремниевый, структуры n-p-n. Коэффициент шума не нормирован. КТ316Г, КТ316Д, КТ316ГМ, КТ316ДМ, 2Т316Г, 2Т316Д применяются в УВЧ, КТ316А, КТ316Б, КТ316В, КТ316АМ, КТ316БМ, КТ316ВМ, 2Т316А, 2Т316Б, 2Т316В — в переключающих устройствах. Имеют металлостеклянный корпус, выводы гибкие. Тип указывается на корпусе. Масса не более 0.6 г. (КТ316АМ — КТ316ДМ имеют пластмассовый корпус. Маркируются сокращённо: 316А, 316Б, 316В, 316Г, 316Д. Масса не более 0.5 г.)

Цоколевка КТ316

Цоколевка КТ316 показана на рисунке.

Электрические параметры КТ316

• Коэффициент передачи тока (статический). Схема с общим эмиттером
при Uкэ = 0, Iэ = 10 мА:
  T = +25°C:
    КТ316А, КТ316АМ, 2Т316А20 ÷ 60
    КТ316Б, КТ316В КТ316БМ, КТ316ВМ, 2Т316Б, 2Т316В40 ÷ 120
    КТ316Г, КТ316ГМ, 2Т316Г20 ÷ 100
    КТ316Д, КТ316ДМ, 2Т316Д60 ÷ 300
  T = −60°C:
    2Т316А10 ÷ 60
    2Т316Б, 2Т216В20 ÷ 120
    2Т316Г10 ÷ 100
    2Т316Д30 ÷ 300
  T = +125°C:
    2Т316А20 ÷ 120
    2Т316Б, 2Т216В40 ÷ 240
    2Т316Г20 ÷ 200
    2Т316Д60 ÷ 600
• Граничная частота коэффициента передачи тока
при Uкб = 5 В, Iэ = 10 мА:
КТ316А, КТ316Г, КТ316АМ, КТ316ГМ, 2Т316А, 2Т316Г, не менее600 МГц
КТ316Б, КТ316В, КТ316Д, КТ316БМ, КТ316ВМ, КТ316ДМ,
2Т316Б, 2Т316В, 2Т316Д, не менее  
800 МГц
• Постоянная времени цепи обратной связи
при Iэ = 10 мА, Uкб = 5 В, f = 10 МГц,
для КТ316Г, КТ316Д, КТ316ГМ, КТ316ДМ, 2Т316Г, 2Т316Д, не более  
150 пс
• Время рассасывания при Iк = 10 мА, Iб1 = 1 мА, Rб2 = 1 мА, Rк = 75 Ом:
КТ316А, КТ316Б, КТ316АМ, КТ316БМ, 2Т316А, 2Т316Б, не более10 нс
КТ316В, КТ316ВМ, 2Т316В, не более15 нс
• Граничное напряжение при Iэ = 1 мА, не менее5 В
• Напряжение насыщения К-Э при Iб = 1 мА, Iк = 10 мА, не более0. 4 В
• Напряжение насыщения Б-Э при Iб = 1 мА, Iк = 10 мА, не более
1.1 В
• Ток коллектора (обратный) при Uкб = 10 В, не более:
T = +25°C0.5 мкА
T = +125°C 2Т316А, 2Т316Б, 2Т316В, 2Т316Г, 2Т316Д5 мкА
• Ток эмиттера (обратный) при T = +25°C, Uэб = 4 В, не более1 мкА
• Ёмкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В, не более3 пФ
• Ёмкость эмиттерного перехода при Uэб = 0, не более2. 5 пФ
• Конструктивная ёмкость между выводами эмиттера и коллектора
КТ316А, КТ316Б, КТ316В, КТ316Г, КТ316Д,
2Т316А, 2Т316Б, 2Т316В, 2Т316Г, 2Т316Д
0.5 пФ
• Индуктивность выводов базы и эмиттера
КТ316А, КТ316Б, КТ316В, КТ316Г, КТ316Д,
2Т316А, 2Т316Б, 2Т316В, 2Т316Г, 2Т316Д при l = 3 мм
6 нГн

Предельные эксплуатационные характеристики КТ316

• Постоянное напряжение Б-К10 В
• Напряжение К-Э (постоянное) при Rбэ = 3 кОм:10 В
• Постоянное напряжение Б-Э4 В
• Ток коллектора и эмиттера (постоянный)30 мА
• Ток коллектора и эмиттера в режиме насыщения (постоянный)  
50 мА
• Рассеиваемая мощность коллектора (постоянная)1:
2Т316А, 2Т316Б, 2Т316В, 2Т316Г, 2Т316Д:
  при T ≤ +75°C, P ≥ 6550 Па150 мВт
  при T ≤ +75°C, P = 655 Па100 мВт
  при T = +125°C60 мВт
КТ316А, КТ316Б, КТ316В, КТ316Г, КТ316Д:
  при T ≤ +90°C150 мВт
  при T = +125°C
60 мВт
КТ316АМ, КТ316БМ, КТ316ВМ, КТ316ГМ, КТ316ДМ:
  при T ≤ +85°C150 мВт
• Температура перехода (p-n)+150°C

1 В диапазонах температур +75. ..+125°C для 2Т316А ÷ 2T316Д и +90…+125°C для КТ316А ÷ КТ316Д допустимые значения рассеиваемой мощности снижаются линейно.


Транзистор КТ316 | Радиодетали в приборах

Транзисторы

30.06.2019

Arazbor

Транзистор КТ316
Справочник содержания драгоценных металлов в радиодеталях основанный на справочных данных различных организаций занимающихся переработкой лома радиодеталей, паспортах устройств, формулярах и других открытых источников. Стоит отметить, что реальное содержание может отличатся на 20-30% в меньшую сторону.

Радиодетали могут содержать золото, серебро, платину и МПГ (Металлы платиновой группы, Платиновая группа, Платиновые металлы, Платиноиды, ЭПГ)

Содержание драгоценных металлов в транзисторе: КТ316

Золото: 0.0126
Серебро: 0
Платина: 0
МПГ: 0
По данным: Справочник по драгоценным металлам ПРИКАЗ №70

Транзистор, полупроводниковый триод — радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, способный от небольшого входного сигнала управлять значительным током в выходной цепи, что позволяет его использовать для усиления, генерирования, коммутации и преобразования электрических сигналов. В настоящее время транзистор является основой схемотехники подавляющего большинства электронных устройств и интегральных микросхем.

Типы транзисторов

Существует два основных типа транзисторов: биполярные и полевые.

1. Биполярные транзисторы. Они являются, вероятно, более распространенным типом (именно о них, например, шла речь в предыдущих разделах этой главы). В базу такого транзистора подается небольшой ток, а он, в свою очередь, управляет количеством тока, протекающего между коллектором и эмиттером.
2. Полевые транзисторы. Имеют три вывода, но они называются затвор (вместо базы у биполярного), сток (вместо коллектора) и исток (вместо эмиттера). Аналогично воздействие на затвор транзистора (но на этот раз не тока, а напряжения) управляет током между стоком и истоком. Полевые транзисторы также имеют разную полярность: они бывают N-канальные (аналог NPN-биполярного транзистора) и Р-канальные (аналог PNP).

Маркировка транзисторов СССР

Обозначение транзисторов до 1964 года
Первый элемент обозначения — буква П, означающая, что данная деталь и является, собственно, транзистором. Биполярные транзисторы в герметичном корпусе обозначались двумя буквами — МП, буква М означала модернизацию. Второй элемент обозначения — одно, двух или трехзначное число, которое определяет порядковый номер разработки и подкласс транзистора, по роду полупроводникового материала, значениям допустимой рассеиваемой мощности и граничной(или предельной) частоты.
От 1 до 99 — германиевые маломощные низкочастотные транзисторы.
От 101 до 199 — кремниевые маломощные низкочастотные транзисторы.
От 201 до 299 — германиевые мощные низкочастотные транзисторы.
От 301 до 399 — кремниевые мощные низкочастотные транзисторы.
От 401 до 499 — германиевые высокочастотные и СВЧ маломощные транзисторы.
От 501 до 599 — кремниевые высокочастотные и СВЧ маломощные транзисторы.
От 601 до 699 — германиевые высокочастотные и СВЧ мощные транзисторы.
От 701 до 799 — кремниевые высокочастотные и СВЧ мощные транзисторы.

Обозначение транзисторов после 1964 года

Первый символ необходим для обозначения типа используемого материала
Буква Г или цифра 1 — германий.
Буква К или цифра 2 — кремний.
Буква А или цифра 3 — арсенид галлия.

Второй символ обозначает тип транзистора
П — полевой транзистор
Т — биполярный транзистор

Третий символ необходим для обозначения мощности и граничной частоты
1 — транзисторы маломощные(до 0,3 ватт) низкочастотные(до 3 МГц).
2 — транзисторы маломощные(до 0,3 ватт) средней частоты(до 30 МГц).
3 — транзисторы маломощные(до 0,3 ватт) высокочастотные.
4 — транзисторы средней мощности(до 1,5 ватт), низкочастотные(до 3 МГц).
5 — транзисторы средней мощности(до 1,5 ватт),средней частоты(до 30 МГц).
6 — транзисторы средней мощности(до 1,5 ватт),высокочастотные и СВЧ.
7 — транзисторы мощные(свыше 1,5 ватт), низкочастотные(до 3 МГц).
8 — транзисторы мощные(свыше 1,5 ватт), средней частоты(до 30 МГц).
9 — транзисторы мощные(свыше 1,5 ватт), высокочастотные и СВЧ.

Четвертый и пятый элементы обозначения — определяют порядковый номер разработки.

Изменения в маркировке вступившие в силу в 1978 году. Изменения коснулись обозначения функциональных возможностей — третьего элемента.

Для биполярных транзисторов:
1 — транзистор с рассеиваемой мощностью до 1 ватта и граничной частотой до 30 МГц.
2 — транзистор с рассеиваемой мощностью до 1 ватта и граничной частотой до 300 МГц.
4 — транзистор с рассеиваемой мощностью до 1 ватта и граничной частотой более 300 МГц.
7 — транзистор с рассеиваемой мощностью более 1 ватта и граничной частотой до 30 МГц.
8 — транзистор с рассеиваемой мощностью более 1 ватта и граничной частотой до 300 МГц.
9 — транзистор с рассеиваемой мощностью более 1 ватта и граничной частотой свыше 300 МГц.

Tags: транзистор

Не удалось получить доступ к странице Insight Reports с ошибкой «Не удалось получить список отчетов» | Jira

Связанный контент
  • Связанный контент не найден
Все еще нужна помощь?

Сообщество Atlassian ждет вас.

Задайте вопрос сообществу

Сводка

При попытке доступа к отчетам Insight через Insight > Reports в /secure/InsightReportManager.jspa существующие отчеты не загружаются с сообщением «Не удалось получить список отчетов»

Окружающая среда

Об этой проблеме сообщалось в Insight 8.4.2 и 8.6.12

Диагностика

В /log/atlassian-jira.log можно увидеть приведенную ниже ошибку.

 21-04-2021 14:41:34,190+0300 http-nio-8080-exec-11 ОШИБКА администратора 881x146107x1 g86goq 192.168.56.101,192.168.56.24 /rest/insight-widgets/1/widgets.resti.widgets. ExceptionErrorMapper] Упс
java.lang.IllegalArgumentException: пустое выражение!
        в com.cronutils.parser.CronParser.parse(CronParser.java:93)
        на io.riada.jira.plugins.insight.widget.model.Cron$Companion.from(Cron.kt:38)
        в io.riada.jira.plugins.insight.widget.repository.WidgetRepositoryAOImpl.
toCronExpression(WidgetRepositoryAOImpl.kt:1042) на io.riada.jira.plugins.insight.widget.repository.WidgetRepositoryAOImpl.toModel(WidgetRepositoryAOImpl.kt:1001) на io.riada.jira.plugins.insight.widget.repository.WidgetRepositoryAOImpl.search(WidgetRepositoryAOImpl.kt:618) на io.riada.jira.plugins.insight.widget.repository.WidgetRepositoryAOImpl.search(WidgetRepositoryAOImpl.kt:316) на io.riada.jira.plugins.insight.widget.service.WidgetServiceImpl.search(WidgetServiceImpl.kt:66) на io.riada.jira.plugins.insight.widget.rest.WidgetResource.widgets(WidgetResource.kt:122) ...

Мы можем проверить настройки существующих отчетов из таблицы базы данных «AO_8542F1_IFJ_WIDGET» или загрузив страницу «Отчеты» с помощью инструментов разработчика браузера > открытой вкладки «Сеть», и проверить ответы, возвращенные для каждого отчета.

Как правило, проще проверить настройки из базы данных, используя приведенный ниже пример SQL-запроса. Он возвращает все отчеты с их идентификатором, именем, периодом синхронизации и выражением cron, если оно есть.

Для PostgreSQL

 выберите "ID", "NAME", "SYNC_PERIOD", "SYNC_PERIOD_CRON" из "AO_8542F1_IFJ_WIDGET" 

Причина

Неверная конфигурация отчета. Например, есть отчет с периодом синхронизации, установленным на «Расширенный», для которого действительное выражение cron является обязательным. Однако там пусто. Причина этого неизвестна.

Решение

Поскольку невозможно обновить конфигурацию синхронизации из пользовательского интерфейса, мы можем обновить ее через базу данных. Для периода синхронизации, который является только один раз, выражение cron не требуется.

Приведенный ниже пример SQL-запроса обновляет отчет с идентификатором 2, чтобы установить для периода синхронизации значение «Один раз» и пустое выражение cron.

Всегда делайте резервную копию данных перед выполнением каких-либо изменений в базе данных. Если возможно, сначала протестируйте любые команды изменения, вставки, обновления или удаления SQL на промежуточном сервере.

Для PostgreSQL

 ОБНОВЛЕНИЕ «AO_8542F1_IFJ_WIDGET» УСТАНОВИТЬ «SYNC_PERIOD» = «ОДИН РАЗ», «SYNC_PERIOD_CRON» = NULL, ГДЕ «ID» = «2»; 

После успешного обновления базы данных вы можете попытаться получить доступ к странице «Отчеты статистики» и снова соответствующим образом изменить настройки.

 Если проблема не устранена, необходимо перезапустить Jira, чтобы изменения вступили в силу.

Последнее изменение: 3 ноября 2021 г.

Было ли это полезно?

Да

Отправить отзыв об этой статье

Связанный контент
  • Связанный контент не найден

Работает на Confluence and Scroll Viewport.

Dixon PDTH950C-SP — держатель для одного тома 12,7 мм с зажимом