Site Loader

Цветовая маркировка транзисторов. | Мастер Винтик. Всё своими руками!

Вы здесь:

Главная » Все записи » Цветовая маркировка транзисторов.

Добавил: Винтик,Дата: 04 Янв 2012

Рубрика: [ Все записи, Маркировки радиоэлем. ]

Таблица определения типа транзистора по цветовой маркировке

Точка на

торце

 

                    Точка на боку
   КТ502КТ503КТ3102КТ3107
   желтаябелаязеленаяголубая
Красная
     А     А      А     К
Желтая     Б     Б      Б     Б
Зеленая     В     В      В     И
Голубая     Г     Г      Г     —
Синяя     Д     Д      Д
     В
Белая     Е     Е      Е     —
Розовая     —     —      —     А
Бежевая     —     —      —     Г
Оранжевая     —     —      —     Д
Электрик     —
     —
      —     Е
Салатная     —     —      —     Ж
Серая     —     —      —     Л

Метки: [ справка, цветовая маркировка ]


ПОДЕЛИТЕСЬ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ:

П О П У Л Я Р Н О Е:
  • Магниторезисторы
  • Магниторезисторы—

    полупроводниковые резисторы с резко выраженной зависимостью электрического сопро­тивления от магнитного поля.

    Действие таких рези­сторов основано на использовании магниторезистив-ного эффекта, который заключается в изменении со­противления резистора при внесении его в магнитное поле. Подробнее…

  • О беспроводном модеме для передачи данных в ISM диапазонах
  • Беспроводной интеллектуальный модем для надежной передачи данных в ISM диапазонах (433 МГц, 868 МГц и 902 МГц)

    Сегодня технологии высокочастотных схем развиваются стремительными темпами, появляются новые беспроводные системы. Большинство из них (системы беспроводной телефонии, Bluetooth [1] и WLAN 802.11b [2] и т.п.) работают также как и СВЧ печи, в нелицензируемом диапазоне СВЧ 2,4 ГГц.

    Из-за насыщенного трафика в этом диапазоне и связанных с этим вопросов совместимости возрос интерес к диапазонам ISM (industrial, scientific, medical), расположенным на более низких частотах — 433 и 868 МГц в Европе, а так же от 902 до 928 МГц в США.

    Подробнее…

  • Выходные транзисторы строчной развёртки и блока питания.
  • Таблица: Выходные транзисторы строчной развёртки и блока питания. Аналоги.

    Подробнее…

Популярность: 7 656 просм.

Вы можете следить за комментариями к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить комментарий:.


— НАВИГАТОР —

КТ3102

Поделиться ссылкой:

 

   

Маломощный кремниевый транзистор n-p-n структуры, разработка советских времен. Часто применяется в низкочастотных узлах бытовой аппаратуры с низким уровнем шумов и высоким коэффициентом усиления.

Выпускался в двух разных корпусах, пластмассовом и металлическом. Маркировка существует также двух видов, цифробуквенная и цветовая

Структура Цоколевка КТ3102 Маркировка КТ3102
     
Пластиковый корпус КТ3102
Металлический корпус КТ3102

 

Цветовая маркировка транзисторов КТ3102

Боковая точка всегда темно-зеленая и обозначает принадлежность транзистора к серии КТ3102. Точка сверху определяет букву в маркировке транзистора.

Цвет точки сбоку Цвет точки сверху
Маркировка транзистора
Теммно-зеленый Бордовый КТ3102А
Теммно-зеленый Желтый КТ3102Б
Теммно-зеленый Темно-зеленый КТ3102В
Теммно-зеленый Голубой КТ3102Г
Теммно-зеленый
Синий
КТ3102Д
Теммно-зеленый Белый КТ3102Е
Теммно-зеленый Темно-коричневый КТ3102Ж
Теммно-зеленый Серебристый КТ3102И
Теммно-зеленый Оранжевый КТ3102К
Теммно-зеленый
Светло-табачный
КТ3102Л(И)
Теммно-зеленый Серый КТ3102М(К)

 

Транзистор КТ3102 является комплементарной парой транзистору КТ3107.

Аналоги КТ3102 — 2SA2785, BC174, BC182

КТ3102А — 2N4123 , 2SC1815O, 2SC945O, 2SC945R, BC107AP, BC107АP, BC182A, BC183A, BC237A, BC238A, BC317, BC547A, BC548A, BC550A, BCY59-VII, BCY65-VII, MPS3709, SS9014A, КТ3102АМ, КТ6111А

КТ3102АМ — BC547A, КТ3102А

КТ3102Б — 2N2483 , 2N5210, 2SC1000GTM, 2SC1815, 2SC1815BL, 2SC1815GR, 2SC1815L, 2SC1815Y, 2SC828A, 2SC945G, 2SC945L, 2SC945Y, BC107BP, BC182B, BC182C, BC183B, BC183C, BC184A, BC237B, BC237C, BC318, BC337, BC382B, BC452, BC546B, BC547B, BC547C, BC550B, BC550C, BCY56, BCY59-IX, BCY59-VIII, BCY65-IX, BCY65-VII, BCY79, MPSA09, PN1484, SF132E, SS9014B, SS9014C, SS9014D, КТ3102БМ, КТ3102Г, КТ3102Д, КТ3117Б, КТ6111Б, КТ6111В, КТ6111Г, КТ660А

КТ3102БМ

— BC547B , КТ3102Б

КТ3102В — 2N3711, 2SC454B, 2SC454C, 2SC454D, 2SC458, 2SC458KB, 2SC458KC, 2SC458KD, 2SC828, BC108AP, BC108BP, BC238, BC238A, BC238B, BC238C, BC451, BC548A, BC548B, BC548C, BC549A, BC549B, BC549C, MPS3708, MPS3710, SF131E

КТ3102ВМ — BC548B

КТ3102Г — 2SC538, 2SC900, 2SC923, BC108CP, BC183C, BC238C, BC382C, BC547C, BC548C, MPS3711, MPS6571, SF131F, SF132F

КТ3102Д — 2N2484, 2N4124, 2N5209, 2SC458LGB, 2SC458LGC, 2SC458LGD, 2SC945, BC109BP, BC184A, BC239B, BC239C, BC383B, BC384B, BC453, BC521, BC521C, BC549A, BC549B, BCY59-X, MPS3707, MPS6512, MPS6513, MPS6514, MPS6515, PN1484

КТ3102ДМ — BC549C

КТ3102Е — 2N5088, 2N5089, 2N5210, BC109CP, BC184B, BC239C, BC319, BC383C, BC384C, BC549C, BCY57, BFX65, MPS6516, MPS6517

КТ3102Ж — BC239B, MPS6518

КТ3102И — BC109BP

КТ3102К — BC109CP

КТ3102Л — MPS6519

 

Характеристики КТ3102:
  Iкmax,mA Pкmax,Вт Uкбо,В Uкэо,В h31э Iкбо,мкА fгр,МГц Кш,Дб

КТ3102А

100(200) 0,25 50 50 100-200 <=0,05 >=150 <=10

КТ3102АМ

100(200) 0. 25 50 50 100-200 <=0.05 >=150 <=10

КТ3102Б

100(200) 0.25 50 50 200-500 <=0.05 >=150 <=10

КТ3102БМ

100(200) 0.25 50 50 200-500 <=0.05 >=150 <=10

КТ3102В

100(200) 0.25 30 30 200-500 <=0. 015 >=150 <=10

КТ3102ВМ

100(200) 0.25 30 30 200-500 <=0.015 >=150 <=10

КТ3102Г

100(200) 0.25 20 20 400-1000 <=0.015 >=150 <=10

КТ3102ГМ

100(200) 0.25 20 20 400-1000 <=0.015 >=150 <=10

КТ3102Д

100(200) 0. 25 30 30 200-500 <=0.015 >=150 <=4

КТ3102ДМ

100(200) 0.25 30 30 200-500 <=0.015 >=150 <=4

КТ3102Е

100(200) 0.25 20 20 400-1000 <=0.015 >=150 <=4

КТ3102ЕМ

100(200) 0.25 20 20 400-1000 <=0. 015 >=150 <=4

КТ3102Ж

100(200) 0.25 20 20 100-250 <=0,05 >=150

КТ3102ЖМ

100(200) 0.25 20 20 100-250 <=0,05 >=150

КТ3102И

100(200) 0.25 20 20 200-500 <=0,05 >=150

КТ3102ИМ

100(200) 0. 25 20 20 200-500 <=0,05 >=150

КТ3102К

100(200) 0.25 20 20 200-500 <=0.015 >=150

КТ3102КМ

100(200) 0.25 20 20 200-500 <=0.015 >=150
   

Iкmax

— Максимальный ток коллектора

Pкmax

— Максимальная мощность коллектора без радиатора

Uкбо

— Максимальное напряжение коллектор-база

Uкэо

— Максимальное напряжение коллектор-эмиттер

h31э

— Коэффициент усиления в схемах с общим эмиттером

Iкбо

— Обратный ток коллектора

fгр

— Максимальная рабочая частота в схемах с общим эмиттером

Кш

— Коэффициент шума транзистора

 


Анекдот:

— Сынок, привези мне пару дискеток из столицы, а то у нас их нигде не купить.
— Зачем? 2013 год на дворе! На, держи флэшку.
— А у нас на работе на компьютере вирус большой: на дискету не влазит, а на флэшке спокойно помещается…

     
   
   

Полевые транзисторы

Содержимое 2

Транзисторы GBT

Содержимое 3

Цифровые микросхемы

Аналоговые микросхемы

Содержимое 5

Конденсаторы

Содержимое 7

Устроства для начинающих

Электроника для авто

Устройства для дома

Источники питания

Устройства на микроконтроллерах

Ремонт бытовой аппаратуры

Содержимое 6

Разное

Содержимое 7

 

Здесь может быть Ваша реклама

Почему резисторы имеют цветовой код?

Одна из первых вещей, которую вы изучаете в области электроники, — это определение номинала резистора. Резисторы со сквозным отверстием имеют цветовую маркировку, и новички обычно начинают именно с этого. Но почему они так помечены? Как красные знаки остановки и желтые линии посреди дороги, кажется, что так было всегда, хотя на самом деле это не так.

До 1920-х годов компоненты маркировались любым старым способом, которым производитель хотел их маркировать. Потом в 1924, 50 производителей радиоприемников в Чикаго сформировали торговую группу. Идея заключалась в том, чтобы разделить патенты между членами. Почти сразу название изменилось с «Ассоциированные производители радио» на «Ассоциацию производителей радио» или RMA. За прошедшие годы было еще несколько изменений названия, пока, наконец, оно не стало EIA или Electronic Industries Alliance. ОВОС фактически больше не существует. Он распался на несколько конкретных подразделений, но это уже другая история.

Это история о том, как цветные полосы появились на каждом проходном резисторе всех производителей в мире.

Точки, затем полосы

Ésistances anciennes annees 50 Франсуа Коллар, CC-BY-SA 4. 0

К концу 1920-х годов RMA устанавливало стандарты, и одним из них был стандарт RMA для цветового кодирования. Проблема заключалась в том, что маркировать мелкие компоненты было сложно, особенно в 1920-х годах.

Решением стали цветные полосы, но не совсем такие, какими мы их знаем сегодня. Стандарт цветов был тот же, но корпус резистора выступал в качестве первой полосы. Затем будут две или три другие полосы, чтобы показать остальную часть стоимости. В некоторых случаях третья полоса представляла собой точку. Таким образом, основная часть резистора будет иметь цвет первой полосы. «Наконечник» резистора будет второй полосой, а точка будет множителем. Радиоприемники по этой схеме начали появляться в 1930. Вот таблица цветовых кодов из ежегодника Radio Today за 1941 год:

В рекламе резисторов в этом журнале было указано, что они имеют цветовую кодировку RMA. Код вскоре распространился на конденсаторы (конденсаторы, говоря современным языком).

Точка, как и напечатанный текст на цилиндре, может быть скрыта от глаз в зависимости от положения резистора. Так что в конце концов все переключились на группы.

Цвета соответствуют видимому спектру (помните ROY G BIV?). Тем не менее, RMA пропустил индиго, потому что, по-видимому, многие люди не различают синий, индиго и фиолетовый как три разных цвета; индиго — это действительно третичный цвет, и Ньютон включил его, по-видимому, из-за своего интереса к оккультизму. Остается четыре слота, поэтому темные цвета представляют нижний уровень (черный и коричневый), а яркие цвета — верхний уровень (серый и белый).

Конечно, все это не смешно, если вы дальтоник. Измерение резистора с помощью измерителя или моста вне цепи, безусловно, было ответом. Однако чтение одного из них в цепи было другим делом.

Происхождение значений серии E

В 1952 году Международная электротехническая комиссия (IEC, еще одна группа стандартов) определила серию E, которая диктует, какие значения должны иметь резисторы, чтобы вы получили равные интервалы на логарифмической шкале для резисторов. Если это звучит запутанно, рассмотрим пример.

Серия E12 предназначена для 10% резисторов, и значения на ней дают вам 12 значений на декаду. Базовые значения:

 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2,2, 2,7, 3,3, 3,9, 4,7, 5,6, 6,8, 8,2 

Вот почему вы можете получить, скажем, резистор на 4,7 К или 47 К, но не 40 К. резистор.

Однако учтите допуск. Резистор 39 К на 10% может быть отключен на 3,9 К. Если бы ошибка увеличила сопротивление, это было бы 42,9 К, что сделало бы резистор 40 К ненужным. То есть резистор на 39 кОм в любом случае вполне может быть резистором на 40 кОм. С другой стороны, низкий резистор 47 кОм может иметь сопротивление 42,3 кОм, что меньше, чем у резистора с высоким значением 39 кОм.К единица.

Как и следовало ожидать, количество значений увеличивается по мере уменьшения допуска. Например, при 2% вы будете использовать E48, который имеет 48 значений на декаду (если вы догадались, что E96 — стандарт, используемый для 1%, имеет 96 значений, вы были бы правы). Используя E48, значения около 40 K составляют 38,3 K и 40,2 K. Это 39,06 на высокой стороне и 39,2 на низкой стороне.

В следующий раз

В следующий раз, когда вы возьмете резистор и прочитаете его код, вы сможете вспомнить историю, стоящую за всем этим. Наследие цветных полос переносится в область поверхностного монтажа не как цвет, а как три цифры, представляющие первые два числа и множитель для номинала резистора. В наши дни многие электронные устройства, такие как беспроводные модули и литиевые батареи, включают в себя матрицу данных (что-то вроде QR-кода). Честно говоря, я удивлен, что все компоненты — сквозное и поверхностное крепление — не имеют какой-либо формы матрицы микроданных, которая позволяет вам навести на них свой телефон и увидеть их полное техническое описание. Возможно, однажды.

7 NOS Германиевые транзисторы P416 P-n-p HF Советский набор 7 шт.

Советский набор 7 шт. NOS Германиевые транзисторы P416 p-n-p Высокочастотные Энергосберегающие Радиодетали СССР Редкость 1967 года.
Подарок для радиолюбителей.
Сделано в СССР в 1967 — 1968
Состояние — Отличное -NOS Новое — Не Б/у.

Характеристики:
Аналог 2N602, 2N603, 2N604, SFT319, SFT320, 2SA279
Транзисторы П416 германиевые легированные p-n-p универсальные.
Предназначен для использования в усилительных и генераторных каскадах в диапазоне от длинных до коротких и ультракоротких волн, а также в импульсных каскадах электронных устройств.
Применяется для работы в радиоэлектронных устройствах общего и специального назначения.
Выпускаются в стеклометаллическом корпусе с гибкими выводами.
Маркировка нанесена буквенно-цифровым кодом на корпус транзистора.
Тип корпуса: КТЮ-3-4.
Масса транзистора не более 2,2 г.
Категория качества: «ОТК», «ВП».
Зарубежный аналог: 2N602, 2N603, 2N604, SFT319, SFT320, 2SA279

= ВНИМАНИЕ!!! Если вы заказываете из Австралии, Новой Зеландии, Южной Америки, то к сумме заказа необходимо добавить 5 — 20 долларов США за доставку (в зависимости от веса) — перед заказом в перечисленные страны — свяжитесь со мной заранее.

= ВНИМАНИЕ!!! К сожалению, заказы в Германию не принимаются из-за введенного закона об упаковке.

Основные технические характеристики транзистора П416:
• Структура транзистора: p-n-p
• Рк max — Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 120 мВт;
• Рк т max — Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с радиатором: 360 мВт;
• фгр — Предельная частота коэффициента передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой: не менее 60 МГц;
• Укбо пробы — Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и холостом ходе эмиттера: 15 В;
• Уэбо пробы — Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и холостом ходе коллектора: 3 В;
• Ik max — Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 25 мА;
• Iкбо — Коллекторный обратный ток — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и открытом эмиттерном выводе: не более 5 мкА;
• h31e — Статический коэффициент передачи тока транзистора в малосигнальном режиме для схем с общим эмиттером: 25. ..80;
• CK — Емкость коллекторного перехода: не более 8 пФ;
• Rke sat — Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 40 Ом

Цвет может немного отличаться из-за освещения или особенностей дисплея.
Любые дефекты, не упомянутые, но видимые на фотографиях, будут считаться описанными.
Я проверяю товар перед отправкой, тщательно упаковываю и отправляю в течение 1-2 рабочих дней после получения оплаты.

— Смотрите мой другой советский винтаж: https://www.etsy.com/shop/AntiquesVintageUA?section_id=27546078
— Также вы можете посмотреть другие товары в моем магазине здесь: https://www.etsy.com/shop /AntiquesVintageUA
— Смотрите другие мои товары!

Оплата производится через PAYPAL
Товар отправлен авиапочтой с номером для отслеживания.
Смотрите внимательно фото. Вы получите именно тот товар, который на фото.
Сообщите мне, если у вас возникнут вопросы.
Уверяю вас, что стараюсь сделать все, чтобы вы остались довольны покупкой и доставкой.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *