Hochstromtransistor TIP36 - Datenblatt, Anwendungshinweis

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Wenn Sie nach einem Leistungstransistor suchen, der Hochstrom bis zu 25 Ampere unterstützt und dennoch nicht das herkömmliche umständliche TO-3-Paket enthält, wird Sie der TIP36 mit Sicherheit beeindrucken.

Hoher Strom aus kleinerem Paket

Das Gehäuse von TIP36 ist TO-3P, was bedeutet, dass für den mitgelieferten Kühlkörper nur ein einziges Loch gebohrt werden muss und das Gerät im Gegensatz zu den Geräten in TO-3-Gehäusen problemlos zusammen mit dem Kühlkörper über eine Leiterplatte gelötet werden kann.



Sie wären überrascht zu wissen, dass dieses Gerät in Bezug auf Spannungs- und Stromwerte viel fortschrittlicher und leistungsfähiger ist als das beliebtere MJ2955 (komplementäres Paar 2N3055). Vergleichsweise zeigt ein TIP36 selbst bei niedrigen oder komprimierten Sättigungsbasisspannungen eine ausgezeichnete Leistung mit hoher Verstärkung.

Lassen Sie uns fortfahren und das Datenblatt und die Spezifikationen dieses herausragenden Hochstromtransistors - des TIP36 - kennenlernen:



Typische Anwendungen:

  • Audio-Verstärker
  • Wechselrichter
  • Motorsteuerung
  • Solarladegeräte.

Absolut beste Bewertungen:

Das Gerät toleriert nichts über den folgenden Parametergrößen:

  • Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo) = 100 Volt
  • Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo) = 100 Volt
  • Emitter-Basisspannung (Vebo) = 5 Volt
  • Kollektorstrom (Ic) = 25 Ampere Dauerleistung, Spitze 50 Ampere nur für 5 ms.
  • Basisstrom (Ib) = 5 Ampere
  • Maximale Betriebstemperatur = 150 Grad Celsius

Komplementäres Paar

TIP36 kann mit TIP35 gepaart werden, beide eignen sich ideal als komplementäre Paare.

Anwendungshinweis:

Eine interessante und sehr nützliche Anwendungsschaltung mit ein paar TIP36-Transistoren kann zum Laden von Hochstrombatterien in der Größenordnung von 150 AH direkt von Sonnenkollektoren hergestellt werden.

HINWEIS: Verringern Sie die Gehäusetemperatur linear auf 150 ° C mit einer Geschwindigkeit von 1 W / ° C.
Reduzieren Sie linear auf 150 ° C freie Lufttemperatur mit einer Geschwindigkeit von 28 mW / °

Die oben gezeigte Schaltung kann zum Laden von 12-V-Batterien mit einer Kapazität von mehr als 100 AH verwendet werden.

Um die Stromverstärkung der Schaltung zu verbessern, können Sie mit dem TIP36 einen TIP127 hinzufügen, wie unten gezeigt. Denken Sie daran, dass beide Transistoren einen großen Kühlkörper benötigen, möglicherweise mit einer Lüfterkühlung.

Die Schaltung kann wie folgt verstanden werden:

So funktioniert TIP36 zur Erzeugung von Hochstrom

Die Spannung vom Solarpanel tritt zuerst in den IC7812 ein. Die drei am GND des IC angeschlossenen Dioden erhöhen die Ausgangsspannung auf etwa 14,26 V, was die ideale Spannung zum Laden von 12-V-Batterien darstellt.

Zu diesem Zeitpunkt bleibt der TIP36 jedoch inaktiv, da an seinem Basis- / Emitter-1-Ohm-Widerstand keine Spannung anliegt.

Sobald der Ausgang des IC 7812 geladen ist, entwickelt sich über dem 1-Ohm-Widerstand eine ausreichende Spannung, um den TIP36-Transistor zu sättigen.

Der Transistor leitet und verschiebt die erforderliche Strommenge am Ausgang.

Im Verlauf versucht der Transistor jedoch auch, die gesamte Solarpanel-Spannung an den Ausgang zu übertragen. Da dies dazu neigt und die momentane Spannung am Ausgang dazu neigt, die Marke von 14,26 zu überschreiten, wird der IC7812 in Sperrrichtung vorgespannt und hört auf zu leiten.

Wenn 7812 nicht leitend ist, wird die Spannung am 1-Ohm-Widerstand Null und der Transistor sperrt den Spannungsfluss.
Aufgrund der obigen Aktion fällt die Spannung tendenziell unter die Marke von 14,26 zurück, wodurch der IC sofort zum Leiten aufgefordert wird und der Zyklus schnell umschaltet und eine Spannung erzeugt, die genau 14,26 am Ausgang beträgt.

Somit ist der IC nur dafür verantwortlich, die Spannung auf dem eingestellten Grenzwert zu halten, während der Transistor TIP36 für die Lieferung der erforderlichen hohen Ströme verantwortlich wird.

Hinweis: Verwenden Sie einen gemeinsamen Kühlkörper für den IC7812 und den Transistor. Dies gewährleistet eine vollständige Sicherheit des Transistors vor einem thermischen Durchgehen. Verwenden Sie unbedingt ein Glimmerisolationskit, um die Geräte über dem gemeinsamen Kühlkörper zu befestigen.




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