NMB-MAT 5915PC-20T-B30 17238排风扇
NMB-MAT 5915PC-20T-B30 17238排风扇
产品价格:¥1(人民币)
  • 规格:5915PC-20T-B30
  • 发货地:深圳
  • 品牌:
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    商品详情

      NMB-MAT 5915PC-20T-B30-B00 200V 34W 17238 变频器散热风扇现货

      品牌:Minebea(NMB-MAT)

      型号:5915PC-20W-B30

      尺寸:172*150*38MM

      电压:200V (50/60HZ)

      功率:26/34W

      转速:2700/3200RPM

      风量:176.5/212CFM  5/6(立方米/分钟)

      风压:156.8/215.6pa

      噪音:52/56DBA

      使用环境:-20~70°

      使用寿命:60000小时










































































      这就是说,在基极补充一个很小的Ib,就可以在集电极上得到一个较大的Ic,这就是所谓电流放大作用,Ic与Ib是维持一定的比例关系,即:
      β1=Ic/Ib
      式中:β1--称为直流放大倍数,
      集电极电流的变化量△Ic与基极电流的变化量△Ib之比为:
      β= △Ic/△Ib
      式中β--称为交流电流放大倍数,由于低频时β1和β的数值相差不大,所以有时为了方便起见,对两者不作严格区分,β值约为几十至一百多。
      α1=Ic/Ie(Ic与Ie是直流通路中的电流大小)
      式中:α1也称为直流放大倍数,一般在共基极组态放大电路中使用,描述了射极电流与集电极电流的关系。
      α =△Ic/△Ie
      表达式中的α为交流共基极电流放大倍数。同理α与α1在小信号输入时相差也不大。
      对于两个描述电流关系的放大倍数有以下关系
      三极管的电流放大作用实际上是利用基极电流的微小变化去控制集电极电流的巨大变化。[2] 
      三极管是一种电流放大器件,但在实际使用中常常通过电阻将三极管的电流放大作用转变为电压放大作用。

      放大原理

      1、发射区向基区发射电子
      电源Ub经过电阻Rb加在发射结上,发射结正偏,发射区的多数载流子(自由电子)不断地越过发射结进入基区,形成发射极电流Ie。同时基区多数载流子也向发射区扩散,但由于多数载流子浓度远低于发射区载流子浓度,可以不考虑这个电流,因此可以认为发射结主要是电子流。
      2、基区中电子的扩散与复合
      电子进入基区后,先在靠近发射结的附近密集,渐渐形成电子浓度差,在浓度差的作用下,促使电子流在基区中向集电结扩散,被集电结电场拉入集电区形成集电极电流Ic。也有很小一部分电子(因为基区很薄)与基区的空穴复合,扩散的电子流与复合电子流之比例决定了三极管的放大能力。
      3、集电区收集电子
      由于集电结外加反向电压很大,这个反向电压产生的电场力将阻止集电区电子向基区扩散,同时将扩散到集电结附近的电子拉入集电区从而形成集电极主电流Icn。另外集电区的少数载流子(空穴)也会产生漂移运动,流向基区形成反向饱和电流,用Icbo来表示,其数值很小,但对温度却异常敏感。

      产品分类

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      a.按材质分: 硅管、锗管

      b.按结构分: NPN 、 PNP。如图所示。
      c.按功能分: 开关管、功率管、达林顿管、光敏管等.
      d. 按功率分:小功率管、中功率管、大功率管
      e.按工作频率分:低频管、高频管、超频管
      f.按结构工艺分:合金管、平面管
      g.按安装方式:插件三极管、贴片三极管

      产品参数

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      特征频率fT

      :当f= fT时,三极管完全失去电流放大功能.如果工作频率大于fT,电路将不正常工作.
      fT称作增益带宽积,即fT=βfo。若已知当前三极管的工作频率fo以及高频电流放大倍数,便可得出特征频率fT。随着工作频率的升高,放大倍数会下降.fT也可以定义为β=1时的频率.

      电压/电流

      用这个参数可以指定该管的电压电流使用范围.

      hFE

      电流放大倍数.

      VCEO

      集电极发射极反向击穿电压,表示临界饱和时的饱和电压.

      PCM

      最大允许耗散功率.

      封装形式

      指定该管的外观形状,如果其它参数都正确,封装不同将导致组件无法在电路板上实现.

      判断类型

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      三极管的脚位判断,三极管的脚位有两种封装排列形式,如右图:

      三极管是一种结型电阻器件,它的三个引脚都有明显的电阻数据,测试时(以数字万用表为例,红笔+,黒笔-)我们将测试档位切换至 二极管档 (蜂鸣档)标志符号如右图:

      正常的NPN结构三极管的基极(B)对集电极(C)、发射极(E)的正向电阻是430Ω-680Ω(根据型号的不同,放大倍数的差异,这个值有所不同)反向电阻无穷大;正常的PNP 结构的三极管的基极(B)对集电极(C)、发射极(E)的反向电阻是430Ω-680Ω,正向电阻无穷大。集电极C对发射极E在不加偏流的情况下,电阻为无穷大。基极对集电极的测试电阻约等于基极对发射极的测试电阻,通常情况下,基极对集电极的测试电阻要比基极对发射极的测试电阻小5-100Ω左右(大功率管比较明显),如果超出这个值,这个元件的性能已经变坏,请不要再使用。如果误使用于电路中可能会导致整个或部分电路的工作点变坏,这个元件也可能不久就会损坏,大功率电路和高频电路对这种劣质元件反应比较明显。
      尽管封装结构不同,但与同参数的其它型号的管子功能和性能是一样的,不同的封装结构只是应用于电路设计中特定的使用场合的需要。
      要注意有些厂家生产一些不规范元件,例如C945正常的脚位是BCE,但有的厂家出的此元件脚位排列却是EBC,这会造成那些粗心的工作人员将新元件在未检测的情况下装入电路,导致电路不能工作,严重时烧毁相关联的元器件,比如电视机上用的开关电源。

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