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产品简介:
ICGOO电子元器件商城为您提供KSA733GBU由Fairchild Semiconductor设计生产,在icgoo商城现货销售,并且可以通过原厂、代理商等渠道进行代购。 KSA733GBU价格参考。Fairchild SemiconductorKSA733GBU封装/规格:未分类, 暂无。您可以下载KSA733GBU参考资料、Datasheet数据手册功能说明书,资料中有KSA733GBU 详细功能的应用电路图电压和使用方法及教程。
KSA733GBU 是一款由 ON Semiconductor(安森美半导体)生产的双极型晶体管(BJT),属于单晶体管类别。它是一种高频、高增益的 NPN 晶体管,适用于多种电子电路中的信号放大和开关应用。以下是 KSA733GBU 的主要应用场景: 1. 射频(RF)和高频应用 - KSA733GBU 具有较高的截止频率(ft),适合用于射频电路中,例如无线通信设备、调谐器、混频器和振荡器。 - 它可用于高频信号放大,确保在高频条件下仍能保持良好的增益性能。 2. 音频信号放大 - 在音频设备中,KSA733GBU 可用作前置放大器或中间级放大器,处理低电平音频信号。 - 其高增益特性使其能够有效地放大微弱的音频信号,同时保持较低的失真。 3. 开关电路 - 该晶体管可以用于数字逻辑电路中的开关应用,例如驱动继电器、LED 或小型电机。 - 在开关模式下,KSA733GBU 能够快速切换状态,减少开关损耗。 4. 传感器信号调理 - 在传感器接口电路中,KSA733GBU 可以用来放大传感器输出的微弱信号,例如压力传感器、温度传感器等。 - 其高增益和低噪声特性有助于提高信号质量。 5. 电源管理 - KSA733GBU 可用于简单的线性稳压器或电流源电路中,提供稳定的电流或电压输出。 - 在某些情况下,它可以作为辅助晶体管用于功率放大器或驱动电路。 6. 测试与测量设备 - 在精密测量仪器中,KSA733GBU 可用于放大输入信号,以提高测量精度。 - 它的稳定性和可靠性使其成为测试设备的理想选择。 总结 KSA733GBU 凭借其高增益、高频特性和稳定性,广泛应用于射频电路、音频放大、开关控制、传感器信号调理以及电源管理等领域。具体应用时,需要根据电路需求选择合适的偏置条件和外围元件,以充分发挥其性能优势。
参数 | 数值 |
产品目录 | 分立半导体产品半导体 |
描述 | TRANSISTOR PNP 50V 150MA TO-92两极晶体管 - BJT PNP Epitaxial Sil |
产品分类 | 晶体管(BJT) - 单路分离式半导体 |
品牌 | Fairchild Semiconductor |
产品手册 | |
产品图片 | |
rohs | 符合RoHS无铅 / 符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 |
产品系列 | 晶体管,两极晶体管 - BJT,Fairchild Semiconductor KSA733GBU- |
数据手册 | |
产品型号 | KSA733GBU |
PCN设计/规格 | |
不同 Ib、Ic时的 Vce饱和值(最大值) | 300mV @ 10mA,100mA |
不同 Ic、Vce 时的DC电流增益(hFE)(最小值) | 200 @ 1mA,6V |
产品种类 | 两极晶体管 - BJT |
供应商器件封装 | TO-92-3 |
功率-最大值 | 250mW |
包装 | 散装 |
单位重量 | 179 mg |
发射极-基极电压VEBO | - 5 V |
商标 | Fairchild Semiconductor |
增益带宽产品fT | 180 MHz |
安装类型 | 通孔 |
安装风格 | Through Hole |
封装 | Bulk |
封装/外壳 | TO-226-3、TO-92-3 标准主体 |
封装/箱体 | TO-92 |
工厂包装数量 | 1000 |
晶体管极性 | PNP |
晶体管类型 | PNP |
最大功率耗散 | 250 mW |
最大工作温度 | + 150 C |
最大直流电集电极电流 | 0.15 A |
最小工作温度 | - 55 C |
标准包装 | 1,000 |
电压-集射极击穿(最大值) | 50V |
电流-集电极(Ic)(最大值) | 150mA |
电流-集电极截止(最大值) | - |
直流电流增益hFE最大值 | 700 |
直流集电极/BaseGainhfeMin | 40 |
系列 | KSA733 |
配置 | Single |
集电极—发射极最大电压VCEO | - 50 V |
集电极—基极电压VCBO | - 60 V |
集电极—射极饱和电压 | - 0.18 V |
集电极连续电流 | - 0.15 A |
频率-跃迁 | 180MHz |