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安森美 BC846BPDW1、BC847BPDW1、BC848CPDW1 系列双通用晶体管解析

lhl545545 2026-05-25 16:55 次阅读
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安森美 BC846BPDW1、BC847BPDW1、BC848CPDW1 系列双通用晶体管解析

电子工程师的日常设计工作中,通用晶体管是常用的基础元件之一。今天我们来深入了解一下安森美(onsemi)的 BC846BPDW1、BC847BPDW1、BC848CPDW1 系列双通用晶体管,看看它们有哪些特点和性能表现。

文件下载:BC846BPDW1T1-D.PDF

产品概述

这一系列晶体管专为通用放大器应用而设计,采用 SOT - 363/SC - 88 封装,这种封装适用于低功率表面贴装应用。对于追求小型化和低功耗设计的工程师来说,这种封装形式无疑是一个不错的选择。那么在实际应用中,这种封装能为我们的电路板节省多少空间呢?这值得大家在设计时仔细考量。

特点

  • 汽车及特殊应用适用:带有 S 前缀,适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这意味着在汽车电子等对可靠性要求极高的领域,我们可以放心使用这些晶体管。
  • 环保合规:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准。在环保要求日益严格的今天,这样的特性使得产品更具市场竞争力。

最大额定值

NPN 晶体管

额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压(BC846、BC847、BC848) (V_{CEO}) 65、45、30 V
集电极 - 基极电压(BC846、BC847、BC848) (V_{CBO}) 80、50、30 V
发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) 6.0 V
集电极连续电流 (I_{C}) 100 mAdc
集电极峰值电流 (I_{CM}) 200 mAdc

PNP 晶体管

额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压(BC846、BC847、BC848) (V_{CEO}) -65、-45、-30 V
集电极 - 基极电压(BC846、BC847、BC848) (V_{CBO}) -80、-50、-30 V
发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) -6.0 V
集电极连续电流 (I_{C}) -100 mAdc
集电极峰值电流 (I_{CM}) -200 mAdc

需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会出现损坏并影响可靠性。那么在实际设计中,我们如何确保晶体管工作在安全的额定值范围内呢?这就需要我们在电路设计时进行合理的参数计算和选择。

订购信息

器件 标记 封装 包装数量
BC846BPDW1T1G, SBC846BPDW1T1G BB SOT - 363(无铅) 3,000 / 卷带包装
SBC846BPDW1T2G BB SOT - 363(无铅) 3,000 / 卷带包装
SBC846BPDW1T3G BB SOT - 363(无铅) 10,000 / 卷带包装
BC847BPDW1T1G BF SOT - 363(无铅) 3,000 / 卷带包装
SBC847BPDW1T1G BF SOT - 363(无铅) 3,000 / 卷带包装
SBC847BPDW1T3G BF SOT - 363(无铅) 10,000 / 卷带包装
BC847BPDW1T2G BF SOT - 363(无铅) 3,000 / 卷带包装
BC848CPDW1T1G BL SOT - 363(无铅) 3,000 / 卷带包装

在订购时,我们可以根据实际的生产需求选择合适的包装数量。对于小批量的样品制作,3000 个的包装可能就足够了;而对于大规模生产,10000 个的包装则更为经济实惠。

电气特性

NPN 晶体管

在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,这些晶体管具有以下电气特性:

  • 截止特性:如集电极 - 发射极击穿电压 (V{(BR)CEO})、集电极 - 基极击穿电压 (V{(BR)CBO}) 和发射极 - 基极击穿电压 (V_{(BR)EBO}) 等参数,不同型号的晶体管在这些参数上有一定的差异。
  • 导通特性:直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压等参数也各有特点。例如,BC848C 在 (I{C}=2.0 mA),(V{CE}=5.0 V) 时,直流电流增益在 270 - 475 之间。
  • 信号特性:如电容 (C_{obo}) 等参数,这些参数对于高频应用和信号处理有着重要的影响。

PNP 晶体管

同样在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,PNP 晶体管也有相应的截止特性、导通特性和小信号特性。例如,集电极 - 发射极击穿电压为负值,这与 NPN 晶体管有所不同。在实际应用中,我们如何根据这些特性来选择合适的晶体管类型呢?这就需要我们对具体的电路需求进行分析。

典型特性曲线

文档中给出了大量的典型特性曲线,包括直流电流增益与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些曲线可以帮助我们直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。例如,通过直流电流增益与集电极电流的关系曲线,我们可以确定在不同集电极电流下晶体管的放大能力。那么在实际设计中,我们如何利用这些曲线来优化电路性能呢?这需要我们对曲线进行深入分析,并结合具体的电路要求进行调整。

机械封装

晶体管采用 SC - 88 2.00x1.25x0.90, 0.65P 封装,文档中给出了详细的封装尺寸和引脚定义。不同的封装样式对应着不同的引脚功能,在使用时需要根据具体的样式来进行引脚连接。例如,样式 1 中引脚 1 为发射极 2,引脚 2 为基极 2 等。在进行电路板设计时,我们必须严格按照封装尺寸和引脚定义来进行布局,否则可能会导致焊接不良或电路功能异常。

总结

安森美 BC846BPDW1、BC847BPDW1、BC848CPDW1 系列双通用晶体管具有多种优点,如适用于通用放大器应用、环保合规、多种封装样式等。在实际设计中,我们需要根据具体的电路需求,综合考虑晶体管的最大额定值、电气特性、典型特性曲线和封装等因素,选择合适的晶体管型号和封装样式,以确保电路的性能和可靠性。同时,我们也要注意在使用过程中避免超过晶体管的最大额定值,以免造成器件损坏。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地了解和使用这些晶体管。

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