Marcado de transistores KT315 y KT361. Transistor KT315: un milagro de la electrónica soviética

Aunque llego tarde al Día de la Radio, seguiré escribiendo sobre KT315. Este transistor ha sido visto y soldado por muchos, pero hoy veremos en qué se diferencia el KT315 producido en diferentes años, cuál es su diseño y compararemos su diseño con sus homólogos extranjeros modernos.

Sobre la producción

KT315 es el primer transistor producido según la última moda de finales de los años 60: es un transistor epitaxial plano, es decir. el colector, el emisor y la base se fabrican secuencialmente en una oblea de silicio: se toma una oblea de silicio, se dopa para escribir n (este será el colector), luego se dopa hasta una cierta profundidad para escribir p (ésta será la base), y luego se dopó nuevamente a una profundidad menor en la profundidad superior del tipo n (este será el emisor). A continuación, el plato debe cortarse en trozos y envasarse en una caja de plástico.

Este proceso de fabricación era mucho más económico que la tecnología de aleación y permitió obtener parámetros de transistores antes inimaginables (en particular, una frecuencia de funcionamiento de 250-300 MHz).

La siguiente novedad, que abarató la producción, fue montar el cristal no en una caja metálica, sino en una tira metálica con terminales: un cristal, en cuya parte inferior estaba soldado el colector al terminal central, y la base y El emisor estaba conectado con un cable soldado. Luego se rellenó todo con plástico, se cortaron las partes sobrantes de la cinta y se obtuvo el KT315 como estamos acostumbrados a verlo.

Explicaciones de la figura de la derecha: a - trazar y dividir la placa en cristales con estructuras prefabricadas; b - soldadura de cristales a la cinta; c - conexión de la salida; g - cortar la cinta; d - sellado; e - desmolde; g - cortar la cinta y separar diodos/transistores; 1 - cinta; 2 - cristal; 3 - salida de cristal

La producción en serie comenzó en 1967-1968, para los simples mortales el precio al principio era de 4 rublos por transistor. Pero ya a mediados de los 70 bajó a 15-20 kopeks, lo que lo convirtió en un transistor verdaderamente asequible. Con un salario de ingeniero de 120 rublos, era posible comprar 600 transistores al mes. Por cierto, ahora por el salario condicional de un ingeniero de 45 mil rublos se pueden comprar 121.000 transistores BC856B, por lo que el nivel de vida de un ingeniero con transistores ha aumentado 201 veces.

Es de destacar que los primeros dispositivos ensamblados en el KT315 fueron las "calculadoras" de transistores (los microcircuitos apenas estaban ganando impulso) Elektronika DD y Elektronika 68.

Esta es la colección que encontré:



Los que no tienen distintivo del fabricante son KT361, opción pnp. El resto, con el logo - KT315 (incluso si la “letra está en el centro”). Es digno de mención que en tiempos de economía planificada, precios fijos y ausencia formal de especulación, el precio a veces se escribía directamente en los transistores.

¿Qué hay adentro?

El transistor más antiguo que encontré es el KT315A, lanzado en marzo de 1978.
Vemos que el cristal no se desprende perfectamente de la placa; hay mucho espacio sin utilizar alrededor del transistor.

Aquí el cristal en sí es un colector, en el centro, si no me equivoco, hay círculos de la base, y alrededor de él hay un "cinturón" más ancho del emisor. La base parece sumergirse debajo del emisor y salir por la parte posterior del anillo.

Aquí se puede ver de inmediato que el espacio se gasta de manera mucho más económica, el cristal está cortado casi a la perfección, se notan pequeños defectos de fotolitografía no críticos, aparentemente aquí todavía se usa la fotolitografía de contacto. Sin embargo, para los transistores esto es suficiente.

Comparación

Si lo comparamos en escala con el moderno transistor NXP BC847B, podemos ver que el tamaño se redujo en otro factor de 2 debido a la "cuadración", pero el transistor en sí no cambió fundamentalmente: el mismo colector en la "parte inferior" de el cristal, y los conductores del emisor y la base soldados con alambre.

Es de destacar que el ancho/alto del cristal BC847 es casi igual al espesor de la oblea; es prácticamente un cubo de silicio, no una oblea. Es difícil reducir aún más el área, al menos sin adelgazar aún más la placa (adelgazamiento de la placa, escrito correctamente).

Futuro

¿Está muerto el KT315? Definitivamente no. Hasta ahora, por ejemplo, en las listas de precios de Integral se encuentra a 248 rublos bielorrusos (~1 rublo ruso), es decir, probablemente todavía en producción. Por supuesto, con el desarrollo del montaje automático de placas de circuito impreso, tuvo que dar paso a las opciones SMD, por ejemplo KT3129 y KT3130 y muchas otras, incluidos los análogos extranjeros BC846-BC848, BC856-BC858.

En un día libre, decidí construir un amplificador de video para mi consola de juegos Dendy para mejorar la calidad de la imagen del video. El circuito es bastante simple y no tiene más de una docena de componentes de radio. Está ensamblado en transistores soviéticos muy comunes, visualmente muy similares, lea un artículo útil, cómo distinguir el transistor KT315 del KT361?

Un poco sobre los transistores KT315 y KT361.

Uno de los transistores de alta frecuencia más comunes, hecho de silicio, cuyas reservas en nuestro planeta son impresionantes. El KT 315 tiene conductividad n-p-n, el KT 361 tiene lo contrario. Están unidos por el tipo de carcasa, KT 13, y muy a menudo estos transistores bipolares se utilizan por pares. Se han generalizado en la electrónica doméstica, en circuitos de amplificación y conversión.

Cómo distinguir KT315 de KT361

Como regla general, estos transistores se fabrican en una caja de plástico, en varios colores: amarillo, rojo y marrón. Para compararlos, colocamos sus marcas hacia nosotros. Nos fijamos en la marca, o más bien en su ubicación, en el cuerpo del transistor.


Para identificar el transistor KT315 se imprimirá una letra en su cuerpo, se colocará en la parte superior izquierda del mismo. Para kt361, la carta estará ubicada estrictamente en el centro.
Tendrán el mismo pinout, en esta secuencia, emisor, colector, base.

Designación del transistor KT315B en los diagramas.

En los diagramas de circuitos, el transistor se designa tanto mediante un código de letras como mediante un código gráfico convencional. El código alfabético consta de las letras latinas VT y un número (número ordinal en el diagrama). La designación gráfica convencional del transistor KT315B generalmente se coloca en un círculo, que simboliza su cuerpo. Un guión corto con una línea desde el centro simboliza la base, dos líneas inclinadas dibujadas en sus bordes en un ángulo de 60° simbolizan el emisor y el colector. El emisor tiene una flecha que apunta en dirección opuesta a la base.

Características del transistor KT315B

  • Estructura npn
  • Tensión colector-base máxima permitida (pulsos) 20 voltios
  • Tensión colector-emisor máxima permitida (pulsos) 20 voltios
  • Corriente de colector constante (pulso) máxima permitida 100 mA
  • Máxima disipación de potencia continua permitida del colector sin disipador de calor (con disipador de calor) 0,15W
  • Coeficiente de transferencia de corriente estática de un transistor bipolar en un circuito emisor común 50-350
  • Corriente de colector inversa
  • Frecuencia de corte del coeficiente de transferencia de corriente en un circuito con un emisor común =>250MHz

Análogos del transistor KT315B.

Transistores de las series KT315 y KT 361

La serie de estos transistores de silicio ha sido muy popular desde el siglo pasado hasta nuestros días. Entre otras cosas, tienen una carcasa muy cómoda y pasadores de montaje en superficie. Estos transistores se han vuelto muy amigables con los microcontroladores y a menudo se usan como etapas intermedias entre los microcontroladores y los periféricos. La disponibilidad y el precio de esta serie agradan a cualquier radioaficionado, puedes comprarlas en cubos de una vez. Las funciones en los circuitos de radio de estos transistores son muy diversas. La alta frecuencia de corte permite fabricar generadores hasta el rango VHF. También funcionan bien en amplificadores de audio de baja potencia. El color de la carcasa del transistor puede ser amarillo, verde, rojo, no he encontrado ningún otro.

Ahora un poco más sobre los casos:
¿Cómo distinguir KT315 de KT361? Como puede ver, en el estuche solo está marcada la última letra de la serie.
Hay varios métodos: Lo primero que debes recordar es que la base de esta serie está a la derecha y el emisor a la izquierda.

Transistor KT315B

Si miras el logo del transistor y sus patas apuntan hacia abajo. Lo más sencillo aquí es insertar el transistor en un multímetro donde hay un test de transistores. La serie 315 es un cristal n-p-n, la serie 361 es un cristal p-n-p.

La segunda opción es medir la conductividad de las uniones con un multímetro (base-emisor, base-colector).
KT315 sonará transiciones con un más en la base, KT361 con un menos en la base.

Bueno, por último, así los distingo: Todo es muy sencillo: el KT315 tiene la letra del logo a la izquierda y el KT361 la tiene en el medio.
Bien, repasemos los parámetros eléctricos de estos productos electrónicos domésticos.
Potencia - 150 mW
Frecuencia de corte - 100 MHz
Corriente del colector - 100 mA
Ganancia - 20 - 250 (dependiendo de la letra y la variación de parámetros durante la fabricación)
En realidad, los transistores del mismo lote con el logotipo “E” mostraron una ganancia extendida de 57 a 186 para el KT361 y de 106 a 208 para el KT 315.
Tensión colector-emisor: 25 V (a,b), 35 V (c,d,e,f), 60 V (g,i).
No es difícil comprobar el estado de funcionamiento de los transistores. Utilizando el mismo multímetro en modo “continuidad”, comprobamos la resistencia entre emisor y colector. Debería haber una ruptura en ambas direcciones. Luego llamamos a las transiciones de base a emisor y de base a colector. Con un transistor en funcionamiento, ambas uniones (teniendo en cuenta su polaridad) deberían mostrar aproximadamente los mismos valores de aproximadamente 500-600 ohmios.

Información sobre análogos del transistor npn bipolar de alta frecuencia BC847C.

Esta página contiene información sobre análogos del transistor npn bipolar de alta frecuencia BC847C.

Antes de sustituir el transistor por uno similar, !OBLIGATORIO! compare los parámetros del transistor original y el análogo ofrecido en la página. Tome la decisión de reemplazar después de comparar las características, teniendo en cuenta el esquema de aplicación específico y el modo de funcionamiento del dispositivo.

Puedes intentar reemplazar el transistor BC847C.
transistor 2N2222;
transistor BC547C;
transistor
transistor FMMTA06;
transistor

Mente colectiva.

Agregado por los usuarios:

fecha de grabación: 2016-05-31 01:30:30

Agregue un análogo del transistor BC847C.

¿Conoces un par analógico o complementario? transistor BC847C?

KT315: análogos en el mundo.

Agregar. Se requieren campos marcados con un asterisco.

Contenido del libro de referencia de transistores.

Parámetros de los transistores de efecto de campo de n canales.
Parámetros de los transistores de efecto de campo del canal p.
Agregue una descripción del transistor de efecto de campo.

Parámetros de los transistores npn bipolares de baja frecuencia.
Parámetros de los transistores pnp bipolares de baja frecuencia.
Parámetros de los transistores npn bipolares de alta frecuencia.
Parámetros de los transistores pnp bipolares de alta frecuencia.
Parámetros de los transistores npn bipolares de frecuencia ultraalta.
Parámetros de los transistores pnp bipolares de frecuencia ultraalta.
Agregue una descripción del transistor bipolar.

Parámetros de los transistores bipolares de puerta aislada (IGBT).
Agregue una descripción del transistor bipolar de puerta aislada.

Busque un transistor marcando.
Busque un transistor bipolar utilizando parámetros básicos.
Busque un transistor de efecto de campo utilizando parámetros básicos.
Busque IGBT utilizando parámetros básicos.

Tamaños estándar de carcasas de transistores.
Tiendas de componentes electrónicos.

Se espera que el libro de referencia sobre transistores sea útil para radioaficionados, diseñadores y estudiantes experimentados y novatos. A todos aquellos que de una forma u otra se enfrentan a la necesidad de conocer más sobre los parámetros de los transistores. Puede encontrar información más detallada sobre todas las capacidades de este directorio en línea en la página "Acerca del sitio".
Si nota un error, escriba una carta.
Gracias por su paciencia y cooperación.

Transistores KT817A, KT817B, KT817V, KT817G.

Transistores KT817, - silicio, estructuras universales y potentes de baja frecuencia - n-p-n.
Diseñado para su uso en amplificadores, convertidores y circuitos de pulsos de baja frecuencia.
El estuche es de plástico, con cables flexibles.
Peso: alrededor de 0,7 g. Las marcas alfanuméricas en la superficie lateral de la caja pueden ser de dos tipos.

Marcado codificado de cuatro dígitos en una línea y marcado no codificado en dos. El primer carácter en la marca codificada KT817 es el número 7, el segundo carácter es una letra que indica la clase. Los dos caracteres siguientes indican el mes y el año de emisión. En marcas no codificadas, el mes y el año se indican en la línea superior. La siguiente figura muestra la distribución de pines y las marcas del KT817.

Los parámetros más importantes.

Coeficiente de transferencia actual para transistores KT817A, KT817B, KT817V - 20 .
Para transistor KT817G - 15 .

Frecuencia de corte del coeficiente de transferencia de corriente3 Megahercio.

Tensión máxima colector-emisor. Para transistor KT817A - 25 v.
Para transistores KT817B - 45 v.
Para transistor KT817V - 60 v.
Para transistor KT817G - 80 v.

Corriente máxima del colector.3 A. Disipación de potencia del colector1 W, sin disipador de calor, 25 W - con disipador de calor.

Tensión de saturación base-emisor 1,5 v.

Tensión de saturación colector-emisor con una corriente de colector de 3 A y una corriente de base de 0,3 A, no más 0,6 v.

Corriente de colector inversa para transistores KT817A a tensión colector-base 25 c, transistores KT817B a voltaje colector-base 45 v, transistores KT817V a voltaje colector-base 60 c, transistores KT817G a voltaje colector-base 100 V - 100 µA.

Capacitancia de unión del colector a una tensión de base colector de 10 V, a una frecuencia de 1 MHz - no más - 60 pF.

Capacitancia de unión del emisor a un voltaje de base emisor de 0,5 V - 115 pF.

Complementario(similar en parámetros, pero conductividad opuesta) transistor - KT816.

Análogos extranjeros de los transistores KT817.

KT817A-TIP31A
KT817B-TIP31B
KT817V-TIP31C
KT817G-2N5192.

Transistores: compre... o encuéntrelo gratis.

¿Dónde puedes encontrar transistores soviéticos ahora?
Básicamente, hay dos opciones: comprarlo o obtenerlo gratis al desmantelar basura electrónica vieja.

Durante el colapso industrial de principios de los años 90, se acumularon reservas bastante importantes de algunos componentes electrónicos. Además, la producción de productos electrónicos domésticos nunca se ha detenido por completo y no se detiene hasta el día de hoy. Esto explica el hecho de que todavía se pueden adquirir muchos detalles de la época pasada. Si no, siempre hay análogos importados más o menos modernos. ¿Dónde y cómo es la forma más sencilla de comprar transistores? Si resulta que no hay una tienda especializada cerca de usted, puede intentar comprar las piezas necesarias solicitándolas por correo. Puede hacerlo yendo al sitio web de una tienda, por ejemplo, "Gulliver".

Si tiene algún equipo viejo e innecesario (televisores, grabadoras, receptores, etc.) rotos.

Mensaje de navegación

etc.: puede intentar obtener transistores (y otras partes) de él.
La forma más sencilla es con KT315. En cualquier equipamiento industrial y doméstico, desde mediados de los años 70 del siglo XX hasta principios de los 90, se puede encontrar en casi todas partes.
KT3102 se puede encontrar en las etapas preliminares de los amplificadores de grabadoras: "Electrónica", "Vega", "Mayak", "Vilma", etc. etc.
KT817: en los estabilizadores de las fuentes de alimentación de las mismas grabadoras, a veces en las etapas finales de los amplificadores de sonido (en grabadoras de radio Vega RM-238S, RM338S, etc.)

a la página de inicio

Quizás no exista ningún dispositivo electrónico más o menos complejo producido en la URSS durante los años setenta, ochenta y noventa, en cuyo circuito no se utilizara el transistor KT315. No ha perdido popularidad hasta el día de hoy.

La designación utiliza la letra K, que significa "silicio", como la mayoría de los dispositivos semiconductores fabricados desde entonces. El número "3" significa que el transistor KT315 pertenece al grupo de dispositivos de banda ancha de bajo consumo.

La carcasa de plástico no implicaba mucha potencia, pero era barata.

El transistor KT315 se produjo en dos versiones: plana (naranja o amarilla) y cilíndrica (negra).

Para que sea más conveniente determinar cómo montarlo, en su lado "frontal" en la versión plana hay un bisel, el colector está en el medio, la base está a la izquierda y el colector está a la derecha.

El transistor negro tenía un corte plano; si colocas el transistor hacia ti, el emisor estaría a la derecha, el colector a la izquierda y la base en el medio.

La marca constaba de una letra, según la tensión de alimentación permitida, de 15 a 60 voltios. La potencia también depende de la letra, puede alcanzar los 150 mW, y esto tiene dimensiones microscópicas para aquellos tiempos: ancho - siete, alto - seis y espesor - menos de tres milímetros.

El transistor KT315 es de alta frecuencia, lo que explica la amplitud de su aplicación. hasta 250 MHz garantiza su funcionamiento estable en circuitos de radio de receptores y transmisores, así como amplificadores de rango.

Conductividad - inversa, n-p-n. Para un par que utiliza un circuito de amplificación push-pull, se creó el KT361, con conducción directa. Exteriormente, estos "hermanos gemelos" prácticamente no son diferentes, solo la presencia de dos marcas negras indica conductividad p-n-p. Otra opción para marcar es que la letra se encuentra exactamente en el centro de la caja y no en el borde.

Con todas sus ventajas, el transistor KT315 también tiene un inconveniente. Sus cables son planos, finos y se rompen con mucha facilidad, por lo que la instalación debe realizarse con mucho cuidado. Sin embargo, incluso habiendo dañado la pieza, muchos radioaficionados lograron arreglarla limando un poco el cuerpo y “chupando” el cable, aunque esto era difícil y no tenía ningún sentido en particular.

El caso es tan singular que indica claramente el origen soviético del KT315. Puede encontrar un análogo, por ejemplo, BC546V o 2N9014 (de importación, KT503, KT342 o KT3102) de nuestros transistores, pero los precios récord hacen que estos trucos no tengan sentido.

Se han producido miles de millones de KT315 y, aunque hoy en día existen microcircuitos en los que están integrados decenas y cientos de estos dispositivos semiconductores, a veces todavía se utilizan para ensamblar circuitos auxiliares simples.

15.04.2018

Transistores n-p-n epitaxiales-planares de silicio tipo KT315 y KT315-1. Diseñado para su uso en amplificadores de alta, intermedia y baja frecuencia, utilizados directamente en equipos electrónicos fabricados para uso civil y para exportación. Los transistores KT315 y KT315-1 se fabrican en una caja de plástico con cables flexibles. El transistor KT315 se fabrica en el paquete KT-13. Posteriormente, el KT315 comenzó a producirse en el paquete KT-26 (un análogo extranjero del TO92), los transistores en este paquete recibieron un "1" adicional en la designación, por ejemplo KT315G1. La carcasa protege de forma fiable el cristal del transistor contra daños mecánicos y químicos. Los transistores KT3I5H y KT315N1 están destinados a su uso en televisión en color. Los transistores KT315P y KT315R1 están diseñados para su uso en la grabadora de vídeo "Electrónica - VM". Los transistores se fabrican en el diseño climático UHL y en un solo diseño, aptos para el montaje de equipos tanto manual como automatizado.

El transistor KT315 fue producido por las siguientes empresas: Elektroribor, Fryazino, Kvazar, Kiev, Continente, Zelenodolsk, Quartzite, Ordzhonikidze, Elkor Production Association, República de Kabardino-Balkaria, Nalchik, NIIPP, Tomsk, PO "Electronics" Voronezh, en 1970 su producción también fue transferida a Polonia a la empresa Unitra CEMI.

Como resultado de las negociaciones en 1970, la Asociación Voronezh "Electrónica" en términos de cooperación transfirió la producción de transistores KT315 a Polonia. Para ello, el taller de Voronezh fue completamente desmantelado y, en el menor tiempo posible, junto con el suministro de materiales y componentes, fue transportado, instalado y puesto en marcha en Varsovia. Este centro de investigación y producción de electrónica, fundado en 1970, era un fabricante de semiconductores en Polonia. Unitra CEMI acabó quebrando en 1990, dejando el mercado polaco de la microelectrónica abierto a las empresas extranjeras. Sitio web del museo empresarial Unitra CEMI: http://cemi.cba.pl/. Al final de la URSS, el número total de transistores KT315 producidos superó los 7 mil millones.

El transistor KT315 lo producen hasta el día de hoy varias empresas: CJSC Kremniy, Bryansk, SKB Elkor, República de Kabardino-Balkaria, Nalchik, planta NIIPP, Tomsk. El transistor KT315-1 es producido por: Kremniy JSC, Bryansk, Transistor plant, República de Bielorrusia, Minsk, Eleks JSC, Aleksandrov, región de Vladimir.

Un ejemplo de la designación de los transistores KT315 al realizar el pedido y en la documentación de diseño de otros productos: "Transistor KT315A ZhK.365.200 TU/05", para transistores KT315-1: "Transistor KT315A1 ZhK.365.200 TU/02".

En la Tabla 1 se presentan breves características técnicas de los transistores KT315 y KT315-1.

Tabla 1 - Breves características técnicas de los transistores KT315 y KT315-1

TipoEstructuraPK máx.,
P K* T máx,
mW
f gr,
megahercio
U KBO máx.,
U KER*máx ,
EN
U EBO máx.,
EN
Yo K máx.,
mamá
Yo KBO,
µA
h 21e,
h 21E*
CK,
pF
CE nosotros,
Ohm
rb,
Ohm
τ a,
PD
KT315A1npn 150 ≥250 25 6 100 ≤0,5 20...90 (10 V; 1 mA) ≤7 ≤20 ≤40 ≤300
KT315B1npn 150 ≥250 20 6 100 ≤0,5 50...350 (10 V; 1 mA) ≤7 ≤20 ≤40 ≤300
KT315B1npn 150 ≥250 40 6 100 ≤0,5 20...90 (10 V; 1 mA) ≤7 ≤20 ≤40 ≤300
KT315G1npn 150 ≥250 35 6 100 ≤0,5 50...350 (10 V; 1 mA) ≤7 ≤20 ≤40 ≤300
KT315D1npn 150 ≥250 40 6 100 ≤0,5 20...90 (10 V; 1 mA) ≤7 ≤20 ≤40 ≤300
KT315E1npn 150 ≥250 35 6 100 ≤0,5 20...90 (10 V; 1 mA) ≤7 ≤20 ≤40 ≤300
KT315Zh1npn 100 ≥250 15 6 100 ≤0,5 30...250 (10 V; 1 mA) ≤7 ≤20 ≤40 ≤300
KT315I1npn 100 ≥250 60 6 100 ≤0,5 30 (10 V; 1 mA) ≤7 ≤20 ≤40 ≤300
KT315N1npn 150 ≥250 20 6 100 ≤0,5 50...350 (10 V; 1 mA) ≤7
KT315Р1npn 150 ≥250 35 6 100 ≤0,5 150...350 (10 V; 1 mA) ≤7
KT315Anpn 150 (250*) ≥250 25 6 100 ≤0,5 30...120* (10 V; 1 mA) ≤7 ≤20 ≤40 ≤300
KT315Bnpn 150 (250*) ≥250 20 6 100 ≤0,5 50...350* (10 V; 1 mA) ≤7 ≤20 ≤40 ≤500
KT315Vnpn 150 (250*) ≥250 40 6 100 ≤0,5 30...120* (10 V; 1 mA) ≤7 ≤20 ≤40 ≤500
KT315Gnpn 150 (250*) ≥250 35 6 100 ≤0,5 50...350* (10 V; 1 mA) ≤7 ≤20 ≤40 ≤500
KT315Dnpn 150 (250*) ≥250 40* (10k) 6 100 ≤0,6 20...90 (10 V; 1 mA) ≤7 ≤30 ≤40 ≤1000
KT315Enpn 150 (250*) ≥250 35* (10k) 6 100 ≤0,6 50...350* (10 V; 1 mA) ≤7 ≤30 ≤40 ≤1000
KT315ZHnpn 100 ≥250 20* (10k) 6 50 ≤0,6 30...250* (10 V; 1 mA) ≤7 ≤25 ≤800
KT315Inpn 100 ≥250 60* (10k) 6 50 ≤0,6 ≥30* (10 V; 1 mA) ≤7 ≤45 ≤950
KT315Nnpn 150 ≥250 35* (10k) 6 100 ≤0,6 50...350* (10 V; 1 mA) ≤7 ≤5,5 ≤1000
KT315Rnpn 150 ≥250 35* (10k) 6 100 ≤0,5 150...350* (10 V; 1 mA) ≤7 ≤20 ≤500

Nota:
1. I KBO – corriente de colector inverso – corriente a través de la unión del colector a un voltaje inverso de base de colector dado y un terminal de emisor abierto, medido en U KB = 10 V;
2. I K max – corriente continua de colector máxima permitida;
3. U KBO max – voltaje de ruptura de la base del colector con una corriente de colector inversa dada y un circuito de emisor abierto;
4. U EBO max – tensión de ruptura emisor-base para una corriente inversa del emisor determinada y un circuito de colector abierto;
5. U KER max – voltaje de ruptura colector-emisor a una corriente de colector dada y una resistencia (final) dada en el circuito base-emisor;
6. R K.t max – potencia disipada constante del colector con disipador de calor;
7. P K max – disipación de potencia constante máxima permitida del colector;
8. r b – resistencia básica;
9. r KE us – resistencia de saturación entre colector y emisor;
10. C K – capacitancia de la unión del colector, medida en U K = 10 V;
11. f gp – frecuencia de corte del coeficiente de transferencia de corriente del transistor para un circuito emisor común;
12. h 2lе – coeficiente de retroalimentación de voltaje del transistor en modo de señal baja para circuitos con un emisor común y una base común, respectivamente;
13. h 2lЭ – para un circuito con un emisor común en modo de señal grande;
14. τ к – constante de tiempo del circuito de retroalimentación a alta frecuencia.

Dimensiones del transistor KT315

Caja de transistores tipo KT-13. La masa de un transistor no supera los 0,2 g y la fuerza de tracción es de 5 N (0,5 kgf). La distancia mínima entre el codo del cable y la carcasa es de 1 mm (indicado como L1 en la figura). Temperatura de soldadura (235 ± 5) °C, distancia del cuerpo al punto de soldadura 1 mm, duración de la soldadura (2 ± 0,5) s. Los transistores deben resistir el calor generado a la temperatura de soldadura (260 ± 5) °C durante 4 segundos. Los cables deben seguir siendo soldables durante 12 meses a partir de la fecha de fabricación, sujeto a los modos y reglas de soldadura especificados en la sección "Instrucciones de funcionamiento". Los transistores son resistentes a la mezcla de alcohol y gasolina (1:1). Los transistores KT315 son ignífugos. Las dimensiones generales del transistor KT315 se muestran en la Figura 1.

Figura 1: marcado, distribución de pines y dimensiones generales del transistor KT315

Dimensiones del transistor KT315-1

Caja de transistores tipo KT-26. El peso de un transistor no supera los 0,3 g. La distancia mínima entre el codo y el cuerpo es de 2 mm (indicado como L1 en la figura). Temperatura de soldadura (235 ± 5) °C, distancia del cuerpo al punto de soldadura de al menos 2 mm, duración de la soldadura (2 ± 0,5) s. Los transistores KT315-1 son ignífugos. Las dimensiones generales del transistor KT315-1 se muestran en la Figura 2.

Figura 2: marcado, distribución de pines y dimensiones generales del transistor KT315-1

Distribución de pines del transistor

Si coloca el transistor KT315 con las marcas de espaldas a usted (como se muestra en la Figura 1) con los terminales hacia abajo, entonces el terminal izquierdo es la base, el central es el colector y el derecho es el emisor.

Si coloca el transistor KT315-1 por el contrario con las marcas hacia usted (como se muestra en la Figura 2) con los terminales también hacia abajo, entonces el terminal izquierdo es el emisor, el central es el colector y el derecho es el base.

Marcas de transistores

Transistores KT315. El tipo de transistor se indica en la etiqueta y el grupo también se indica en el cuerpo del dispositivo en forma de letra. La caja indica el nombre completo del transistor o simplemente una letra que se desplaza hacia el borde izquierdo de la caja. Es posible que no se indique la marca registrada de la planta. La fecha de emisión se indica en una designación digital o codificada (solo se puede indicar el año de emisión). El punto en la marca del transistor indica su aplicación, como parte de la televisión en color. Los transistores KT315 antiguos (fabricados antes de 1971) estaban marcados con una letra en el centro de la caja. Al mismo tiempo, los primeros números estaban marcados con una sola letra mayúscula y alrededor de 1971 cambiaron a la habitual letra de dos líneas. En la Figura 1 se muestra un ejemplo del marcado del transistor KT315. También cabe señalar que el transistor KT315 fue el primer transistor producido en masa con marcado de código en un paquete de plástico en miniatura KT-13. La gran mayoría de los transistores KT315 y KT361 (las características son las mismas que las del KT315 y la conductividad es p-n-p) se produjeron en colores amarillo o rojo anaranjado; los transistores en colores rosa, verde y negro son mucho menos comunes. En el etiquetado de los transistores destinados a la venta, además de la letra que designa al grupo, la marca de la planta y la fecha de fabricación, también figuraba el precio de venta al público, por ejemplo “ts20k”, lo que significaba un precio de 20 kopeks.

Transistor KT315-1. El tipo de transistor también se indica en la etiqueta, y el nombre completo del transistor se indica en la carcasa, y los transistores también se pueden marcar con un signo de código. En la Figura 2 se muestra un ejemplo del marcado del transistor KT315-1. El marcado del transistor con un signo de código se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2 - Marcado del transistor KT315-1 con un signo de código

Tipo de transistorMarca de marcado en el corte.
superficie lateral del cuerpo
marca de marcado
al final del cuerpo
KT315A1triangulo verdepunto rojo
KT315B1triangulo verdePunto amarillo
KT315B1triangulo verdePunto verde
KT315G1triangulo verdePunto azul
KT315D1triangulo verdePunto azul
KT315E1triangulo verdepunto blanco
KT315Zh1triangulo verdeDos puntos rojos
KT315I1triangulo verdeDos puntos amarillos
KT315N1triangulo verdeDos puntos verdes
KT315Р1triangulo verdeDos puntos azules

Instrucciones para el uso y funcionamiento de transistores.

El objetivo principal de los transistores es funcionar en etapas amplificadoras y otros circuitos de equipos electrónicos. Se permite utilizar transistores fabricados en un diseño climático normal en equipos destinados a funcionar en todas las condiciones climáticas, cuando los transistores están recubiertos directamente en el equipo con barnices (en 3 a 4 capas) del tipo UR-231 según TU 6- 21-14 o EP-730 según GOST 20824 con secado posterior. El valor permitido del potencial estático es 500 V. La distancia mínima permitida desde la carcasa hasta el lugar de estañado y soldadura (a lo largo del cable) es de 1 mm para el transistor KT315 y de 2 mm para el transistor KT315-1. El número de resoldaduras permitidas de terminales durante las operaciones de instalación (montaje) es uno.

Factores de influencia externos

Impactos mecánicos según el grupo 2, tabla 1 de GOST 11630, que incluyen:
– vibración sinusoidal;
– rango de frecuencia 1-2000 Hz;
– amplitud de aceleración 100 m/s 2 (10 g);
– aceleración lineal 1000 m/s 2 (100 g).

Influencias climáticas, según GOST 11630, que incluyen: aumento de la temperatura ambiente de funcionamiento 100 ° C; temperatura de funcionamiento reducida del medio ambiente menos 60 °C; cambio de temperatura ambiente de menos 60 a 100 °C. Para los transistores KT315-1, la temperatura ambiente cambia de menos 45 a 100 °C.

Fiabilidad de transistores

La tasa de fallo de los transistores durante el tiempo de funcionamiento es superior a 3×10 -7 1/h. Tiempo de funcionamiento del transistor tn = 50.000 horas. La vida útil del 98% de los transistores es de 12 años. El embalaje debe proteger los transistores de las cargas de electricidad estática.

Análogos extranjeros del transistor KT315.

Los análogos extranjeros del transistor KT315 se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3 - Análogos extranjeros del transistor KT315

Doméstico
transistor
Extranjero
término análogo
Compañía
fabricante
Un país
fabricante
KT315ABFP719Unidad CEMIPolonia
KT315BBFP720Unidad CEMIPolonia
KT315VBFP721Unidad CEMIPolonia
KT315GBFP722Unidad CEMIPolonia
KT315D2SC641HitachiJapón
KT315E2N3397semiconductores centralesEE.UU
KT315ZH2N2711Sprague eléctrica corp.EE.UU
BFY37, BFY37iITT Intermetall GmbHAlemania
KT315I2SC634Semiconductores de Nueva JerseyEE.UU
sonyJapón
KT315N2SC633sonyJapón
KT315RBFP722Unidad CEMIPolonia

El prototipo extranjero del transistor KT315-1 son los transistores 2SC544, 2SC545, 2SC546, fabricados por Sanyo Electric, producidos en Japón.

Principales características técnicas

Los principales parámetros eléctricos de los transistores KT315 al momento de la aceptación y entrega se muestran en la Tabla 4. Los modos de funcionamiento máximos permitidos del transistor se dan en la Tabla 5. Las características corriente-voltaje de los transistores KT315 se muestran en las Figuras 3 a 8. Las dependencias de Los parámetros eléctricos de los transistores KT315 sobre los modos y condiciones de su funcionamiento se presentan en las Figuras 9 a 19.

Tabla 4 – Parámetros eléctricos de los transistores KT315 al momento de la aceptación y entrega

Nombre del parámetro (modo de medición)
unidades
Literal
designación
Norma
parámetro
Temperatura, °C
no menosno más
Tensión límite (IC =10 mA), V
KT315A, KT315B, KT315ZH, KT315N
KT315V, KT315D, KT315I
KT315G, KT315E, KT315R
U (CEO)
15
30
25
25

(IC = 20 mA, I B = 2 mA), V
KT315A, KT315B, KT315V, KT315G, KT315R
KT315D, KT315E
KT315ZH
KT315I
UCEsat

0,4
0,6
0,5
0,9

Tensión de saturación colector-emisor
(IC = 70 mA, I B = 3,5 mA), V KT315N
UCEsat 0,4
Tensión de saturación base-emisor
(IC = 20 mA, I B = 2 mA), V
KT315A, KT315B, KT315V, KT315G, KT315N, KTZ I5P
KT315D, KT315E
KT315ZH
KT315I
UBEsat

1,0
1,1
0,9
1,35


KT315A, KT315B, KT315V, KT315G, KT315N, KT315R
KT315D, KT315E, KT315ZH, KG315I
Yo CBO
0,5
0,6
25, -60
Corriente de colector inversa (U CB =10 V), µA
KT3I5A KT315B, KT315V, KT315G, KT315N, KT315R
KT315D, KT315E
Yo CBO
10
15
100
Corriente de emisor inverso (U EB =5 V) µA
KT315A – KG315E, KT315ZH, XT315N
KT315I
KT315R
Yo EBO
30
50
3
25
,
(R BE =10 kOhm U CE =25 V), mA, KT3I5A
(R BE =10 kOhm U CE =20 V), mA, KT315B, KT315N
(R BE =10 kOhmios U CE =40 V), mA KT315V
(R BE =10 kOhm U CE =35 V), mA, KT315G
(R BE =10 kOhm U CE =40 V), mA, KT315D
(R BE =10 kOhm U CE =35 V), mA, KT315E
Yo CER
0,6
0,6
0,6
0,6
1,0
1,0
0,005

(R BE =10 kOhm U CE =35 V), mA, KT315R
Yo CER 0,01 100
Colector-emisor de corriente inversa
(U CE =20 V), mA, KT315Zh
(U CE =60 V), mA, KT315I
Yo CES
0,01
0,1
25, -60
Colector-emisor de corriente inversa
(U CE =20 V), mA, KT3I5Zh
(U CE =60 V), mA, KT3I5I
Yo CES
0,1
0,2
100

(U CB = 10 V, es decir, E = 1 mA)
KT315A, KT3I5B
KT315D
KT315ZH
KT315I
KT315R
h 21E

30
50
20
30
30
150

120
350
90
250

350

25
Coeficiente de transferencia de corriente estática
(U CB = 10 V, es decir, E = 1 mA)
KT315A, KT3I5B

KT315D
KT315ZH
KT315I
KT315R
h 21E

30
50
20
30
30
150

250
700
250
400

700

100
Coeficiente de transferencia de corriente estática
(U CB = 10 V, es decir, E = 1 mA)
KT315A, KT3I5B
KTZ15B, KT315G, KT315E, KT315N
KT315D
KT315ZH
KT315I
KT315R
h 21E

5
15
5
5
5
70

120
350
90
250

350

-60
Módulo de coeficiente de transferencia actual
en alta frecuencia (U CB = 10 V, I E = 5 mA, f = 100 MHz)
|h 21E | 2,5 25
Capacitancia de unión del colector
(UCB = 10 V, f = 10 MHz), pF
C.C. 7 25

Tabla 5 – Modos de funcionamiento máximos permitidos del transistor KT315

Parámetro,
unidad
DesignaciónNorma de parámetros
KG315AKG315BKG315VKG315GKTZ15DKG315EKG315ZHKG315IKT315NKT315R
Máx. tensión CC admisible colector-emisor, (R BE = 10 kOhm), V 1)U CERmáx 25 20 40 35 40 35 20 35
Máx. tensión colector-emisor constante permitida durante un cortocircuito en el circuito base-emisor, V 1)U CES máx. 20 60
Máx. tensión CC admisible colector-base, V 1)U CB máx. 25 20 40 35 40 35 20 35
Máx. tensión constante admisible entre emisor y base, V 1)U EB máx. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Máx. corriente continua de colector permitida, mA 1)IC máx. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Máx. potencia disipada constante permitida del colector, mW 2)PC máx. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Máx. temperatura de transición permitida, ⁰Сtj máx 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Nota:
1. Para todo el rango de temperatura de funcionamiento.
2. En t atv del menos 60 hasta 25 °s. Cuando la temperatura supera los 25 °C, P C max se calcula mediante la fórmula:

donde R t hjα es la resistencia térmica total de la unión-ambiente, igual a 0,5 °C/mW.

Figura 3 – Características de entrada típicas de los transistores KT315A – KT315I, KT315N, KT315R
Figura 4 – Características de entrada típicas de los transistores KT315A – KT315I, KT315N, KT315R
en U CE = 0, t atv = (25±10) °С Figura 5 – Características de salida típicas de los transistores de los tipos KT315A, KT315V, KT315D, KT315I
en t atb = (25±10) °C Figura 6 – Características de salida típicas de los transistores de los tipos KT315B, KT315G, KT315E, KT315N
en t atb = (25±10) °C Figura 7 – Características de salida típicas
transistor KT315Zh a t atv = (25±10) °C Figura 8 – Características de salida típicas
transistor KT315R a t atv = (25±10) °C Figura 9 – Dependencia del voltaje de saturación colector-emisor de la corriente directa del colector para transistores del tipo KT315A - KT315I, KT315N, KT315R en I C / I B = 10,
t atb = (25±10) °С Figura 10 – Dependencia del voltaje de saturación del emisor base de la corriente directa del colector para transistores del tipo KT315A – KT315I, KT315N, KT315R en I C /I B = 10, t atv = (25±10) °C Figura 11 – Dependencia del coeficiente de transferencia de corriente estática de la corriente continua del emisor para los transistores KT315A, KT315V, KT315D, KT315I en U CB = 10,
t atb = (25±10) °С Figura 12 – Dependencia del coeficiente de transferencia de corriente estática de la corriente continua del emisor para los transistores KT315B, KT315G, KT315E, KT315N en U CB = 10,
t atb = (25±10) °С Figura 13 – Dependencia del coeficiente de transferencia de corriente estática de la corriente continua del emisor para el transistor KT315Zh en U CB = 10, t atv = (25±10) °C Figura 14 – Dependencia del coeficiente de transferencia de corriente estática de la corriente continua del emisor para el transistor KT315R en U CB = 10, t atv = (25±10) °C Figura 15 – Dependencia del módulo del coeficiente de transferencia de corriente a alta frecuencia de la corriente continua del emisor en U CB = 10, f = 100 MHz, t atv = (25±10) °C Figura 16 – Dependencia de la constante de tiempo del circuito de retroalimentación a alta frecuencia de la tensión colector-base en I E = 5 mA, t atv = (25 ± 10) ° C para KT315A Figura 17 – Dependencia de la constante de tiempo del circuito de retroalimentación a alta frecuencia de la tensión colector-base en I E = 5 mA, t atv = (25±10) °C para KT315E, KT315V, KT315G, KT315N, KT315R Figura 18 – Dependencia de la constante de tiempo del circuito de retroalimentación en alta frecuencia de la corriente del emisor en U CB = 10 V, f = 5 MHz, t atv = (25±10) °C para
KT315A

¡Esta es una verdadera leyenda en el mundo de la radioelectrónica! El transistor KT315 fue desarrollado en la Unión Soviética y durante décadas ocupó la palma entre tecnologías similares. ¿Por qué merecía tal reconocimiento?

Transistores KT315

¿Qué puedes decir sobre esta leyenda? KT315 es un transistor bipolar de alta frecuencia de silicio de baja potencia. Tiene conductividad n-p-n. Está fabricado en el caso KT-13. Debido a su versatilidad, se utilizó ampliamente en equipos radioelectrónicos de fabricación soviética. ¿Qué análogo del transistor KT315 existe? Hay bastantes de ellos: BC847B, BFP722, 2SC634, 2SC641, 2SC380, 2SC388, BC546, KT3102.

Desarrollo

La idea de crear un dispositivo de este tipo apareció por primera vez entre los científicos e ingenieros soviéticos en 1966. Dado que fue creado para su posterior producción en masa, el desarrollo tanto del transistor como del equipo para su producción se confió al Instituto de Investigación Pulsar, la planta de semiconductores Fryazino y la Oficina de Diseño ubicada en su territorio. En 1967 estaban en marcha los preparativos activos y la creación de condiciones. Y en 1968 lanzaron los primeros dispositivos electrónicos, que ahora se conocen como transistor KT315. Se convirtió en el primer dispositivo de este tipo producido en masa. El marcado de los transistores KT315 es el siguiente: inicialmente, se colocó una letra en la esquina superior izquierda del lado plano, que designaba el grupo. En ocasiones también se indicaba la fecha de fabricación. Unos años más tarde, en el mismo edificio, comenzaron a producir transistores complementarios KT361 con conductividad pnp. Para distinguirlos se colocó una marca en el medio de la parte superior. Por el desarrollo del transistor KT315 se otorgó el Premio Estatal de la URSS en 1973.

Tecnología


Cuando comenzó a producirse el transistor KT315, al mismo tiempo se probó una nueva tecnología: el epitaxial plano. Implica que todas las estructuras del dispositivo se crean en un lado. ¿Qué requisitos tiene el transistor KT315? Los parámetros del material fuente deben tener un tipo de conductividad similar al del colector. Y primero se forma la región base, y solo después la región emisora. Esta tecnología supuso un hito muy importante en el desarrollo de la industria radioelectrónica soviética, ya que permitió acercarnos a la producción de circuitos integrados sin el uso de un sustrato dieléctrico. Hasta que apareció este dispositivo, los dispositivos de baja frecuencia se fabricaban mediante el método de aleación y los de alta frecuencia, según el método de difusión.

Podemos decir con confianza que los parámetros que tenía el dispositivo terminado fueron un verdadero avance para su época. ¿Por qué dicen esto del transistor KT315? ¡Los parámetros son la razón por la que se hablaba tanto de él! Entonces, si lo comparamos con el transistor de alta frecuencia de germanio GT308 contemporáneo, entonces lo supera en potencia en 1,5 veces. La frecuencia de corte es más de 2 veces y la corriente máxima del colector es generalmente 3. Y al mismo tiempo, el transistor KT315 era mucho más barato. También pudo reemplazar al MP37 de baja frecuencia, porque a igual potencia tenía un coeficiente de transferencia de corriente base más alto. Además, el mejor rendimiento se obtuvo en la corriente de pulso máxima y el KT315 tuvo una estabilidad de temperatura superior. Gracias al uso de silicio, este transistor podía funcionar a una corriente moderada durante decenas de minutos, incluso si la soldadura que lo rodeaba estaba en el punto de fusión. Es cierto que trabajar en tales condiciones deterioró levemente las características del dispositivo, pero no falló irreversiblemente.

Aplicaciones y tecnologías complementarias

El transistor KT315 ha encontrado una amplia aplicación en circuitos amplificadores de audio, intermedios y de alta frecuencia. Una adición importante fue el desarrollo del KT361 complementario. Juntos han encontrado su aplicación en circuitos push-pull sin transformador.

Conclusión


Hubo un tiempo en que este dispositivo jugó un papel importante en la construcción de varios circuitos. Incluso llegó al punto que en las tiendas para radioaficionados durante la Unión Soviética no se vendían por pieza, sino por peso. Esto era a la vez un indicador de popularidad y hablaba de la capacidad de producción destinada a crear tales dispositivos. Además, son tan populares que los radioaficionados todavía utilizan estos transistores en algunos circuitos. No es de extrañar, porque ya puedes comprarlos. Aunque no siempre es necesario comprarlo, a veces basta con desmontar el equipo originario de la URSS.

¡Hola a todos! Como tengo predilección por cada barril, ¡no puedo ignorar un tema tan importante!

Extracto de Wikipedia con mis adiciones:
- un tipo de transistor bipolar de silicio, de conductividad n-p-n, que se utiliza más ampliamente en los equipos electrónicos soviéticos.
En 1966, A. I. Shokin (en ese momento Ministro de Industria Electrónica de la URSS) leyó en la revista "Electrónica" la noticia sobre el desarrollo en los EE. UU. de un transistor tecnológicamente adaptado para la producción en masa mediante el método de ensamblaje en cinta continua sobre almacenamiento magnético. batería. El desarrollo del transistor y el equipo para la producción estuvo a cargo del Instituto de Investigación Pulsar, la Planta de Semiconductores Fryazino y su Oficina de Diseño. Ya en 1967 (!), se hicieron los preparativos para lanzar la producción en masa, y en 1968 (!) se lanzaron los primeros dispositivos electrónicos basados ​​​​en KT315.
Así, el KT315 se convirtió en el primer transistor económico producido en masa con marcado de código en una caja de plástico en miniatura KT-13. En él, en la esquina superior izquierda (y a veces en la superior derecha) del lado plano, se colocó una letra que indica el grupo, y debajo se indicaba la fecha de fabricación (en forma digital o encriptación alfabética). También había un símbolo del fabricante.
El desarrollo del KT315 recibió en 1973 el Premio Estatal de la URSS.
Unos años más tarde, en el mismo paquete KT-13, comenzaron a producir un transistor con conductividad pnp: KT361. A diferencia del KT315, la letra que designa al grupo estaba situada en el centro de la parte superior, en el lado plano de la caja, y también estaba encerrada en un “guión”.

Esto es de mi stock:


Abrir en Nueva ventana. Tamaño 1600x1200 (para fondo de pantalla)

También agrada su variedad de colores:


Comenzando desde naranja oscuro y terminando en negro)))

Además, tengo un KT315 fabricado ya en 1994.

En la siguiente ilustración, muestro una imagen del transistor en sí (en este caso, a la izquierda está el KT315G, a la derecha está el KT361G) y una visualización gráfica convencional de los diagramas de circuitos de los transistores bipolares de ambas conductividades.
También se indica la distribución de pines (son iguales) y la imagen gráfica muestra las salidas de transistores. A coleccionista, B aza, mi mitra.

Casi todas las placas producidas en el país (léase: producidas en la antigua URSS) utilizaban estos transistores baratos y de baja potencia. Después de soldarlos, los radioaficionados de esa época utilizaron con éxito a estos amigos de tres patas en sus manualidades. Como muestra la práctica, casi siempre estaban en buen estado de funcionamiento. Pero aún así, a veces te encuentras con algunos “muertos” (una unión está rota/en cortocircuito - resistencia eléctrica = 0, o está rota - resistencia eléctrica = infinito). También era raro encontrar un defecto de fabricación (un transistor completamente nuevo estaba "muerto"), y una marca de la categoría "ajustador automático de línea en producción", el tío Vanya, antes de lanzar el siguiente lote de transistores para estampar, tomó 100 -150 gramos para recuperar fuerzas. ":)

Simplemente no está claro si la letra del transistor está a la izquierda o a la derecha. Había transistores con marcas de la categoría "la letra no está ni a la izquierda, ni a la derecha, ni en el medio".))))

Para combatir estos problemas, cualquier dispositivo que funcione para verificar las uniones PN viene en nuestra ayuda. Con su ayuda podemos realizar una sencilla prueba de transistores. Como sabemos, los transistores bipolares de estructura NPN y PNP pueden representarse condicionalmente (¡y sólo condicionalmente! ¡No hay dos diodos separados NUNCA que reemplacen a un transistor bipolar!) como uniones PN simples. Volvemos a la ilustración de arriba y observamos en la esquina inferior izquierda el equivalente del transistor NPN KT315 que se muestra exclusivamente "para probar con un dispositivo" en forma de dos diodos VD1, VD2.
Dado que KT361 es un transistor de conductividad opuesta, PNP, la polaridad de los diodos en su circuito equivalente simplemente cambia (ilustración abajo, derecha).
Pasemos a la práctica: revisemos la capacidad de servicio de nuestro querido KT315. Cogemos un multímetro que tenemos a mano.
Uno de mis probadores:

Encenderlo. Un tester con selección automática de límites de medición, pero esto no nos detendrá :)
2 - coloque el interruptor en el modo "continuidad", midiendo semiconductores, midiendo la resistencia eléctrica.
3 - utilice el botón de selección manual para configurar el modo "prueba de semiconductores"
1: se muestra una visualización gráfica condicional del diodo a la izquierda del indicador LCD.
En la figura anterior puede ver que para los transistores NPN (que es nuestro KT315), al medir el emisor base y el colector base, el dispositivo de medición debe mostrar la presencia de una unión PN (un diodo de silicio normal en estado abierto en este caso). caso). Si la sonda del probador con potencial negativo (para todos los probadores chinos normales es negra) está conectada a la base del transistor, y la sonda con potencial positivo (negra como estándar) está conectada al emisor o colector (que corresponde a las pruebas de base de emisor y base de colector), entonces fluirá una corriente insignificante a través de los diodos convencionales (corriente de fuga inversa, generalmente microamperios), que el dispositivo no mostrará, es decir, los diodos estarán en el estado cerrado; su resistencia es igual al infinito. Intentemos:

Comprobación base-emisor. El dispositivo muestra una caída de voltaje casi estándar en un diodo de silicio = 0,7 V; a una corriente casi estándar para multímetros.

Comprobación base-emisor. Nuevamente, según la imagen de prueba del transistor, vemos la misma caída de voltaje = 0,7 V en la misma unión PN.
Conclusión: cuando se conectan directamente, ambas transiciones son absolutamente operativas.
Si el dispositivo mostrara una caída de voltaje cercana a cero o en el modo "continuidad" el probador emitiera un pitido, esto indicaría un cortocircuito en una de las uniones que se están probando. Si el dispositivo mostrara una caída de voltaje infinita o una resistencia infinita, esto indicaría un circuito abierto en la unión dada que se está midiendo.
Las patas del emisor-colector tampoco deben "sonar" en ninguna dirección.

Ahora verifiquemos la capacidad de servicio del transistor PNP, en nuestro caso KT361.
De la misma figura arriba (derecha, abajo) está claro que los transistores de esta conductividad tienen uniones PN emisor-base y colector-base (como dije, exactamente lo contrario de la estructura de un transistor NPN: las polaridades de los semiconductores cambian ).
Verificamos:

En la unión PN, la caída emisor-base es de 0,7 V. Más:

La base del colector también es de 0,7V. No hay cortocircuito ni interrupción en ninguna de las transiciones. Diagnóstico: el transistor está funcionando. ¡Vamos a soldar!

Verso sobre KT315(lurkmore.ru/KT315)
Fuiste creado para HF,
Pero incluso soldaron en ULF.
¿Has monitoreado el voltaje en la fuente de alimentación?
Y él mismo comió del IP.
Trabajaste en GHF y GLF,
Incluso te metieron en el HRC.
Eres un buen generador.
Amplificador, interruptor.
Tu vales un centavo
Pero los microcircuitos han venido a reemplazarte.

Para resolver, en las condiciones existentes, los problemas de crear una industria electrónica prácticamente desde cero y sin la participación de la cooperación global, era necesario pensar en un programa claro con un enfoque integrado, basado en una combinación de un profundo conocimiento de los problemas científicos y técnicos de la electrónica con un conocimiento igualmente profundo de las leyes de la producción industrial. Y tal programa para transformar la industria electrónica de la URSS en uno de los sectores más poderosos de la economía nacional fue concebido, soportado y desarrollado por el ministro y sus asociados. Como resultado de su implementación, la Unión Soviética para el período de 1960 a 1990. alcanzó el tercer lugar mundial en la producción de componentes electrónicos (y para ciertos tipos, el segundo e incluso el primero). El único país del mundo que tenía la capacidad de dotar plenamente de todos los tipos de armas modernas con su propia base elemental era la Unión Soviética.
A principios de los años 90, el volumen total de producción de transistores KT315 en cuatro fábricas de la industria ascendía a unos 7 mil millones de unidades, se exportaban cientos de millones y se vendía en el extranjero una licencia para la tecnología de producción y un conjunto de equipos.

Así termina el cuento de hadas, gracias por su atención,
Su:)

Me encantan las tomografías computarizadas y recuerda el dicho: "sin tomografía computarizada no hay aquí ni allá".))))

Quizás no exista ningún dispositivo electrónico más o menos complejo producido en la URSS durante los años setenta, ochenta y noventa, en cuyo circuito no se utilizara el transistor KT315. No ha perdido popularidad hasta el día de hoy.

Hay varias razones para esta prevalencia. En primer lugar, su calidad. Gracias al método de cinta transportadora, que fue revolucionario a finales de los años sesenta, los costes de producción se redujeron al mínimo con muy buenos indicadores técnicos. De ahí la segunda ventaja: un precio asequible, que permite el uso de transistores KT315 en electrónica industrial y de consumo masivo, así como en dispositivos de radioaficionado.

La designación utiliza la letra K, que significa "silicio", como la mayoría de los dispositivos semiconductores fabricados desde entonces. El número "3" significa que el transistor KT315 pertenece al grupo de dispositivos de banda ancha de bajo consumo.

La carcasa de plástico no implicaba mucha potencia, pero era barata.

El transistor KT315 se produjo en dos versiones: plana (naranja o amarilla) y cilíndrica (negra).

Para que sea más conveniente determinar cómo montarlo, en su lado "frontal" en la versión plana hay un bisel, el colector está en el medio, la base está a la izquierda y el colector está a la derecha.

El transistor negro tenía un corte plano; si colocas el transistor hacia ti, el emisor estaría a la derecha, el colector a la izquierda y la base en el medio.

La marca constaba de una letra, según la tensión de alimentación permitida, de 15 a 60 voltios. La potencia también depende de la letra, puede alcanzar los 150 mW, y esto tiene dimensiones microscópicas para aquellos tiempos: ancho - siete, alto - seis y espesor - menos de tres milímetros.


El transistor KT315 es de alta frecuencia, lo que explica la amplitud de su aplicación. hasta 250 MHz garantiza su funcionamiento estable en circuitos de radio de receptores y transmisores, así como amplificadores de rango.

Conductividad - inversa, n-p-n. Para un par que utiliza un circuito de amplificación push-pull, se creó el KT361, con conducción directa. Exteriormente, estos "hermanos gemelos" prácticamente no son diferentes, solo la presencia de dos marcas negras indica conductividad p-n-p. Otra opción para marcar es que la letra se encuentra exactamente en el centro de la caja y no en el borde.

Con todas sus ventajas, el transistor KT315 también tiene un inconveniente. Sus cables son planos, finos y se rompen con mucha facilidad, por lo que la instalación debe realizarse con mucho cuidado. Sin embargo, incluso habiendo dañado la pieza, muchos radioaficionados lograron arreglarla limando un poco el cuerpo y “chupando” el cable, aunque esto era difícil y no tenía ningún sentido en particular.

El caso es tan singular que indica claramente el origen soviético del KT315. Puede encontrar un análogo, por ejemplo, BC546V o 2N9014 (de importación, KT503, KT342 o KT3102) de nuestros transistores, pero los precios récord hacen que estos trucos no tengan sentido.

Se han producido miles de millones de KT315 y, aunque hoy en día existen microcircuitos en los que están integrados decenas y cientos de estos dispositivos semiconductores, a veces todavía se utilizan para ensamblar circuitos auxiliares simples.

El transistor KT315 es uno de los transistores domésticos más populares; se puso en producción en 1967. Inicialmente producido en una caja de plástico KT-13.

Distribución de pines KT315

Si coloca el KT315 con las marcas hacia usted y las clavijas hacia abajo, entonces la clavija izquierda es el emisor, la clavija central es el colector y la clavija derecha es la base.

Posteriormente, el KT315 comenzó a producirse en el paquete KT-26 (un análogo extranjero del TO92), los transistores en este paquete recibieron un "1" adicional en la designación, por ejemplo KT315G1. La distribución de pines del KT315 en este caso es la misma que la del KT-13.

Parámetros KT315

KT315 es un transistor bipolar de alta frecuencia de silicio de baja potencia con una estructura n-p-n. Tiene un análogo complementario de KT361 con estructura p-n-p.
Ambos transistores estaban destinados a funcionar en circuitos amplificadores, tanto de audio como de frecuencias intermedias y altas.
Pero debido al hecho de que las características de este transistor eran innovadoras y el costo era menor que el de los análogos de germanio existentes, el KT315 encontró la aplicación más amplia en equipos electrónicos domésticos.

La frecuencia de corte del coeficiente de transferencia de corriente en un circuito con un emisor común ( fgr.) – 250MHz.

La disipación de potencia constante máxima permitida del colector sin disipador de calor ( P al máximo)

  • Para KT315A, B, V, D, D, E – 0,15W;
  • Para KT315Zh, I, N, R – 0,1W.

La corriente continua de colector máxima permitida ( yo al maximo)

  • Para KT315A, B, V, D, D, E, N, R – 100 mA;
  • Para KT315Zh, yo – 50 mA.

Tensión constante base-emisor - 6V.

Los principales parámetros eléctricos del KT315, que dependen de la letra, se muestran en la tabla.

  • kbo- tensión colector-base máxima permitida,
  • U keo- Tensión colector-emisor máxima permitida,
  • h 21e- Coeficiente de transferencia de corriente estática de un transistor bipolar en un circuito con un emisor común,
  • yo kbo- Corriente de colector inversa.
Nombre U kbo y U keo, V h 21e I kbo, µA
KT315A 25 30-120 ≤0,5
KT315B 20 50-350 ≤0,5
KT315V 40 30-120 ≤0,5
KT315G 35 50-350 ≤0,5
KT315G1 35 100-350 ≤0,5
KT315D 40 20-90 ≤0,6
KT315E 35 50-350 ≤0,6
KT315ZH 20 30-250 ≤0,01
KT315I 60 ≥30 ≤0,1
KT315N 20 50-350 ≤0,6
KT315R 35 150-350 ≤0,5

Marcado de transistores KT315 y KT361.

Fue con KT315 que comenzó la designación codificada de los transistores domésticos. Me encontré con KT315 con marcas completas, pero mucho más a menudo con la única letra del nombre ligeramente desplazada hacia la izquierda del centro; a la derecha de la letra estaba el logotipo de la planta que produjo el transistor. Los transistores KT361 también estaban marcados con una letra, pero la letra estaba ubicada en el centro y había guiones a la izquierda y a la derecha.

Y, por supuesto, KT315 tiene análogos extranjeros, por ejemplo: 2N2476, BSX66, TP3961, 40218.

Distribución de pines de KT315, parámetros de KT315, características de KT315: 20 comentarios

  1. Greg

    ¡Sí, efectivamente, la legendaria pareja pelirroja! Un intento legado por una personalidad legendaria, y vamos por el otro lado. No funcionó, lo cual es una lástima. Era necesario pensar en esto, sacar conclusiones tan incómodas que permitieran inclinarse en una sola dirección: esto probablemente no sea una decisión de ingeniería, sino política) Pero a pesar de esto, o tal vez debido a esto, además de un color festivo brillante. ¡El más brillante, séquito, elegante, brutal e inolvidable! Le daría un Oscar y un Nobel a la vez.
    Después de cambiarme de ropa, un detalle ordinario y mediocre, entre miles de similares (
    PD: El edificio cambió porque los equipos de producción, con el tiempo, fueron reemplazados por otros importados y sus máquinas no estaban diseñadas para ese tipo de dulces.

    1. administración Autor de la publicación

      El problema no era que los cables estuvieran moldeados solo en un plano (por ejemplo, en los casos TO-247 los cables también son planos), sino que eran anchos (ancho 0,95 mm, espesor 0,2 mm) y estaban ubicados cerca (espacio 1. 55 milímetros). Fue muy incómodo colocar la placa: no se podía perder el camino entre los pasadores y había que perforar el KT-13 con un taladro de 1,2 mm. Para otros componentes, 1 mm o incluso 0,8 mm fue suficiente.
      KT315 fue el primer transistor doméstico fabricado con tecnología epitaxial-planar, luego, después de un par de décadas, ya se volvió mediocre entre sus homólogos más jóvenes. Y, por supuesto, en los años 80, en lugar de KT315 / KT361, era más conveniente instalar KT208 / KT209, KT502 / KT503 o KT3102 / KT3107, según las tareas a las que se enfrentaba el transistor.
      Y dudo que el cuerpo del KT-13 fuera un invento nacional, parece que en tales casos había piezas japonesas, por lo que lo más probable es que hayan adoptado sin éxito la experiencia de otra persona...

  2. Greg

    Oriente es un asunto delicado... A mediados del siglo pasado hubo una lucha tenaz entre las superpotencias por la redistribución de las esferas de influencia. Para algunos, Japón son bombas, y para otros, tecnología. Y los astutos japoneses aceptaron cualquier ayuda y agarraron todo lo que les dieron... Luego, naturalmente, eligieron lo mejor y, por lo tanto, tecnológicamente avanzado. Ellos, gente poco creativa, ganaron - Tecno-Logicidad) La URSS no solo les construyó la primera planta de radio, sino también la primera planta de automóviles, por ejemplo. Posteriormente, los coches fabricados empezaron a diferenciarse de los nuestros no menos que los componentes de radio. La cuestión de la prioridad aquí es controvertida debido a la amistad internacional y la compatibilidad de los acontecimientos de entonces.

    1. vová

      La URSS vendió licencias en el extranjero para la producción del KT315, aparentemente los japoneses también compraron una. Y enviaron una línea completa de producción de KT315 desde Voronezh a Polonia. Al parecer, en el marco del programa de apoyo a los países del campo socialista.

  3. chupacabras

    En términos de popularidad, el KT315 sólo se puede comparar con el MP42B.

    No encontré KT315 con letras extrañas, resulta que eran transistores especializados:

    • Los KT315I estaban destinados a la conmutación de circuitos de segmentos de indicadores fluorescentes de vacío;
    • KT315N estaban destinados a su uso en televisión en color;
    • Los KT315R estaban destinados a los videograbadores Elektronika-VM.
  4. Alejandro

    Sí, conclusiones no convenientes, pero entonces no había otros transistores. Últimamente, hace unos 20 años, estos transistores están disponibles y se pueden obtener de forma gratuita. No arderá, es bueno para principiantes. Es bueno soldar en placas de pruebas.

  5. Raíz

    Sí, tienen cuerpos normales. Plano, puedes poner docenas de ellos en una fila a una distancia mínima entre sí, al igual que no puedes poner transistores en TO-92. Esto es relevante cuando hay muchos en la placa, por ejemplo, claves para VLI de múltiples segmentos. Los terminales de cinta (un homenaje a la capacidad de fabricación de los transistores) tampoco crean ningún inconveniente particular, no veo ninguna necesidad urgente de doblar los terminales en diferentes direcciones. No doblamos los pines de los microcircuitos y esto no interfiere en absoluto con el trazado.

    Nunca pensé en el ancho de los pines KT315. Siempre lo perforé todo principalmente con una broca de 0,8 mm y el 315_e (del cual tengo un bote de medio litro, comprado de vez en cuando en el mercado) siempre encajaba con normalidad, sin ninguna violencia por mi parte :) Ahora lo medí especialmente con Una pinza, el ancho de los cables es de 0,8 milímetros.

    1. Raíz

      Por curiosidad. Leí en algún sitio web sobre la fabricación de la etapa de salida de una potente sonda ultrasónica utilizando docenas de KT315 y KT361 en paralelo. Los transistores están en una línea con sus superficies laterales enfrentadas y están sujetos entre placas de aluminio con pasta térmica. No recuerdo las características del amplificador, y el autor de este diseño no esperaba una alta calidad de sonido al fabricar el UMZCH en el 315_x como curiosidad técnica.

        No sólo la respuesta de frecuencia, sino que me resulta difícil imaginar toda esta curiosidad y locura. No, para que se considere original, puedes clavar clavos con un calibre, ¿por qué no? Pero es complicado, caro, inconveniente, de mala calidad y... sólo los idiotas que no saben distinguir un efecto de un defecto les parecerán originales. Sintonizar radiadores para transistores sin una almohadilla de liberación térmica no es menos estúpido que acoplar varias docenas de elementos por unos pocos vatios de potencia. De hecho, el marqués de Sadd Janus Frankinsteinovich, tecnólogo de radio.

  • Víctor

    “Dulce pareja” - 315.361. Hay muchas cosas soldadas sobre ellos. Es como si estuvieran hechos específicamente para placas de pruebas con sus terminales planos. Todavía siento calor cuando los tomo en mis manos. Crecí en tiempos de escasez. Están en una caja. Están esperando que su nieto crezca.

  • mobilander

    Muchos de los circuitos antiguos usaban transistores de las series 315 y 361. Por cierto, yo mismo soldé muchas cosas en ellos, pero la ubicación de los pines en sí es muy inconveniente. Yo cambiaría el colector y el emisor o base. Entonces la disposición de los tableros sería mucho más compacta.

    1. Greg

      Bueno, por eso es rojo, para que todo sea diferente de la mayoría) Hay algunas dificultades con la tecnología de esta disposición de pines, E_B_K es más fácil de hacer que E_K_B, pero por alguna razón lo intentaron. Y el contacto de la cinta es excesivamente amplio, lo que resultó en un aumento injustificado del cuerpo... ¿Primer panqueque? ¿Nuestra respuesta a Chamberlain? ¿Previsión de desarrollo fallida? ¿Premisas falsas? La historia guarda silencio, pero me gustaría mirar los documentos de patentes y derechos de autor, pero esto también es un misterio.

      Por lo que recuerdo, en las grabadoras, KT315-KT361 fue reemplazado por KT208-KT209, KT502-KT503 y luego KT3102-KT3107. Si tienes alguno de estos transistores, puedes intentar seleccionarlos según los parámetros, por supuesto el resultado no está garantizado y sus carcasas son diferentes.
      Si no fuera por razones deportivas, todo debería ser como lo concibió el diseñador del altavoz, especialmente porque todos los transistores del amplificador se quemaron, entonces insertaría en la columna alguna placa moderna con amplificadores operacionales.

  • Mitia

    ¿Con qué puedo reemplazar estos transes? ¿Para qué transferencias exactamente?

  • Kemrán

    Hola a todos, tengo un problema con estos espejos de popa, no nos los pueden comprar, tampoco los tengo en stock, pero se me acabaron, mi pregunta es ¿por qué tipo de espejos de popa puedo cambiar 315Bi 361b?

    1. Greg

      El administrador ya escribió arriba, pero lo repetiré con más detalle. El reemplazo más apropiado, en la mayoría de los aspectos, para el par KT315/KT361 es KT502/KT503. Adecuado para la mayoría de soluciones esquemáticas, incluso sin volver a calcular los circuitos maestro y de corrección. Si el énfasis esquemático está en el procesamiento de señales clave y discretas, puede utilizar KT3102/KT3107, que suele ser incluso mejor. KT208/KT209 también son muy adecuados. Pero, si se usa en circuitos de amplificación analógicos, entonces es mejor corregir los circuitos de excitación.

  • Vladímir

    En los amplificadores de sonido, puede utilizar MP41A y MP37A en pareja en lugar de KT361 y, en consecuencia, KT315. Por qué con la letra A el voltaje para MP37A es de 30 Voltios, para otras letras está por debajo de 20 Voltios. MP41 se puede sustituir por MP42, MP25, MP26; estos dos últimos tienen un voltaje mínimo de 25 y 40 Voltios, por lo que es necesario fijarse en el voltaje de la fuente de alimentación. Normalmente, 12 o 25 voltios en los modelos de amperios más antiguos.