2N3251 Transistor St

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Transistor 2N3251 St

O 2N3251 é um tipo específico de transistor de junção bipolar (BJT) , comumente identificado como um transistor de silício PNP . O "ST" em sua consulta provavelmente se refere à STMicroelectronics , uma conhecida fabricante de semicondutores, embora outras empresas também produzam esta peça.
Veja aqui uma análise de suas principais características e aplicações comuns:

Principais características do 2N3251
Tipo de transistor: Transistor de silício PNP . Isso significa que é um dispositivo controlado por corrente, onde a corrente flui do emissor para o coletor quando uma tensão negativa é aplicada à base (em relação ao emissor). O silício indica o material do qual é feito.
Tipo de embalagem: Normalmente encontrada em latas metálicas TO-18 . Trata-se de uma embalagem pequena, robusta e hermeticamente fechada, frequentemente usada em aplicações onde a confiabilidade ou a proteção ambiental são importantes.
Classificações de tensão:
Tensão Coletor-Emissor (): Geralmente até 40V (para o 2N3251 padrão) ou 60V (para a variante 2N3251A). Esta é a tensão máxima que pode ser sustentada no coletor e no emissor quando a base está aberta.
Tensão base-coletor (): Normalmente em torno de 50V (ou 60V para 2N3251A).
Tensão emissor-base (): Cerca de 5,0V.

Classificações atuais:
Corrente de coletor contínua (): Até 200mA . Esta é a corrente contínua máxima que pode fluir através do coletor.
Dissipação de energia (): Cerca de 360mW em(temperatura ambiente) ou até 1,2W em(temperatura da caixa).
Ganho de Corrente CC (hFE): Varia com a corrente e a tensão do coletor, mas geralmente apresenta um hFE variando de 40 a 300 Ω , dependendo do ponto de operação. Por exemplo, eme, o hFE pode ficar em torno de 100-300 para o 2N3251A.
Frequência de transição (): Normalmente em torno de 250-300 MHz . Isso indica sua capacidade de operar em frequências mais altas.

Aplicações comuns
O 2N3251 é classificado como um transistor de pequeno sinal, de uso geral, projetado tanto para aplicações de comutação quanto de amplificação . Suas características o tornam adequado para:
Aplicações de comutação de uso geral: sua capacidade de ligar e desligar relativamente rápido o torna útil em circuitos digitais para controlar pequenas cargas.
Amplificação de Pequenos Sinais: Pode amplificar sinais de baixa potência em diversos circuitos eletrônicos. Isso inclui pré-amplificadores de áudio ou outros estágios onde pequenos sinais precisam ser amplificados.
Circuitos de driver: acionam outros componentes, como pequenos relés, LEDs ou outros transistores.
Projetos educacionais e de hobby: devido à sua natureza de uso geral e disponibilidade comum, é frequentemente usado em projetos introdutórios de eletrônica.

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