Производство по чертежам Подбор аналогов Цены производителя Оригинальная продукция в короткие сроки
INNERпроизводство и поставка промышленных комплектующих и оборудования
Бесплатно Личный кабинет — избранное и расчёты ★ Регистрация →
Новинка Симуляторы и тренажёры — ЧПУ, допуски, ПИД Попробовать →
Правовая информация →

INNER
Контакты

Аналоги транзисторов: таблица замен

  • 31.07.2026
  • Познавательное
Таблицы в статье
Таблица 1. Зарубежные прототипы, объявленные изготовителем в технических спецификациях
ТипСтруктураОбъявленный прототипКорпусКомплементарная параОбозначение ТУ
КТ814Аp-n-pне объявленКТ-27 (ТО-126), КТ-89 (DPAK)КТ815аАО.336.184 ТУ/02
КТ814Бp-n-pBD136КТ-27 (ТО-126), КТ-89 (DPAK)КТ815аАО.336.184 ТУ/02
КТ814Вp-n-pBD138КТ-27 (ТО-126), КТ-89 (DPAK)КТ815аАО.336.184 ТУ/02
КТ814Гp-n-pBD140КТ-27 (ТО-126), КТ-89 (DPAK)КТ815аАО.336.184 ТУ/02
КТ815Аn-p-nне объявленКТ-27 (ТО-126), КТ-89 (DPAK)КТ814аАО.336.185 ТУ/02
КТ815Бn-p-nBD135КТ-27 (ТО-126), КТ-89 (DPAK)КТ814аАО.336.185 ТУ/02
КТ815Вn-p-nBD137КТ-27 (ТО-126), КТ-89 (DPAK)КТ814аАО.336.185 ТУ/02
КТ815Гn-p-nBD139КТ-27 (ТО-126), КТ-89 (DPAK)КТ814аАО.336.185 ТУ/02
КТ816Аp-n-pне объявленКТ-27 (ТО-126), КТ-89 (DPAK)КТ817аАО.336.186 ТУ/02
КТ816Бp-n-pBD234КТ-27 (ТО-126), КТ-89 (DPAK)КТ817аАО.336.186 ТУ/02
КТ816Вp-n-pBD236КТ-27 (ТО-126), КТ-89 (DPAK)КТ817аАО.336.186 ТУ/02
КТ816Гp-n-pBD238КТ-27 (ТО-126), КТ-89 (DPAK)КТ817аАО.336.186 ТУ/02
КТ817Аn-p-nне объявленКТ-27 (ТО-126), КТ-89 (DPAK)КТ816аАО.336.187 ТУ/02
КТ817Бn-p-nBD233КТ-27 (ТО-126), КТ-89 (DPAK)КТ816аАО.336.187 ТУ/02
КТ817Вn-p-nBD235КТ-27 (ТО-126), КТ-89 (DPAK)КТ816аАО.336.187 ТУ/02
КТ817Гn-p-nBD237КТ-27 (ТО-126), КТ-89 (DPAK)КТ816аАО.336.187 ТУ/02
КТ3102 (серия)n-p-nBC547, BC548КТ-26 (ТО-92)аАО.336.122 ТУ/03

Пары приведены по техническим спецификациям изготовителя, раздел «Зарубежные прототипы». Изготовитель сопровождает эти сведения оговоркой: ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и технологии, а изделие чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом. Обратите внимание, что для исполнений с индексом А прототип не объявлен ни в одном из четырёх семейств: это самые низковольтные исполнения, и прямого соответствия в зарубежном ряду у них нет. Значения предельных режимов и цоколёвка приведены в таблицах 2, 3 и 5.

К списку таблиц
Таблица 2. Предельно допустимые режимы и основные параметры КТ814 и КТ815
ПараметрОбозначениеА, А9Б, Б9В, В9Г, Г9
Напряжение коллектор-эмиттер при Rэб ≤ 100 Ом, ВUкэ max405070100
Граничное напряжение коллектор-эмиттер, не менее, ВUкэо гр30456585
Напряжение эмиттер-база, ВUэб max5555
Постоянный ток коллектора, АIк max1,51,51,51,5
Импульсный ток коллектора, АIки max3333
Постоянный ток базы, АIб max0,50,50,50,5
Рассеиваемая мощность коллектора, ВтPк max10101010
Температура перехода, °CTпер150150150150
Статический коэффициент передачи тока при Uкб = 2 В, Iэ = 0,15 Аh21э40–27540–27540–27530–275
Напряжение насыщения при Iк = 0,5 А, Iб = 50 мА, не более, ВUкэ нас0,60,60,60,6

Данные по техническим спецификациям изготовителя для обоих семейств: у КТ814 (p-n-p) и КТ815 (n-p-n) предельные режимы совпадают, различается только структура. Диапазон рабочих температур корпуса от минус 60 до плюс 125 °C. Обратный ток коллектора не более 50 мкА, обратный ток коллектор-эмиттер при Rбэ ≤ 100 Ом не более 100 мкА. Индекс 9 в обозначении соответствует исполнению в корпусе КТ-89 (DPAK), у которого цоколёвка отличается от КТ-27, см. таблицу 5.

К списку таблиц
Таблица 3. Предельно допустимые режимы и основные параметры КТ816 и КТ817
ПараметрОбозначениеА, А9Б, Б9В, В9Г, Г9
Напряжение коллектор-эмиттер при Rэб ≤ 1 кОм, ВUкэ max404560100
Граничное напряжение коллектор-эмиттер, не менее, ВUкэо гр25456080
Напряжение эмиттер-база, ВUэб max5555
Постоянный ток коллектора, АIк max3333
Импульсный ток коллектора, АIки max6666
Постоянный ток базы, АIб max1111
Рассеиваемая мощность коллектора, ВтPк max25252525
Температура перехода, °CTпер150150150150
Статический коэффициент передачи тока при Uкб = 2 В, Iэ = 1 Аh21э25–27525–27525–27525–275
Напряжение насыщения при Iк = 1 А, Iб = 0,1 А, не более, ВUкэ нас0,60,60,60,6

Семейства КТ816 (p-n-p) и КТ817 (n-p-n) вдвое мощнее по току и в два с половиной раза по рассеиваемой мощности, чем КТ814 и КТ815, при внешне одинаковом корпусе КТ-27. Диапазон рабочих температур корпуса от минус 60 до плюс 150 °C. Отдельно обратите внимание на условие измерения напряжения коллектор-эмиттер: здесь сопротивление в цепи база-эмиттер не более 1 кОм, тогда как у КТ814 и КТ815 — не более 100 Ом. Это разные условия, и значения из таблиц 2 и 3 между собой напрямую не сопоставимы.

К списку таблиц
Таблица 4. Классификация КТ3102 по буквенным индексам
ТипUкб max, ВUкэr max, Вh21эIкбо, нАКоэффициент шума, дБ
КТ3102АМ5050100–2505010
КТ3102БМ5050200–5005010
КТ3102ВМ3030200–5001510
КТ3102ГМ2020400–10001510
КТ3102ДМ3030200–500154
КТ3102ЕМ2020400–1000154
КТ3102ЖМ5050100–25050не нормируется
КТ3102ИМ5050200–50050не нормируется
КТ3102КМ2030200–50015не нормируется

Общие для серии предельные режимы: напряжение эмиттер-база 5 В, постоянный ток коллектора 200 мА, импульсный ток коллектора 250 мА, рассеиваемая мощность коллектора 250 мВт, температура перехода 125 °C. Напряжение коллектор-эмиттер нормируется при сопротивлении в цепи база-эмиттер 10 кОм. Ёмкость коллекторного перехода не более 6 пФ. Разброс коэффициента передачи тока внутри серии десятикратный, поэтому буквенный индекс при подборе замены обязателен к учёту.

К списку таблиц
Таблица 5. Цоколёвка: назначение выводов в советских и импортных корпусах
Прибор и корпусВывод 1Вывод 2Вывод 3Совпадение с прототипом
КТ814, КТ815, КТ816, КТ817 в корпусе КТ-27 (ТО-126)эмиттерколлекторбазасовпадает с объявленными прототипами
КТ814, КТ815, КТ816, КТ817 в корпусе КТ-89 (DPAK)базаколлекторэмиттеробратный порядок относительно КТ-27
BD135, BD137, BD139 в корпусе ТО-126 (SOT-32)эмиттерколлекторбаза
BD233–BD238 в корпусе ТО-126 (SOT-32)эмиттерколлекторбаза
КТ3102 в корпусе КТ-26 (ТО-92)эмиттербазаколлекторзеркально относительно BC547
BC547, BC548 в корпусе ТО-92коллекторбазаэмиттер

Назначение выводов приведено по спецификациям изготовителей соответствующих приборов. Две строки этой таблицы важнее всех остальных цифр в статье. Первая: один и тот же тип, например КТ815Г и КТ815Г9, имеет разный порядок выводов в корпусах КТ-27 и КТ-89. Вторая: КТ3102 и объявленный для него прототип BC547 находятся в одном и том же корпусе ТО-92, но их выводы расположены зеркально. Установка BC547 на место КТ3102 без разворота приводит к включению перехода коллектор-эмиттер наоборот.

К списку таблиц
Таблица 6. Сопоставление КТ815Г и BD139 по паспортным данным изготовителей
ПараметрКТ815ГBD139Расхождение
Структураn-p-nn-p-nсовпадает
Корпус и цоколёвкаКТ-27, Э–К–БТО-126, Э–К–Бсовпадает
Постоянный ток коллектора1,5 А1,5 Асовпадает
Импульсный ток коллектора3 А3,0 Асовпадает
Постоянный ток базы0,5 А0,5 Асовпадает
Рассеиваемая мощность коллектора10 Вт12,5 Вт при температуре корпуса 25 °Cу прототипа выше на четверть
Напряжение эмиттер-база5 В5 Всовпадает
Температура перехода150 °C150 °Cсовпадает
Статический коэффициент передачи тока30–275 сплошным диапазономразбит на группы по классификации hFEразный принцип нормирования
Напряжение коллектор-эмиттер100 В при Rэб ≤ 100 Ом; граничное не менее 85 В80 В при разомкнутой базенормируются в разных режимах, прямое сравнение некорректно

Это наиболее корректная пара из всех, объявленных изготовителем, и даже у неё совпадают не все параметры. Отдельная сложность с напряжением: у разных изготовителей BD139 предельные значения отличаются между собой. В одних спецификациях напряжение коллектор-база указано равным 80 В, в других — 100 В при том же напряжении коллектор-эмиттер 80 В. Поэтому проверять нужно спецификацию того изготовителя, чьё изделие вы фактически покупаете, а не обобщённое описание типа.

К списку таблиц
Таблица 7. Сопоставление КТ817Г и BD237 по паспортным данным изготовителей
ПараметрКТ817ГBD237Расхождение
Структураn-p-nn-p-nсовпадает
Корпус и цоколёвкаКТ-27, Э–К–БТО-126 (SOT-32), Э–К–Бсовпадает
Постоянный ток коллектора3 А2,0 Ау отечественного прибора выше в полтора раза
Импульсный ток коллектора6 А6 Асовпадает
Рассеиваемая мощность коллектора25 Вт25 Втсовпадает
Напряжение эмиттер-база5 В5,0 Всовпадает
Температура перехода150 °C150 °Cсовпадает
Напряжение коллектор-эмиттер при разомкнутой базеграничное не менее 80 В80 Всовпадает
Напряжение коллектор-база100 Ву отечественного прибора отдельно не нормировано
Коэффициент передачи тока25–275 при Iэ = 1 Ане менее 40 при Iк = 0,15 Анормируется при разных токах, прямое сравнение некорректно

Эта пара сходится точнее, чем КТ815Г и BD139: совпадают импульсный ток, рассеиваемая мощность, температура перехода и, что важнее всего, напряжение при разомкнутой базе — граничные 80 В отечественного прибора против паспортных 80 В прототипа. Расходится постоянный ток коллектора, причём в пользу отечественного прибора: 3 А против 2,0 А. Это тот редкий случай, когда замена импортного изделия отечественным по току проходит с запасом, а обратная замена — нет. Коэффициент передачи тока нормирован при разных токах эмиттера и коллектора, поэтому значения 25–275 и «не менее 40» сравнивать между собой нельзя.

К списку таблиц
Таблица 8. Параметры напряжения в двух системах обозначений
ОбозначениеСистемаУсловие измеренияС чем сопоставимо
Uкэ maxотечественнаяпри заданном сопротивлении в цепи база-эмиттер: 100 Ом для КТ814 и КТ815, 1 кОм для КТ816 и КТ817, 10 кОм для КТ3102с VCER зарубежной спецификации при том же сопротивлении
Uкэо гротечественнаяграничное напряжение при заданном импульсном режиме по току эмиттераближе всего к VCEO(sus), но режимы измерения различаются
Uкб maxотечественнаяпри разомкнутом эмиттерес VCBO
VCEOзарубежнаяпри разомкнутой базес Uкэо, если он нормирован
VCERзарубежнаяпри заданном сопротивлении в цепи база-эмиттерс Uкэ max при совпадающем сопротивлении
VCBOзарубежнаяпри разомкнутом эмиттерес Uкб max

Здесь заложена главная ошибка большинства таблиц взаимозамен. Для КТ815Г в карточках товара обычно указывают 100 В — это напряжение при шунтированной базе. У BD139 в спецификации стоит 80 В — это напряжение при разомкнутой базе. Сравниваются разные величины, и вывод о «запасе по напряжению» оказывается ложным: в схеме, где база не шунтирована низким сопротивлением, отечественный прибор этих 100 В не выдержит.

К списку таблиц
Таблица 9. Порядок проверки замены по параметрам
ШагЧто проверяетсяКритерийПоследствие ошибки
1Структура приборасовпадение n-p-n или p-n-pсхема не работает, возможен выход из строя при подаче питания
2Корпус и цоколёвкасовпадение назначения выводов либо осознанный разворот при монтажепереход включается наоборот, прибор выходит из строя
3Предельное напряжение коллектор-эмиттерсравнение в одинаковом режиме по цепи база-эмиттер, с запасом к рабочему напряжению схемыпробой при выключении индуктивной нагрузки и в переходных режимах
4Предельный ток коллектора, постоянный и импульсныйне ниже, чем у заменяемого, с учётом пусковых токов нагрузкиперегрев кристалла, деградация параметров
5Рассеиваемая мощностьне ниже требуемой при фактической температуре и имеющемся теплоотводеперегрев, уход рабочей точки, тепловой пробой
6Коэффициент передачи токапопадание в диапазон, при котором сохраняется расчётный режим каскадасмещение рабочей точки, искажения, недостаточное насыщение ключа
7Напряжение насыщенияне выше, чем у заменяемого, при рабочем токе и токе базы схемыдополнительный нагрев ключа
8Граничная частотане ниже требуемой рабочей частоты каскада с запасомпадение усиления, искажение фронтов
9Ёмкость коллекторного переходадля высокочастотных и импульсных каскадов — не вышезатягивание фронтов, самовозбуждение
10Диапазон рабочих температурперекрывает условия эксплуатации изделияотказ вне нормальных условий

Порядок неслучаен: первые два шага отсеивают замены, которые не заработают физически, следующие три — те, что выйдут из строя, остальные влияют на качество работы схемы. Проверка выполняется по спецификациям изготовителей обоих приборов, а не по сводным таблицам взаимозамен.

К списку таблиц
Содержание статьи

Таблица аналогов транзисторов обычно выглядит как список пар «отечественный — импортный» без указания источника. В этой статье пары приведены только там, где соответствие объявлено изготовителем в технической спецификации на изделие, а параметры обеих сторон взяты из паспортных данных. Таких пар немного: четыре семейства средней мощности и одно малосигнальное. Всё остальное содержание — о том, как проверять замену самостоятельно, потому что даже объявленный изготовителем прототип не является прямой заменой, и об этом прямо сказано в самих спецификациях.

Терминология

Что изготовитель на самом деле утверждает словом «прототип»

В технических спецификациях на транзисторы серий КТ814, КТ815, КТ816, КТ817 и КТ3102 есть раздел «Зарубежные прототипы», где для каждого буквенного исполнения указан конкретный импортный тип. Эти сведения и сведены в таблице 1. Однако тот же документ содержит оговорку изготовителя: ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и технологии, а изделие чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

То есть производитель сам квалифицирует объявленные им пары как функциональные аналоги, а не как прямые замены. Любая таблица, которая ставит между этими типами знак равенства, утверждает больше, чем утверждает изготовитель.

Вторая оговорка того же документа не менее важна: техническая спецификация носит ознакомительный характер и не заменяет собой учтённый экземпляр технических условий или этикетку на изделие. Нормативным документом являются технические условия, обозначения которых приведены в последнем столбце таблицы 1.

Отсюда следует практическое правило. Пара из таблицы 1 — это основание начать проверку, а не завершить её. Проверка выполняется по таблице 9.

Наверх, к оглавлению Метрология

Почему параметры напряжения нельзя сравнивать напрямую

Отечественная и зарубежная системы нормирования предельного напряжения коллектор-эмиттер устроены по-разному, и это порождает больше ошибок, чем все остальные различия вместе взятые.

В отечественных спецификациях основным предельным параметром выступает напряжение коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении в цепи база-эмиттер. Причём само это сопротивление у разных семейств разное: не более 100 Ом для КТ814 и КТ815, не более 1 кОм для КТ816 и КТ817, 10 кОм для КТ3102. Дополнительно нормируется граничное напряжение коллектор-эмиттер, измеряемое в импульсном режиме при заданном токе эмиттера.

В зарубежных спецификациях основным параметром обычно служит напряжение коллектор-эмиттер при разомкнутой базе, и отдельно приводится напряжение при заданном сопротивлении в цепи базы. Шунтирование базы низким сопротивлением повышает выдерживаемое напряжение, поэтому значение при разомкнутой базе всегда меньше.

КТ815Г: в спецификации указано 100 В при сопротивлении база-эмиттер не более 100 Ом и граничное напряжение не менее 85 В. BD139: в спецификации указано 80 В при разомкнутой базе.

Вывод «отечественный прибор держит на 20 В больше» неверен, поскольку сравниваются разные величины. Сопоставимой парой здесь являются граничные 85 В и 80 В при разомкнутой базе, и разница между ними невелика.

Практический вывод: перед сравнением двух приборов найдите в обеих спецификациях параметры, измеренные в одинаковых условиях. Соответствия сведены в таблице 8. Если в схеме база транзистора не шунтирована низким сопротивлением, ориентироваться нужно на граничное напряжение, а не на паспортное максимальное.

Наверх, к оглавлению Монтаж

Цоколёвка: главная практическая ловушка замены

Электрические параметры можно пересчитать и заложить запас. Порядок выводов пересчитать нельзя: ошибка в нём означает, что прибор включён неправильно.

Один тип, два корпуса, разная цоколёвка

Транзисторы КТ814, КТ815, КТ816 и КТ817 выпускаются в двух корпусах: КТ-27, соответствующем ТО-126, и КТ-89, соответствующем DPAK для поверхностного монтажа. Исполнение для поверхностного монтажа обозначается индексом 9 после буквы, например КТ815Г9. Так вот, в корпусе КТ-27 выводы идут в порядке эмиттер, коллектор, база, а в корпусе КТ-89 — база, коллектор, эмиттер. Порядок обратный при одинаковом наименовании типа.

Зеркальная цоколёвка в одинаковом корпусе

КТ3102 выпускается в корпусе КТ-26, который соответствует ТО-92, с порядком выводов эмиттер, база, коллектор. Объявленный для него прототип BC547 находится в том же корпусе ТО-92, но его выводы расположены в порядке коллектор, база, эмиттер.

Корпус тот же, габариты те же, средний вывод в обоих случаях база — а крайние выводы поменяны местами. Прибор физически встанет в плату и будет включён неправильно.

При замене транзистора в корпусе ТО-92 определяйте назначение выводов по спецификации конкретного прибора, а не по привычке. Совпадение корпуса и совпадение цоколёвки — разные вещи, и объявленный изготовителем прототип не гарантирует второго.

Наверх, к оглавлению Разбор

Разбор пары КТ815Г и BD139

Это самая корректная пара из всех объявленных: совпадают структура, корпус, цоколёвка, предельные токи и температура перехода. Полное сопоставление приведено в таблице 6, здесь — о том, что не совпадает.

Рассеиваемая мощность. У КТ815Г она составляет 10 Вт, у BD139 — 12,5 Вт при температуре корпуса 25 °C. Запас у прототипа больше на четверть. При обратной замене, когда на место импортного прибора ставится отечественный, это уже не запас, а дефицит: схема, спроектированная под 12,5 Вт, может оказаться за пределами возможностей КТ815Г.

Коэффициент передачи тока. У КТ815Г он нормирован сплошным диапазоном от 30 до 275. У BD139 применяется разбиение на группы усиления, и конкретный экземпляр принадлежит одной из них. Для ключевого каскада это несущественно, для линейного — определяет рабочую точку.

Разброс между изготовителями импортного прибора. BD139 выпускается разными предприятиями, и предельные значения в их спецификациях отличаются. По данным одних изготовителей напряжение коллектор-база равно 80 В, по данным других — 100 В при одинаковом напряжении коллектор-эмиттер 80 В. Это означает, что «BD139» без указания изготовителя не является однозначной технической характеристикой.

Наверх, к оглавлению Разграничение

КТ816 и КТ817: почему это не BD139

Пара «КТ817 и BD139» встречается в сводных таблицах регулярно. Изготовитель объявляет другие прототипы: КТ817Б соответствует BD233, КТ817В — BD235, КТ817Г — BD237. Комплементарное семейство КТ816 сопоставлено с BD234, BD236 и BD238.

Причина видна при сравнении таблиц 2 и 3. КТ815 и КТ814 рассчитаны на постоянный ток коллектора 1,5 А и рассеиваемую мощность 10 Вт. КТ816 и КТ817 — на 3 А и 25 Вт. Это приборы вдвое большего токового класса, и сопоставлять их следует не с BD135 и BD139, а с более мощным зарубежным рядом.

Объявленный ряд прототипов этому соответствует. По паспортным данным изготовителей BD233, BD235 и BD237 — приборы n-p-n на постоянный ток коллектора 2,0 А, импульсный ток 6 А и рассеиваемую мощность 25 Вт, комплементарные им BD234, BD236 и BD238 имеют структуру p-n-p и те же предельные режимы. Против 1,5 А и 12,5 Вт у ряда BD135–BD139 это действительно другой класс. Подробное сопоставление КТ817Г и BD237 приведено в таблице 7.

Подмена в эту сторону особенно неприятна: BD139 внешне неотличим от BD237, оба в корпусе ТО-126. Если по ошибочной таблице на место КТ817Г поставить BD139, схема заработает и будет работать до первого режима, в котором понадобится ток свыше полутора ампер или рассеивание свыше двенадцати с половиной ватт.

Есть и второе различие, менее заметное. Напряжение коллектор-эмиттер у КТ816 и КТ817 нормируется при сопротивлении в цепи база-эмиттер не более 1 кОм, а у КТ814 и КТ815 — не более 100 Ом. Значение 100 В в строке КТ815Г и значение 100 В в строке КТ817Г получены в разных условиях и означают разное.

Наверх, к оглавлению Малый сигнал

Малосигнальные приборы: КТ3102 и BC547

Для серии КТ3102 изготовитель объявляет прототипами BC547 и BC548 — сразу два типа, без разбивки по буквенным исполнениям. Это само по себе показательно: соответствие установлено на уровне серии, а не конкретного прибора.

Между тем разброс внутри серии КТ3102 огромен. По таблице 4 предельное напряжение коллектор-база меняется от 20 до 50 В в зависимости от буквы, а коэффициент передачи тока — от диапазона 100–250 до диапазона 400–1000. У прототипов картина своя: BC547 нормирован на 45 В по напряжению коллектор-эмиттер и 50 В по напряжению коллектор-база, BC548 — на 30 В по обоим параметрам.

Отсюда практическое следствие. Замена КТ3102ГМ, у которого предельное напряжение 20 В, на BC547 с его 45 В по напряжению допустима с запасом. Обратная замена BC547 на КТ3102ГМ — нет. А замена КТ3102АМ с коэффициентом передачи 100–250 на экземпляр BC547 из группы с высоким усилением изменит режим линейного каскада.

И главное для этой пары уже сказано в разделе о цоколёвке: при одинаковом корпусе ТО-92 крайние выводы у КТ3102 и BC547 расположены зеркально.

Наверх, к оглавлению Методика

Как подобрать замену транзистора по параметрам

Когда объявленного изготовителем прототипа нет, а такова ситуация для большинства снятых с производства типов, замена подбирается по параметрам. Полный порядок проверки приведён в таблице 9, ниже — о том, чем он отличается от привычного.

  1. Смотрите на схему, а не на тип. Заменяемый прибор работает в конкретном режиме, который обычно далёк от предельного. Требования к замене определяет режим, а не паспорт исходного транзистора.
  2. Сравнивайте параметры, измеренные в одинаковых условиях. Значения коэффициента передачи тока, снятые при разных токах эмиттера, между собой не сопоставимы. У КТ815 он нормирован при токе эмиттера 0,15 А, у КТ817 — при 1 А.
  3. Проверяйте напряжение насыщения при рабочих токах. Для ключевого каскада это определяющий параметр по нагреву. У КТ815 оно нормировано при токе коллектора 0,5 А и токе базы 50 мА, у КТ817 — при 1 А и 0,1 А.
  4. Учитывайте теплоотвод. Паспортная рассеиваемая мощность указывается для определённых условий охлаждения. Прибор с большей паспортной мощностью на том же радиаторе не обязательно даст выигрыш.
  5. Закладывайте запас по напряжению. Индуктивные нагрузки, переходные процессы и броски питания дают выбросы выше расчётных.

Отдельная категория — составные транзисторы и приборы со встроенными резисторами или защитным диодом. Их нельзя менять на обычные биполярные приборы с похожими предельными режимами: внутренняя структура другая, и схема управления рассчитана именно на неё. Наличие таких элементов указывается в спецификации изготовителя.

Наверх, к оглавлению Контроль

Почему сводным таблицам взаимозамен нельзя доверять

Сводные списки взаимозамен, кочующие по сети, содержат ошибки, которые видны без всякой проверки, если знать параметры приборов. Ниже — типы ошибок, а не конкретные источники.

Приборы разных классов мощности в одной паре
Малосигнальный транзистор в корпусе ТО-92 с током коллектора порядка сотни миллиампер сопоставляется с прибором средней мощности в ТО-126 на полтора ампера. Разница на порядок.
Перепутанная структура
В соседних строках одного списка приборы p-n-p и n-p-n назначены друг другу в аналоги, притом что комплементарные пары в этих сериях известны и документированы.
Один тип назначен нескольким разным
Одному отечественному прибору в пределах одного списка сопоставлены два разных импортных типа с разными предельными режимами.
Соответствие без буквенного индекса
Пара указана для серии целиком, хотя внутри серии предельное напряжение различается в два с половиной раза, а коэффициент передачи тока — в десять.
Сравнение параметров из разных систем
Напряжение при шунтированной базе сопоставляется с напряжением при разомкнутой, и делается вывод о запасе, которого нет.
Игнорирование цоколёвки
Пара приводится как прямая замена, хотя порядок выводов у приборов различается.

Проверить любую пару можно за несколько минут: найти спецификации обоих приборов у их изготовителей и сравнить по таблице 9. Если спецификации на одну из сторон нет, пара остаётся непроверенной, каким бы авторитетным ни выглядел список.

Наверх, к оглавлению

Вопросы и ответы

Какой импортный аналог у КТ815?

Изготовитель объявляет прототипами: для КТ815Б — BD135, для КТ815В — BD137, для КТ815Г — BD139. Для КТ815А прототип не объявлен. При этом изготовитель оговаривает, что прототип является ближайшим или функциональным аналогом и полного совпадения конструкции не подразумевает.

Можно ли поставить BD139 вместо КТ817Г?

Нет. Для КТ817Г изготовитель объявляет прототипом BD237. КТ817 рассчитан на постоянный ток коллектора 3 А и рассеиваемую мощность 25 Вт, тогда как BD139 — на 1,5 А и 12,5 Вт. Замена вдвое снижает токовый класс каскада.

Совпадает ли цоколёвка КТ3102 и BC547?

Нет, она зеркальна. У КТ3102 в корпусе КТ-26 порядок выводов эмиттер, база, коллектор. У BC547 в корпусе ТО-92 — коллектор, база, эмиттер. Средний вывод в обоих случаях база, крайние поменяны местами.

Почему у КТ815Г указывают то 100 В, то 80 В?

Это разные параметры. Значение 100 В относится к напряжению коллектор-эмиттер при сопротивлении в цепи база-эмиттер не более 100 Ом. Граничное напряжение коллектор-эмиттер для этого исполнения нормировано на уровне не менее 85 В. С паспортными 80 В прототипа BD139, измеренными при разомкнутой базе, сопоставимо именно граничное значение.

Отличается ли цоколёвка КТ815Г и КТ815Г9?

Да. Индекс 9 обозначает исполнение в корпусе КТ-89 для поверхностного монтажа. В корпусе КТ-27 порядок выводов эмиттер, коллектор, база, а в корпусе КТ-89 — база, коллектор, эмиттер, то есть обратный.

Почему в таблице так мало позиций?

В таблицу включены только те пары, соответствие в которых объявлено изготовителем в технической спецификации на изделие, и только те приборы, для которых доступны паспортные данные обеих сторон. Для типов, снятых с производства, действующей документации изготовителя не существует, и подтвердить пару нечем. Такие соответствия в статью не включены сознательно.

Что важнее при подборе замены: напряжение или ток?

Раньше того и другого проверяются структура прибора и цоколёвка: ошибка в них означает, что схема не заработает вовсе. Затем предельное напряжение, поскольку его превышение приводит к пробою мгновенно, а превышение по току сначала вызывает перегрев. Полный порядок приведён в таблице 9.

Одинаковы ли параметры импортного типа у разных изготовителей?

Не всегда. Для BD139 разные предприятия указывают напряжение коллектор-база 80 или 100 В при одинаковом напряжении коллектор-эмиттер. Проверять следует спецификацию того изготовителя, чьё изделие приобретается.

Является ли техническая спецификация нормативным документом?

Нет. Изготовитель прямо указывает, что спецификация носит ознакомительный характер и не заменяет учтённый экземпляр технических условий или этикетку на изделие. Нормативным документом являются технические условия, обозначения которых приведены в таблице 1.

Статья носит ознакомительный характер и не является руководством по проектированию или ремонту электронной аппаратуры. Приведённые соответствия типов объявлены изготовителями как прототипы и не означают прямой взаимозаменяемости приборов. Перед применением любых данных сверяйте их с действующими техническими условиями и спецификациями изготовителей конкретных изделий; предельные режимы одного и того же типа у разных изготовителей могут различаться. Автор и издатель не несут ответственности за последствия использования приведённых сведений, а также за возможные ошибки и неточности.

Источники

  1. Технические спецификации изготовителя на транзисторы КТ814, КТ815, КТ816, КТ817, КТ3102 — разделы «Зарубежные прототипы», «Назначение выводов», таблицы электрических параметров и предельно допустимых режимов.
  2. Технические условия аАО.336.184 ТУ/02, аАО.336.185 ТУ/02, аАО.336.186 ТУ/02, аАО.336.187 ТУ/02, аАО.336.122 ТУ/03.
  3. Спецификации изготовителей на транзисторы BD135, BD137, BD139 — предельные режимы, назначение выводов корпуса ТО-126, классификация по коэффициенту передачи тока.
  4. Спецификации изготовителей на транзисторы BD233, BD234, BD235, BD236, BD237, BD238 — структура, предельные режимы, назначение выводов корпуса ТО-126.
  5. Спецификации изготовителей на транзисторы BC547 и BC548 — предельные режимы и назначение выводов корпуса ТО-92.
  6. Номенклатурный перечень продукции изготовителя — сведения о выпускаемых типах биполярных транзисторов.
Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.