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ZuhauseBlogSpezifikationen und Arbeitsweise des PNP-Transistors BC558

Spezifikationen und Arbeitsweise des PNP-Transistors BC558

Zeit: 2025/12/1

Durchsuchen: 45

In diesem Artikel werden die wichtigsten Spezifikationen des BC558, Pinbelegung und CAD-Modelle, genaue Äquivalente und Substitutionen, typische Schaltungsverwendungen und -verhalten, praktische Anwendungsbeispiele, Mechanik und mehr besprochen.

Katalog

BC558 Transistor

Übersicht über den BC558-Transistor

Die BC558 ist ein PNP-Bipolartransistor von Onsemi, der für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch und geringem Rauschen entwickelt wurde.Verpackt in einem kompakten TO-92-Format bietet es zuverlässige Leistung in analogen Schaltkreisen, insbesondere dort, wo eine saubere Signalverarbeitung unerlässlich ist.Mit einer Kollektor-Emitter-Spannungsnennleistung von –30 V und einem maximalen Kollektorstrom von –100 mA eignet es sich für eine Vielzahl von Kleinsignalverstärkungs- und Schaltaufgaben.

Seine hohe Gleichstromverstärkung erstreckt sich über die Gruppen A, B und C und macht ihn somit anpassbar für Designer, die Flexibilität in Bezug auf Empfindlichkeit und Leistung benötigen.Das Gerät verfügt außerdem über eine typische Übergangsfrequenz von etwa 150 MHz, was einen stabilen Betrieb in Audiostufen, Sensoren und allgemeiner Elektronik ermöglicht.Sein komplementäres NPN-Gegenstück ist der BC548, der häufig zusammen in Push-Pull- oder Differentialkonfigurationen verwendet wird.

Wenn Sie Interesse am Kauf des BC558 haben, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich Preis und Verfügbarkeit.

BC558-Transistor-CAD-Modelle

BC558 Transistor CAD MODEL

BC558 Pinbelegungskonfiguration

BC558 Transistor PINOUT

Pin Nummer
Pin Name
Beschreibung
1
Sammler
Strom fließt aus dem Transistor;in den meisten Stromkreisen mit der Last verbunden.
2
Basis
Steuert die Funktionsweise des Transistors;Ein kleiner Strom lässt hier einen größeren Strom fließen vom Emitter zum Kollektor.
3
Emitter
Strom fließt in den Transistor;normalerweise mit der negativen Seite verbunden (für PNP). Betrieb).

BC558 Alternativen und Äquivalente

Parameter
BC556
BC557
2N3906
S9012
Polarität
PNP
PNP
PNP
PNP
VCEO (Kollektor-Emitter-Spannung)
–65 V
–45 V
–40 V
–25 V
IC max (Kollektorstrom)
–100 mA
–100 mA
–200 mA
–500 mA
DC-Verstärkung (hFE)
110–800 (A/B/C)
110–800 (A/B/C)
100–300
120–400
Geräuschpegel
Niedrig
Niedrig
Mittel
Niedrig
Übergang Frequenz (fT)
~150 MHz
~150 MHz
~250 MHz
~100 MHz
Paket
TO-92
TO-92
TO-92
TO-92

BC558-Transistorspezifikationen

Parameter
Wert
Transistortyp
PNP, klein Signal BJT
Paket
TO-92
VCEO (Kollektor-Emitter-Spannung)
–30 V
VCBO (Kollektor-Basis-Spannung)
–30 V
VEBO (Emitter-Basis-Spannung)
–5 V
IC max (Kollektorstrom)
–100 mA
Macht Verlustleistung (Ptot)
500 mW
Gleichstromverstärkung (hFE)
110–800 (A/B/C Gruppen)
Übergang Frequenz (fT)
~150 MHz
Sammler Kapazität (Ccb)
~6 pF
Rauschzahl
~2 dB (niedrig Lärm)
Betrieb Sperrschichttemperatur
–65°C bis +150°C
Komplementär NPN
BC548
Pin Konfiguration
1: Sammler, 2: Basis, 3: Emitter

BC558-Transistorfunktionen

-PNP-Kleinsignal-Bipolartransistor

-Geeignet für rauscharme Audio- und allgemeine Signalverstärkung

-Großer DC-Stromverstärkungsbereich (110–800, je nach A/B/C-Gruppe)

-Mäßige Nennspannung mit –30 V Kollektor-Emitter-Fähigkeit

-Geringer Kollektorstrombedarf für effizienten Kleinsignalbetrieb

-Schnelle Schaltleistung mit ~150 MHz Übergangsfrequenz

-Niedrige Rauschzahl für saubere Signalverarbeitung

-Kompaktes TO-92-Kunststoffgehäuse für die Durchsteckmontage

-Komplementär zu BC548 (NPN) für Push-Pull- oder Differentialstufendesigns

BC558-Transistor arbeitet im Stromkreis

BC558 Transistor as a Sensor Output Driver (Rain Sensor Circuit)

BC558-Transistor als Sensorausgangstreiber (Regensensorschaltung)

In dieser Schaltung fungiert der BC558 als Ausgangsverstärker, der den Lautsprecher antreibt, wenn Regen erkannt wird.Wenn der Regensensor Feuchtigkeit empfängt, wird Q1 (BC548 NPN) aktiviert, indem es seinen Kollektor nach unten zieht.Dieses niedrige Signal spannt die Basis des BC558 in Vorwärtsrichtung vor, da ein PNP-Transistor leitet, wenn seine Basis negativer wird als sein Emitter.Wenn Q2 (der BC558) eingeschaltet wird, fließt Strom von der positiven Batterieversorgung durch den Transistor und in den Lautsprecher, wodurch Ton erzeugt wird.Wenn der Regensensor trocken ist, bleibt Q1 ausgeschaltet, wodurch die BC558-Basis hoch bleibt, wodurch der PNP-Transistor ausgeschaltet und der Stromfluss zum Lautsprecher gestoppt wird.

BC558 Transistor as a High-Side Switch (Load Control Circuit)

BC558-Transistor als High-Side-Schalter (Laststeuerschaltung)

In dieser Laststeuerschaltung fungiert der BC558 als High-Side-Schalttransistor.Der Emitter ist an die +12-V-Versorgung angeschlossen, während der Kollektor die Last (Glühlampe) speist.Wenn der Steuereingang auf 5 V ansteigt, wird die Basis des PNP-Transistors positiver, was eine Vorwärtsspannung verhindert und den BC558 ausgeschaltet hält, was bedeutet, dass die Last keinen Strom erhält.Sinkt die Steuerspannung auf 0 V, wird die Basis gegenüber dem Emitter deutlich negativer.Dadurch wird der PNP-Übergang in Vorwärtsrichtung vorgespannt, sodass der BC558 Strom von der 12-V-Quelle leiten und an die Last liefern kann.Der BC558 fungiert daher als einfacher Schalter auf der Oberseite, der durch ein Niederspannungssignal gesteuert wird.

BC558 Transistor as a Signal Conditioner / Relay Driver (Voltage Monitoring Circuit)

BC558-Transistor als Signalaufbereiter/Relaistreiber (Spannungsüberwachungsschaltung)

Hier fungiert der BC558 als Signalverarbeitungsstufe, die dabei hilft, Spannungspegel zu erkennen und ein Relais zu aktivieren.Wenn das Eingangssignal innerhalb des zulässigen Bereichs (ca. 10–12 V) liegt, spannt das Transistornetzwerk, bestehend aus dem BC548 und zwei BC558-Geräten, den BC558 vor, sodass er die Ausgangsleitung abhängig von den durch die Widerstände und die Zenerdiode festgelegten Schwellenwertbedingungen auf niedrig oder hoch ziehen kann.Die BC558-Transistoren leiten, wenn ihre Basen unter ihr Emitterpotential fallen, sodass sie auf Änderungen der Eingangsspannung reagieren können.Dadurch entsteht ein kontrollierter Schaltvorgang, der den Relaisausgang nur dann ansteuert, wenn die Eingangsspannung den erforderlichen Schwellenwert überschreitet.Aufgrund seiner Empfindlichkeit und PNP-Eigenschaften ist der BC558 für diese Art der Füllstanderkennung und Relaissteuerung geeignet.

BC558-Transistoranwendungen

-Wird in rauscharmen Audio-Vorverstärkern und Signalaufbereitungsstufen verwendet

-Ideal für die Kleinsignalverstärkung in analogen Schaltkreisen

-Wird als PNP-Schalttransistor für Lasten mit geringer Leistung eingesetzt

-Geeignet für sensorgesteuerte Alarme, Detektoren und Anzeigeschaltungen

-Wird üblicherweise mit BC548 als komplementäre Gegentakt- oder Differenzialstufe gepaart

-Wird in Spannungsüberwachungs-, Füllstandserkennungs- und Steuerkreisen verwendet

-Hilft beim Antreiben von Relais, Summern und kleinen Lautsprechern in Niederspannungssystemen

- Wird in Oszillator- und Wellenform-Erzeugungsschaltungen eingesetzt

Mechanische Abmessungen

BC558 Transistor

Hersteller

ONSEMI ist ein weltweit führender Halbleiterhersteller, der für seine Fähigkeit bekannt ist, leistungsstarke, energieeffiziente elektronische Komponenten für eine Vielzahl von Branchen zu entwickeln und zu produzieren.Mit fortschrittlichen Wafer-Fertigungsanlagen, starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und einem Fokus auf Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit liefert Onsemi hochoptimierte Lösungen, die strenge Leistungs-, Sicherheits- und Effizienzstandards sowohl für Märkte mit hohem Volumen als auch für geschäftskritische Märkte erfüllen.

Datenblatt PDF

BC558 Datenblatt:

BC556-60.pdf

onsemi RoHS.pdf

Details als PDF herunterladen




Häufig gestellte Fragen [FAQ]

1. Was ist der Unterschied zwischen den Verstärkungsgruppen BC558 A, B und C?

Die Versionen BC558 A, B und C unterscheiden sich in der Gleichstromverstärkung (hFE), wobei A die niedrigste und C die höchste ist.Höhere Verstärkungsgruppen bieten eine höhere Empfindlichkeit für die Verstärkung.

2. Kann BC558 anstelle eines BC557 verwendet werden?

Ja.Der BC557 verfügt über eine etwas höhere Nennspannung, was ihn in den meisten Stromkreisen zu einem direkten und sicheren Ersatz macht.

3. Welche maximale Frequenz kann der BC558 verarbeiten?

Der Transistor unterstützt eine Übergangsfrequenz von etwa 150 MHz und ermöglicht so einen effektiven Betrieb in Hochgeschwindigkeits-Kleinsignalanwendungen.

4. Was passiert, wenn der BC558 verkehrt herum angeschlossen wird?

Das Vertauschen der Stifte führt zu einer falschen Vorspannung, was zu einem Versagen der Leitung oder dauerhaften Schäden aufgrund eines Durchschlags in umgekehrter Richtung führt.

5. Wie spanne ich einen BC558-Transistor richtig vor?

Um es einzuschalten, muss die Basis um etwa 0,6–0,7 V negativer sein als der Emitter;Wenn die Basis relativ zum Emitter positiv ist, wird sie ausgeschaltet.

6. Kann der BC558 als Ersatz für digitale Logiktransistoren verwendet werden?

Ja, für Schaltaufgaben mit niedriger Geschwindigkeit, aber seine Eigenschaften sind eher für analoge und rauscharme Anwendungen als für digitale Schaltungen optimiert.

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