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2N5551 SMD Transistor NPN Uso General SMD
[2N5551 SMD] 2N5551 SMD Transistor NPN Uso General SMD
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2N5551 SMD
MMBT5551 (2N5551 SMD) Transistor NPN de Alto Voltaje
Transistor bipolar BJT de silicio para montaje superficial diseñado para amplificación y conmutación de alta tensión
El MMBT5551 es la versión SMD del popular transistor epitaxial de silicio de pequeña señal 2N5551 con estructura NPN, diseñado para etapas de amplificación y conmutación de alto voltaje. Su excelente capacidad para soportar tensiones elevadas lo convierte en un componente clave en circuitos de iluminación de gas y controladores lógicos lineales. Su encapsulado clásico compacto asegura un acoplamiento idóneo en placas de circuito impreso automatizadas de alta densidad.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Polaridad del transistor | NPN (Transistor Bipolar BJT) |
| Voltaje Colector-Emisor (VCEO) | 160V (Máximo de operación continua) |
| Voltaje Colector-Base (VCBO) | 180V (Límite superior absoluto) |
| Voltaje Base-Emisor (VEBO) | 6V (Límite absoluto inverso) |
| Corriente de colector continua (IC) | 600 mA (0.6 A) |
| Ganancia de corriente continua (hFE) | 80 a 250 (Rango evaluado a IC = 10mA) |
| Disipación de potencia máxima (PD) | 350 mW (Montado sobre placa FR-4 estándar) |
| Voltaje de saturación (VCE sat) | 0.2V (Máximo a IC = 50mA, IB = 5mA) |
| Frecuencia de transición (fT) | 100 MHz a 300 MHz (Zona activa) |
| Capacitancia de entrada (Cibo) | 20 pF (Máxima a VEB = 0.5V) |
| Encapsulado estándar | SOT-23 (Dispositivo microminiatura de tres pines) |
Pinout (Configuración de Pines)
| Número de Pin | Nombre del Terminal | Descripción Funcional | Dirección física (Vista superior con pin solitario arriba) |
|---|---|---|---|
| Pin 1 | Base (B) | Entrada de Control Lógica (Inyección) | Inferior Izquierda |
| Pin 2 | Emisor (E) | Retorno de Corriente / Tierra (GND) | Inferior Derecha |
| Pin 3 | Colector (C) | Conexión a la Carga del Circuito | Superior Central (Pin solitario) |
Ventajas del 2N5551 SMD (MMBT5551)
Soporte de Voltaje Elevado (160V): Destaca en el segmento SMD por tolerar tensiones colector-emisor drásticamente superiores a las de componentes convencionales de señal.
Optimización Extrema de Espacio: El formato SOT-23 minimiza drásticamente el área requerida en la tarjeta impresa, permitiendo un ruteo denso de doble cara.
Excelente Linealidad en Señales Chicas: Mantiene un factor hFE sumamente predecible en su zona activa, cualidad idónea para estructurar preamplificadores analógicos de bajo ruido.
Par Complementario SMD Nativo: Trabaja en perfecta sintonía simétrica con el transistor PNP MMBT5401, combinación clave para diseñar etapas previas de amplificación.
Aplicaciones Recomendadas
MMBT5551 (2N5551 SMD) Transistor NPN de Alto Voltaje
Transistor bipolar BJT de silicio para montaje superficial diseñado para amplificación y conmutación de alta tensión
El MMBT5551 es la versión SMD del popular transistor epitaxial de silicio de pequeña señal 2N5551 con estructura NPN, diseñado para etapas de amplificación y conmutación de alto voltaje. Su excelente capacidad para soportar tensiones elevadas lo convierte en un componente clave en circuitos de iluminación de gas y controladores lógicos lineales. Su encapsulado clásico compacto asegura un acoplamiento idóneo en placas de circuito impreso automatizadas de alta densidad.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Polaridad del transistor | NPN (Transistor Bipolar BJT) |
| Voltaje Colector-Emisor (VCEO) | 160V (Máximo de operación continua) |
| Voltaje Colector-Base (VCBO) | 180V (Límite superior absoluto) |
| Voltaje Base-Emisor (VEBO) | 6V (Límite absoluto inverso) |
| Corriente de colector continua (IC) | 600 mA (0.6 A) |
| Ganancia de corriente continua (hFE) | 80 a 250 (Rango evaluado a IC = 10mA) |
| Disipación de potencia máxima (PD) | 350 mW (Montado sobre placa FR-4 estándar) |
| Voltaje de saturación (VCE sat) | 0.2V (Máximo a IC = 50mA, IB = 5mA) |
| Frecuencia de transición (fT) | 100 MHz a 300 MHz (Zona activa) |
| Capacitancia de entrada (Cibo) | 20 pF (Máxima a VEB = 0.5V) |
| Encapsulado estándar | SOT-23 (Montaje superficial) |
Pinout (Configuración de Pines)
| Número de Pin | Nombre del Terminal | Descripción Funcional | Dirección física (Vista superior con pin solitario arriba) |
|---|---|---|---|
| Pin 1 | Base (B) | Entrada de Control Lógica (Inyección) | Inferior Izquierda |
| Pin 2 | Emisor (E) | Retorno de Corriente / Tierra (GND) | Inferior Derecha |
| Pin 3 | Colector (C) | Conexión a la Carga del Circuito | Superior Central (Pin solitario) |
Ventajas del 2N5551 SMD (MMBT5551)
Soporte de Voltaje Elevado (160V): Destaca en el segmento SMD por tolerar tensiones colector-emisor drásticamente superiores a las de componentes convencionales de señal.
Optimización Extrema de Espacio: El formato SOT-23 minimiza drásticamente el área requerida en la tarjeta impresa, permitiendo un ruteo denso de doble cara.
Excelente Linealidad en Señales Chicas: Mantiene un factor hFE sumamente predecible en su zona activa, cualidad idónea para estructurar preamplificadores analógicos de bajo ruido.
Par Complementario SMD Nativo: Trabaja en perfecta sintonía simétrica con el transistor PNP MMBT5401, combinación clave para diseñar etapas previas de amplificación.
Aplicaciones Recomendadas
MMBT5551 (2N5551 SMD) Transistor NPN de Alto Voltaje
Transistor bipolar BJT de silicio para montaje superficial diseñado para amplificación y conmutación de alta tensión
El MMBT5551 es la versión SMD del popular transistor epitaxial de silicio de pequeña señal 2N5551 con estructura NPN, diseñado para etapas de amplificación y conmutación de alto voltaje. Su excelente capacidad para soportar tensiones elevadas lo convierte en un componente clave en circuitos de iluminación de gas y controladores lógicos lineales. Su encapsulado clásico compacto asegura un acoplamiento idóneo en placas de circuito impreso automatizadas de alta densidad.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Polaridad del transistor | NPN (Transistor Bipolar BJT) |
| Voltaje Colector-Emisor (VCEO) | 160V (Máximo de operación continua) |
| Voltaje Colector-Base (VCBO) | 180V (Límite superior absoluto) |
| Voltaje Base-Emisor (VEBO) | 6V (Límite absoluto inverso) |
| Corriente de colector continua (IC) | 600 mA (0.6 A) |
| Ganancia de corriente continua (hFE) | 80 a 250 (Rango evaluado a IC = 10mA) |
| Disipación de potencia máxima (PD) | 350 mW (Montado sobre placa FR-4 estándar) |
| Voltaje de saturación (VCE sat) | 0.2V (Máximo a IC = 50mA, IB = 5mA) |
| Frecuencia de transición (fT) | 100 MHz a 300 MHz (Zona activa) |
| Capacitancia de entrada (Cibo) | 20 pF (Máxima a VEB = 0.5V) |
| Encapsulado estándar | SOT-23 (Dispositivo microminiatura de tres pines) |
Pinout (Configuración de Pines)
| Número de Pin | Nombre del Terminal | Descripción Funcional | Dirección física (Vista superior con pin solitario arriba) |
|---|---|---|---|
| Pin 1 | Base (B) | Entrada de Control Lógica (Inyección) | Inferior Izquierda |
| Pin 2 | Emisor (E) | Retorno de Corriente / Tierra (GND) | Inferior Derecha |
| Pin 3 | Colector (C) | Conexión a la Carga del Circuito | Superior Central (Pin solitario) |
Ventajas del 2N5551 SMD (MMBT5551)
Soporte de Voltaje Elevado (160V): Destaca en el segmento SMD por tolerar tensiones colector-emisor drásticamente superiores a las de componentes convencionales de señal.
Optimización Extrema de Espacio: El formato SOT-23 minimiza drásticamente el área requerida en la tarjeta impresa, permitiendo un ruteo denso de doble cara.
Excelente Linealidad en Señales Chicas: Mantiene un factor hFE sumamente predecible en su zona activa, cualidad idónea para estructurar preamplificadores analógicos de bajo ruido.
Par Complementario SMD Nativo: Trabaja en perfecta sintonía simétrica con el transistor PNP MMBT5401, combinación clave para diseñar etapas previas de amplificación.
Aplicaciones Recomendadas
MMBT5551 (2N5551 SMD) Transistor NPN de Alto Voltaje
Transistor bipolar BJT de silicio para montaje superficial diseñado para amplificación y conmutación de alta tensión
El MMBT5551 es la versión SMD del popular transistor epitaxial de silicio de pequeña señal 2N5551 con estructura NPN, diseñado para etapas de amplificación y conmutación de alto voltaje. Su excelente capacidad para soportar tensiones elevadas lo convierte en un componente clave en circuitos de iluminación de gas y controladores lógicos lineales. Su encapsulado clásico compacto asegura un acoplamiento idóneo en placas de circuito impreso automatizadas de alta densidad.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Polaridad del transistor | NPN (Transistor Bipolar BJT) |
| Voltaje Colector-Emisor (VCEO) | 160V (Máximo de operación continua) |
| Voltaje Colector-Base (VCBO) | 180V (Límite superior absoluto) |
| Voltaje Base-Emisor (VEBO) | 6V (Límite absoluto inverso) |
| Corriente de colector continua (IC) | 600 mA (0.6 A) |
| Ganancia de corriente continua (hFE) | 80 a 250 (Rango evaluado a IC = 10mA) |
| Disipación de potencia máxima (PD) | 350 mW (Montado sobre placa FR-4 estándar) |
| Voltaje de saturación (VCE sat) | 0.2V (Máximo a IC = 50mA, IB = 5mA) |
| Frecuencia de transición (fT) | 100 MHz a 300 MHz (Zona activa) |
| Capacitancia de entrada (Cibo) | 20 pF (Máxima a VEB = 0.5V) |
| Encapsulado estándar | SOT-23 (Montaje superficial) |
Pinout (Configuración de Pines)
| Número de Pin | Nombre del Terminal | Descripción Funcional | Dirección física (Vista superior con pin solitario arriba) |
|---|---|---|---|
| Pin 1 | Base (B) | Entrada de Control Lógica (Inyección) | Inferior Izquierda |
| Pin 2 | Emisor (E) | Retorno de Corriente / Tierra (GND) | Inferior Derecha |
| Pin 3 | Colector (C) | Conexión a la Carga del Circuito | Superior Central (Pin solitario) |
Ventajas del 2N5551 SMD (MMBT5551)
Soporte de Voltaje Elevado (160V): Destaca en el segmento SMD por tolerar tensiones colector-emisor drásticamente superiores a las de componentes convencionales de señal.
Optimización Extrema de Espacio: El formato SOT-23 minimiza drásticamente el área requerida en la tarjeta impresa, permitiendo un ruteo denso de doble cara.
Excelente Linealidad en Señales Chicas: Mantiene un factor hFE sumamente predecible en su zona activa, cualidad idónea para estructurar preamplificadores analógicos de bajo ruido.
Par Complementario SMD Nativo: Trabaja en perfecta sintonía simétrica con el transistor PNP MMBT5401, combinación clave para diseñar etapas previas de amplificación.
Aplicaciones Recomendadas
Módulo reductor DC-DC ajustable LM2596
Convertidor Step-Down Buck regulable de hasta 3 A
El LM2596-PCB es un módulo convertidor DC-DC Step-Down o Buck diseñado para reducir una tensión continua de entrada y entregar una salida regulada de menor valor. Incorpora el regulador conmutado LM2596S-ADJ, inductor, diodo Schottky, capacitores de filtrado y potenciómetro multivuelta. Resulta apropiado para fuentes, baterías, iluminación y equipos electrónicos. Su corriente práctica continua depende de ventilación, diferencia de voltaje y temperatura.
Especificaciones técnicas
| Características principales | Valor |
|---|---|
| Topología | Convertidor DC-DC Step-Down o Buck no aislado |
| Circuito regulador | LM2596S-ADJ |
| Tensión de entrada | 4–40 V CC |
| Tensión de salida | 1,25–37 V CC ajustable |
| Margen de regulación | La entrada debe superar la salida aproximadamente 1,5–2 V |
| Corriente máxima | 3 A |
| Corriente continua práctica | Aproximadamente 2 A sin refrigeración adicional |
| Frecuencia de conmutación | 150 kHz típica |
| Eficiencia orientativa | Hasta aproximadamente 90–92 %, según entrada, salida y carga |
| Compatibilidad | Fuentes DC, baterías, iluminación LED y equipos electrónicos |
| Características adicionales | Valor |
|---|---|
| Ajuste de salida | Potenciómetro multivuelta |
| Terminales de entrada | IN+ e IN− |
| Terminales de salida | OUT+ y OUT− |
| Protección térmica | Integrada en el LM2596 |
| Limitación de corriente | Integrada en el regulador |
| Aislamiento galvánico | No incluido |
| Protección de polaridad | No garantizada en módulos comerciales comunes |
| Rizado de salida | Depende de carga, cableado, filtrado y estado de los capacitores |
| Disipación | Puede requerir disipador o ventilación por encima de 2 A |
| Aplicaciones habituales | Reducción de 12 V a 5 V, 24 V a 12 V y otras salidas inferiores |
Ventajas principales
Reducción eficiente: Convierte una tensión continua mayor en otra menor con pérdidas reducidas frente a reguladores lineales tradicionales de potencia equivalente.
Salida regulable: El potenciómetro multivuelta permite seleccionar con precisión la tensión requerida, siempre por debajo de la entrada y dentro del rango operativo.
Capacidad práctica: Puede alimentar numerosas cargas electrónicas; para corrientes elevadas necesita ventilación, conexiones firmes y verificación cuidadosa de temperatura.
Protecciones integradas: El LM2596 incorpora limitación de corriente y apagado térmico, aportando protección básica frente a condiciones anormales de funcionamiento.
Instalación sencilla: Los terminales IN y OUT claramente identificados facilitan su integración en diferentes sistemas de alimentación de corriente continua.
Aplicaciones recomendadas
Fuentes regulables: Permite obtener diferentes tensiones inferiores desde una sola fuente continua, facilitando pruebas, mantenimiento y alimentación de equipos electrónicos.
Sistemas con baterías: Reduce 12 V o 24 V hacia niveles adecuados para iluminación, receptores, controladores y otros dispositivos de menor tensión.
Iluminación LED: Alimenta tiras y módulos LED de tensión constante, siempre que la corriente y potencia permanezcan dentro de los límites térmicos.
Equipos automotrices: Puede adaptar la alimentación del vehículo para accesorios electrónicos, incorporando fusible y protección contra transitorios cuando la instalación lo requiera.
Proyectos electrónicos: Proporciona una salida ajustable para etapas de control, comunicaciones, audio y cargas DC que necesiten una tensión inferior estable.
Las imágenes presentan la distribución de componentes y la identificación de los terminales de entrada y salida del módulo LM2596-PCB.
Galería de esquemas y conexiones
Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Cuatro preguntas incluyen comparaciones con productos relacionados.
1. ¿El LM2596 puede elevar el voltaje de entrada?
No. Es un convertidor Buck reductor: la salida siempre debe ser inferior a la entrada, conservando además un margen aproximado de 1,5–2 V.
2. ¿Qué diferencia existe frente a un regulador lineal LM317?
El LM2596 conmuta a 150 kHz y desperdicia menos energía; el LM317 regula linealmente, admite menor corriente y disipa más calor con grandes caídas.
3. ¿Cómo se compara con el LM2576?
Ambos son reductores de 3 A, pero el LM2596 trabaja a 150 kHz frente a 52 kHz del LM2576, permitiendo componentes magnéticos más pequeños.
4. ¿Cuándo conviene utilizar un módulo XL4015?
El XL4015 se anuncia para 5 A y 180 kHz; conviene en cargas mayores, siempre considerando refrigeración, calidad de placa y corriente continua real.
5. ¿Puede reemplazar un elevador MT3608?
No. El LM2596 reduce tensión, mientras el MT3608 es Boost y eleva una entrada menor; la elección depende de la relación entrada-salida requerida.
6. ¿Entrega realmente 3 A de forma continua?
Tres amperios corresponden a la capacidad nominal del regulador. En módulos compactos se recomienda aproximadamente 2 A continuos sin refrigeración adicional y con buena ventilación.
7. ¿Cómo se ajusta correctamente la salida?
Conecta únicamente la entrada, mide OUT+ y OUT− con multímetro y gira lentamente el potenciómetro hasta obtener el voltaje requerido antes de instalar la carga.
8. ¿Qué margen necesita entre entrada y salida?
Para conservar regulación estable, la entrada debe superar normalmente la salida entre 1,5 y 2 V; el margen necesario aumenta según carga y temperatura.
9. ¿Puede utilizarse directamente con baterías?
Sí, siempre que su tensión permanezca dentro del rango de entrada y supere la salida configurada; también deben respetarse polaridad, corriente y temperatura.
10. ¿Incluye protección contra polaridad invertida?
Los módulos LM2596 comunes normalmente no garantizan esa protección. Invertir IN+ e IN− puede dañarlos, por lo que debe comprobarse la polaridad antes de energizar.
Módulo reductor DC-DC ajustable LM2596
Convertidor Step-Down Buck regulable de hasta 3 A
El LM2596-PCB es un módulo convertidor DC-DC Step-Down o Buck diseñado para reducir una tensión continua de entrada y entregar una salida regulada de menor valor. Incorpora el regulador conmutado LM2596S-ADJ, inductor, diodo Schottky, capacitores de filtrado y potenciómetro multivuelta. Resulta apropiado para fuentes, baterías, iluminación y equipos electrónicos. Su corriente práctica continua depende de ventilación, diferencia de voltaje y temperatura.
Especificaciones técnicas
| Características principales | Valor |
|---|---|
| Topología | Convertidor DC-DC Step-Down o Buck no aislado |
| Circuito regulador | LM2596S-ADJ |
| Tensión de entrada | 4–40 V CC |
| Tensión de salida | 1,25–37 V CC ajustable |
| Margen de regulación | La entrada debe superar la salida aproximadamente 1,5–2 V |
| Corriente máxima | 3 A |
| Corriente continua práctica | Aproximadamente 2 A sin refrigeración adicional |
| Frecuencia de conmutación | 150 kHz típica |
| Eficiencia orientativa | Hasta aproximadamente 90–92 %, según entrada, salida y carga |
| Compatibilidad | Fuentes DC, baterías, iluminación LED y equipos electrónicos |
| Características adicionales | Valor |
|---|---|
| Ajuste de salida | Potenciómetro multivuelta |
| Terminales de entrada | IN+ e IN− |
| Terminales de salida | OUT+ y OUT− |
| Protección térmica | Integrada en el LM2596 |
| Limitación de corriente | Integrada en el regulador |
| Aislamiento galvánico | No incluido |
| Protección de polaridad | No garantizada en módulos comerciales comunes |
| Rizado de salida | Depende de carga, cableado, filtrado y estado de los capacitores |
| Disipación | Puede requerir disipador o ventilación por encima de 2 A |
| Aplicaciones habituales | Reducción de 12 V a 5 V, 24 V a 12 V y otras salidas inferiores |
Ventajas principales
Reducción eficiente: Convierte una tensión continua mayor en otra menor con pérdidas reducidas frente a reguladores lineales tradicionales de potencia equivalente.
Salida regulable: El potenciómetro multivuelta permite seleccionar con precisión la tensión requerida, siempre por debajo de la entrada y dentro del rango operativo.
Capacidad práctica: Puede alimentar numerosas cargas electrónicas; para corrientes elevadas necesita ventilación, conexiones firmes y verificación cuidadosa de temperatura.
Protecciones integradas: El LM2596 incorpora limitación de corriente y apagado térmico, aportando protección básica frente a condiciones anormales de funcionamiento.
Instalación sencilla: Los terminales IN y OUT claramente identificados facilitan su integración en diferentes sistemas de alimentación de corriente continua.
Aplicaciones recomendadas
Fuentes regulables: Permite obtener diferentes tensiones inferiores desde una sola fuente continua, facilitando pruebas, mantenimiento y alimentación de equipos electrónicos.
Sistemas con baterías: Reduce 12 V o 24 V hacia niveles adecuados para iluminación, receptores, controladores y otros dispositivos de menor tensión.
Iluminación LED: Alimenta tiras y módulos LED de tensión constante, siempre que la corriente y potencia permanezcan dentro de los límites térmicos.
Equipos automotrices: Puede adaptar la alimentación del vehículo para accesorios electrónicos, incorporando fusible y protección contra transitorios cuando la instalación lo requiera.
Proyectos electrónicos: Proporciona una salida ajustable para etapas de control, comunicaciones, audio y cargas DC que necesiten una tensión inferior estable.
Las imágenes presentan la distribución de componentes y la identificación de los terminales de entrada y salida del módulo LM2596-PCB.
Galería de esquemas y conexiones
Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Cuatro preguntas incluyen comparaciones con productos relacionados.
1. ¿El LM2596 puede elevar el voltaje de entrada?
No. Es un convertidor Buck reductor: la salida siempre debe ser inferior a la entrada, conservando además un margen aproximado de 1,5–2 V.
2. ¿Qué diferencia existe frente a un regulador lineal LM317?
El LM2596 conmuta a 150 kHz y desperdicia menos energía; el LM317 regula linealmente, admite menor corriente y disipa más calor con grandes caídas.
3. ¿Cómo se compara con el LM2576?
Ambos son reductores de 3 A, pero el LM2596 trabaja a 150 kHz frente a 52 kHz del LM2576, permitiendo componentes magnéticos más pequeños.
4. ¿Cuándo conviene utilizar un módulo XL4015?
El XL4015 se anuncia para 5 A y 180 kHz; conviene en cargas mayores, siempre considerando refrigeración, calidad de placa y corriente continua real.
5. ¿Puede reemplazar un elevador MT3608?
No. El LM2596 reduce tensión, mientras el MT3608 es Boost y eleva una entrada menor; la elección depende de la relación entrada-salida requerida.
6. ¿Entrega realmente 3 A de forma continua?
Tres amperios corresponden a la capacidad nominal del regulador. En módulos compactos se recomienda aproximadamente 2 A continuos sin refrigeración adicional y con buena ventilación.
7. ¿Cómo se ajusta correctamente la salida?
Conecta únicamente la entrada, mide OUT+ y OUT− con multímetro y gira lentamente el potenciómetro hasta obtener el voltaje requerido antes de instalar la carga.
8. ¿Qué margen necesita entre entrada y salida?
Para conservar regulación estable, la entrada debe superar normalmente la salida entre 1,5 y 2 V; el margen necesario aumenta según carga y temperatura.
9. ¿Puede utilizarse directamente con baterías?
Sí, siempre que su tensión permanezca dentro del rango de entrada y supere la salida configurada; también deben respetarse polaridad, corriente y temperatura.
10. ¿Incluye protección contra polaridad invertida?
Los módulos LM2596 comunes normalmente no garantizan esa protección. Invertir IN+ e IN− puede dañarlos, por lo que debe comprobarse la polaridad antes de energizar.