TIP122 Transistor - NPN Darlington, 100 V, 5 A
Das passt dazu
Beschreibung
Produktübersicht
- Darlington-Transistor mit internem Basis-Emitter-Widerstand
- Kollektor-Emitter-Spannung bis 100 V
- Kollektor-Strom bis 5 A
- Stromverstärkung etwa 1000
- NPN-Typ für Schaltanwendungen mit Niederspannungssteuersignalen
Produktbeschreibung
Der TIP122 ist ein NPN-Darlington-Transistor für das Schalten von Lasten im niedrigen bis mittleren Strombereich. Der interne Aufbau aus zwei gekoppelten Transistorstufen erreicht eine Stromverstärkung von etwa 1000, weshalb bereits Steuersignale im Milliampere-Bereich ausreichen, um Ströme bis 5 A freizugeben. Das spart Treiber-ICs und Ansteuerlogik.
Die maximale Kollektor-Emitter-Spannung von 100 V ermöglicht den direkten Betrieb an Stromquellen wie Labornetzteilen oder Batterieblöcken. Der interne Basis-Emitter-Widerstand vereinfacht die Beschaltung. Als NPN-Typ leitet der Transistor durch, wenn die Basis gegenüber dem Emitter positiv wird.
Einsatzbereiche sind das Schalten von Relais und Schritt-Motoren aus Mikrocontroller-Ausgängen, die Ansteuerung von LED-Arrays, das Regeln von Lüfter-Motoren sowie die schnelle Ein-Aus-Steuerung von Magneten in Experimentalaufbauten. Für höhere Anforderungen an Schaltgeschwindigkeit oder sehr präzise Stromregelungen sind spezialisierte Gate-Treiber ICs die bessere Wahl.
Der Transistor benötigt ein Strombegrenzungs-Widerstand an der Basis, dessen Wert vom Steuersignal abhängt. Bei Ansteuerung aus 5-V-Logik führt ein Basis-Widerstand von etwa 1 kΩ zuverlässig zur Sättigung. Im Hochfrequenzbereich oberhalb von einigen kHz nimmt die Schaltgeschwindigkeit ab.
Sicherheitshinweis
Der TIP122 ist ausschließlich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke geeignet. Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation sind Elektrofachkräften vorbehalten; bei Unsicherheiten hinsichtlich der Spannungs- und Stromauslegung vor dem Schaltungsaufbau eine Elektrofachkraft konsultieren. Der Transistor benötigt bei Vollast eine ausreichend dimensionierte Wärmeleitung, da die Verlustleistung erheblich sein kann.