Ss550 микросхема что это
Транзисторы S8550, SS8550
S8550 и SS8550 — биполярные транзисторы c PNP структурой на кремниевой основе. Конструктивное исполнение – TO-92.
Характеристики этих транзисторов практически идентичны, кроме следующих значений:
Корпус, цоколевка и размеры
Предназначение
Транзисторы S8550 и SS8550 применяются в схемах для стандартных коммутационных и усилительных функций. Одно из распространённых применений — использование в двухтактной конфигурации в усилителях.
Характерные особенности
Предельные эксплуатационные характеристики
Для эксплуатации при температуре 25 °C. Кроме температурных характеристик.
Характеристика | Обозначение | S8550 | SS8550 |
---|---|---|---|
Пробивное напряжение коллектор-база | VCBO | 40 В DC | 40 В DC |
Граничное напряжение транзистора | VCEO | 25 В DC | 25 В DC |
Пробивное напряжение эмиттер-база | VEBO | 5 В DC | 6 В DC |
Максимальный ток коллектора | IC | 0.5 A DC | 1.5 A DC |
Рассеиваемая мощность | PC | 0.625 Вт | 1 Вт |
Максимальная температура при переходе | TJ | +150 °C | +150 °C |
Максимальная температура при хранении | Tstg | От –65 до +150 °C | От –65 до +150 °C |
Электрические параметры
Для эксплуатации при температуре 25 °C
Классификация
Транзисторы разделяется на несколько классов по усилению (коэффициенту передачи тока):
Комплементарная пара
Для транзистора S8550 в качестве комплементарной пары выступает NPN транзистор S8050. Для транзистора SS8550 в качестве комплементарной пары выступает NPN транзистор SS8050.
Аналоги
Тип | Uce | Ucb | Ueb | Ic | Pc | hfe | ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оригинал | |||||||
S8550 | 25 В | 40 В | 5 В | 0.5 А | 0.625 Вт | 85..300 | 150 МГц |
SS8550 | 25 В | 40 В | 6 В | 1.5 А | 1 Вт | 85..300 | 100 МГц |
Зарубежное производство | |||||||
2SA708 | 60 В | 80 В | 8 В | 0.7 А | 0.8 Вт | 40..400 | 30 МГц |
KSA709 | 0.8 Вт | 70..400 | 50 МГц | ||||
MPS4354 | 60 В | 60 В | 5 В | 1 А | |||
PN4354 | 60 В | 60 В | 5 В | 0.5 А | 0.625 Вт | 50..500 | 500 МГц |
25 В | 40 В | 6 В | 1.5 А | 0.625 Вт | 85..300 | 200 МГц | |
BD140 | 80 В | 100 В | 5 В | 1.5 А | 12.5 Вт | 40..250 | — |
Российский аналог | |||||||
КТ814Г | 100 В | 100 В | — | 1.5 А | До 10 Вт | 30-275 | 3 МГц |
Примечание: данные в таблице взяты из даташип компаний-производитетей.
Основные графические характеристики
Рис.1. Область безопасной работы транзистора (а – для S8550, б – для SS8550).
Рис 2. Зависимость статического коэффициента усиления по току hFE транзистора от величины коллекторной нагрузки IC (а – для S8550, б – для SS8550).
Рис 3. Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер UCE(sat) и база-эмиттер UBE(sat) от величины коллекторной нагрузки IC (а – для S8550, б – для SS8550).
Рис 4. Зависимость граничной частоты транзистора от тока на коллекторе (а – для S8550, б – для SS8550).
Рис 5. Зависимость тока коллектора от напряжения на переходе база-эмиттер для транзистора SS8550.
Рис 6. Выходная емкость коллектора для транзистора SS8550.
Обзор блока питания Seasonic SS-550HT Active PFC
Не так давно была представлена новая OEM-серия блоков питания компании Sea Sonic Electronics Co. в которую вошли две модели Seasonic SS-550HT и Seasonic SS-650HT.
Эта серия соответствует стандарту ATX12V v2.2 и более высокому серверному EPS12V v2.9. Примечательным также является наличие у этих источников питания сертификации 80 PLUS Bronze.
В последнее время одним из наиболее приоритетных направлений улучшения источников питания, как раз является повышение эффективности преобразования энергии. Более высокий КПД блока питания позволяет не только сэкономить на электроэнергии, но и уменьшить нагрев схемы, а значит снизить уровень шума системы охлаждения.
Как известно стандартами 80 PLUS определяется уровень эффективности и величина коэффициента мощности при разной загрузке источника питания. На данный момент помимо обычной сертификации 80 PLUS существуют более жесткие стандарты энергопотребления 80 PLUS Bronze, 80 PLUS Silver и 80 PLUS Gold.
Какие именно значения КПД соответствуют разным стандартам 80 PLUS можно увидеть в таблице:
0,9 при 100% нагрузке
0,9 при 50% нагрузке
Возвращаясь же к герою сегодняшнего обзора, блоку питания Seasonic SS-550HT, отметим, что в каком-то роде его тестирование мы уже проводили ранее, рассматривая Seasonic S12Energy+550, т.к. по сути Seasonic SS-550HT является тем же самым блоком питания, но в более простом снаряжении. Напомним, что OEM-решения компании Sea Sonic предназначены, в первую очередь, для интеграторов и распространяются в партиях от 10 штук. Таким образом, в рознице блок питания Seasonic SS-550HT будет тяжело встретить, а вот в составе готовых производительных ПК, которые собраны на территории нашей страны, он должен появляться все чаще.
Блок питания Seasonic SS-550HT относится к OEM-серии, поэтому упаковки, шнура питания и прочих дополнительных принадлежностей он не имеет.
Задняя панель блока питания Seasonic SS-550HT имеет вентиляционную решетку с шестигранными ячейками. Такой вид вентиляционной решетки создает воздушному потоку наименьшее сопротивление. Также на задней панели находится кнопка «подачи сетевого питания» на блок питания. Возле разъема для шнура сетевого питания находится надпись, гласящая, что входное напряжение для устройства может быть от 100 В до 240 В, что позволяет использовать источник питания в странах с разными стандартами питания. В целом исполнение задней панели блока питания Seasonic SS-550HT практически ничем не отличается от других моделей этой компании.
Спецификация блока питания Seasonic SS-550HT Active PFC:
Sea Sonic Electronics Co.
SS-550HT Active PFC
ATX12V v2.2 & EPS12V v2.9
Номинальная мощность, Вт
Мощность по каналу 12В, Вт
Сертифицирован 80 PLUS
Коэффициент мощности (PF)
Метод компенсации коэффициента мощности
Входное напряжение, В
Размер вентилятора, мм
Регулятор скорости вращения (S2FC)
Электромагнитные безопасность и совместимость (EMI/EMC)
Соответствие RoHS (низкое содержание в припое свинца и кадмия)
Ресурс, при полной загрузке @25° C окружающей среды, исключая вентилятор
Корпус блока питания Seasonic SS-550HT выполнен из SECC-стали и имеет привычные размеры 150х140х86. Для охлаждения элементов блока питания применяется 120 мм вентилятор, который сверху прикрыт полноценной вентиляционной решеткой. К тому же, на боковых панелях корпуса можно заметить не стандартные для решений Seasonic дополнительные вентиляционные прорези, которые позволят воздушному потоку более равномерно охлаждать блок питания.
Количество проводов и разъемов у блока питания Seasonic SS-550HT соответствует модели такой мощности. Длина проводов, также достаточна для сборки различных систем. При этом радует наличие сразу шести разъемов SATA.
Разъемы и длина проводов блока питания Seasonic SS-550HT:
Длина проводов до разъема (разъемов), см
24-контактный разъем питания
4-контактный разъем питания
8-контактный разъем питания
6-контактный разъем PCIE
6+2-контактный разъем PCIE
Два разъема для периферийных устройств
Два разъема для периферийных устройств и один для приводов FDD
2х Три разъема для устройств SATA
Как и полагается, у блока питания Seasonic SS-550HT Active PFC F3 имеются 4-контактный и 8-контактный разъемы ATX12V процессорного питания.
Приятно, что 6-контактный и 6+2-контактный разъемы питания PCIE для видеокарт располагаются на разных кабелях.
Этикетка на блоке питания Seasonic SS-550HT Active PFC F3 содержит всю наиболее интересующую для пользователя информацию. Отсюда можно узнать, что 550 Вт блок питания Seasonic SS-550HT Active PFC F3 имеет четыре «виртуальные» линии питания +12В с общей нагрузкой до 42 А, что соответствует мощности 492 Вт. Максимальная мощность по линии +3,3В и +5В составляет 170 Вт. Таким образом, можно отметить отличное распределение нагрузок и немалую мощность основных линий.
По UL номеру E104405 можно проверить, что этот блок питания произведен таки компанией SEA SONIC ELECTRONICS CO LTD. На этикетке подчеркнута сертификация организациями CUL, TUV, FCC и соответствие стандартам по содержанию вредных веществ RoHS, а также сертификация 80 PLUS. Кроме того, на этикетке можно заметить знаки Укрстандарта и Росстандарта, что говорит о полном одобрении использования продукта на территории этих стран.
Разбирается блок питания Seasonic SS-550HT Active PFC F3, как обычно, просто. Для этого нужно лишь выкрутить четыре винта. В качестве 120 мм вентилятора применяется уже знакомая производительная модель ADDA AD1212HB-A71GL на шарикоподшипнике и с семилопастной крыльчаткой.
Заметим, что вентилятор на блоке питания Seasonic SS-550HT совершенно не закрыт пластиковой заслонкой, как это часто бывает. Видимо было учтено наличие дополнительных вентиляционных отверстий на боковых панелях.
Спецификация вентилятора ADDA AD1212HB-A71GL:
Скорость вращения, об/мин
Воздушный поток, CFM
Схема блока питания Seasonic SS-550HT выполнена на двухслойной PCB, что редко встречается среди OEM-моделей. Преимущества двухслойного исполнения PCB заключаются в большей надежности и меньшем нагреве платы, так как достаточно большие по величине токи будут протекать по более широким дорожкам.
Система охлаждения на Seasonic SS-550HT достаточно габаритная, состоит из двух алюминиевых радиаторов с гребенчатой верхней частью.
Еще один небольшой радиатор используется для охлаждения диодной сборки GBJ1506, установленной в цепи выпрямителя. С этой же стороны блока питания распаян модуль активной компенсации коэффициента мощности, микросхему которого можно увидеть на отдельной небольшой платке с левой стороны. Благодаря этому модулю PF блока питания должен увеличиться до 0,99.
В цепи выпрямителя блока питания установлен большой электролитический конденсатор 300 мФ 400 В. Пайка в блоке питания выполнена очень качественно, причем, как уже отмечалось, в соответствии со стандартами RoHS, что предполагает очень низкое содержание в припое кадмия и свинца.
Все транзисторы в блоке питания Seasonic SS-550HT аккуратно посажены на радиатор через термопрокладку, причем в месте контакта явно заметно наличие и термопасты.
Также к положительным качествам блока питания Seasonic SS-550HT можно отнести установку высокотемпературных конденсаторов с рабочей температурой до 105°С.
За неимением в наличии полноценного нагрузочного стенда, для тестирования мы использовали компьютерную систему, которую на данный момент можно смело относить к современной игровой конфигурации, так как она включает два двухчиповых видеоускорителя NVIDIA GeForce 9800 GX2 512MB и разогнанный до 4 ГГц четырехъядерный процессор.
Тестовая конфигурация, выполняющая роль нагрузки блока питания:
ZOTAC NForce 790i-Supreme (NVIDIA nForce 790i Ultra SLI)
Intel Core 2 Quad Q9550 (LGA775, 2,83 ГГц, L2 2х6 Мб) @4 ГГц
2x DDR3-1333 1024 Mб Transcend PC6400
2 х ASUS EN9800GX2/HTDI/512M
Samsung HD080HJ 80 Гб 7200rpm 8 Мб SATA-300
Spire SwordFin SP9007B с двумя 120 мм вентиляторами
C помощью цифрового мультиметра MASTECH MY64 мы проводили замеры напряжений на основных линиях питания +12В; +5В; +3,3В, а прибором Seasonic Power Angel определяли коэффициент мощности и общую мощность потребления всей системой вместе с блоком питания.
Измерение величин напряжения и мощности потребления проводились в режиме максимальной нагрузки и в простое. Максимальную нагрузку на систему мы пытались создать с помощью игры Call of Juarez в разрешении 2048х1536.
Для блока питания Seasonic SS-550HT Active PFC F3 мы получили следующие результаты:
be quiet! BQT E5-700W
По сути, блок питания Seasonic SS-550HT Active PFC F3 приходится тестировать во второй раз и опять можно отметить, что с большими нагрузками он справляется просто отлично. В этот раз общее максимальное потребление всей системы было равным 597 Вт, но, при этом, напряжение на выходе блока питания практически не просело.
Активный модуль компенсации реактивной мощности отлично выполняет свои функции, поддерживая коэффициент мощности на очень высоком уровне.
По эффективности работы блок питания Seasonic SS-550HT Active PFC F3 не уступает другим моделям этого класса, причем в простое системы он даже немного выделяется наименьшим энергопотреблением.
Вдобавок, блок питания Seasonic SS-550HT Active PFC F3 был протестирован на соответствие стандарту ENERGY STAR Ver. 4.0, который требует обеспечить потребление системой в режиме Standby (в выключенном состоянии) до 2 Вт, а в Sleep (спящем) режиме до 4 Вт. Как оказалось, Seasonic SS-550HT Active PFC F3 полностью удовлетворяет этим требованиям.
Система охлаждения также заслужила лишь похвальных замечаний. Даже на максимальной нагрузке уровень шума находился в рамках комфортно низкого.
Несмотря на удешевленную OEM-поставку, блок питания Seasonic SS-550HT Active PFC F3 является все таким же высококлассным решением с высоким КПД и определенным запасом мощности. Можно быть уверенным, что даже предложенную конфигурацию из пары двухчиповых видеокарт этот блок питания вполне сможет обеспечить питанием. Хотя изначально производитель, делая ставку на надежность, не предполагает столь «жесткой» эксплуатации, о чем частично свидетельствует наличие лишь двух разъемов PCIE для одной мощной видеокарты. Также немаловажным плюсом этого блока питания является достаточно тихая система охлаждения.
К достоинствам можно отнести:
К недостаткам можно отнести:
Выражаем благодарность компании «Синтекс» (дистрибутору Sea Sonic Electronics в Украине) за предоставленный для тестирования блок питания Seasonic SS-550HT Active PFC F3.
Конструкция и доработка нескольких типов светодиодных ламп
В мои руки попало несколько вышедших из строя, уже широко распространённых светодиодных ламп на напряжение 230 В, в изобилии предлагаемых в наших магазинах. Захотелось выяснить причину их быстрого выхода из строя и внутреннее устройство. Все лампы проработали не более одного года, хотя на упаковках утверждается, что их время непрерывной работы 30000 ч, получается 1250 суток, что составляет более трёх лет. И ведь наверняка сгоревшие лампы не эксплуатировались круглые сутки.
Рис. 1. Внешний вид разобранной лампы
Рис. 2. Схема драйвера
После замены конденсатора Е2 на исправный ёмкостью 2,2 мкФ на напряжение 400 В и замыкании контактов сгоревшего светодиода лампа заработала. Был замерен ток через светодиоды, он оказался равен 120 мА, что мне кажется несколько завышенным. Ёмкость конденсатора С3 и индуктивность дросселя были замерены на плате. Применённые светодиоды начинают слабо светить при напряжении 7 В, а при напряжении 8 В и токе 2 мА светят уже ярко. Судя по этому, в одном корпусе расположены два или три последовательно включённых кристалла. Тип светодиодов остался неизвестен.
Следующей «подопытной» стала лампа под торговой маркой General. На ней нанесены следующие обозначения: GLDEN-WA60; 11 Bт; 2700 K, 198-264 B; 50/60 Гц; 73 мА. Матовый светорассеиватель снимают, как и у предыдущей лампы. После этого увидим алюминиевую плату с расположенными на ней семью SMD-светодиодами типоразмера 3528. В отличие от предыдущей лампы, плата припаяна к драйверу и закреплена двумя винтами (рис. 3). Сняв её, увидим, что она была закреплена с помощью винтов на алюминиевом штампованном диске, плотно вставленном в корпус лампы (рис. 4). Заметно, что лампа сделана более качественно, и отвод тепла от светодиодов должен быть лучше.
Рис. 3. Лампа под торговой маркой General
Далее аналогично снимаем цоколь. А вот диск приходится потихоньку выбивать со стороны цоколя, просунув тонкий металлический стержень и уперев его ближе к краю, в ребро диска. Иначе диск будет выгибаться. Только после этого вынимаем плату драйвера. Он построен на аналогичной микросхеме BP9916C в корпусе SOP-8 и представляет собой также неизолированный понижающий преобразователь, позволяющий поддерживать постоянным ток через светодиоды. Схема отличается от предыдущей незначительно, в основном номиналами элементов и их обозначениями на плате, и ещё тем, что после резистора R1, параллельно диодному мосту, установлен керамический конденсатор ёмкостью 0,1 мкФ на напряжение 400 В. Поэтому приводить схему не имеет смысла. Микросхема установлена со стороны печатных проводников. Замкнув контакты неисправного светодиода, удалось восстановить работоспособность лампы. При сопротивлении регулировочных резисторов RS1 и RS2, равных 5,6 и 3,9 Ом, ток через светодиоды равен 130 мА.
Рис. 5. Вид лампы без матового светорассеивателя
Исходя из всего изложенного, напрашивается вывод, что причиной быстрого выхода из строя этих ламп является завышенный ток светодиодов и недостаточное их охлаждение и, следовательно, перегрев.
Кроме того, у первой и третьей ламп под светодиодами, на свободной стороне платы, были подложены толстые металлические шайбы, улучшающие тепловой контакт с корпусом. Везде была нанесена теплопроводная паста КПТ-8. Металлические цоколи ламп были приклеены к корпусу эпоксидным клеем, нанесённым в места высверленных отверстий. В корпусе, рядом с цоколем лампы, были просверлены вентиляционные отверстия, улучшающие охлаждение. Правда, при этом применять лампы во влажных помещениях будет нельзя. Если лампы планируется применять в закрытых светильниках, светорассеивающие колбы можно не устанавливать, соблюдая осторожность при установке самих ламп. В противном случае колбы приклеивают белым силиконовым герметиком, как было до этого. Посмотрим, как эти доработки повлияют на долговечность ламп.
И в заключение рассмотрим совершенно другую светодиодную лампу, ещё не бывшую в эксплуатации. Это лампа торговой марки ASD, предназначенная для подключения к переменно-му или постоянному напряжению 12 В. На корпус нанесены следующие обозначения: LED-JC, 5 ВТ, AC/DC, 12 В, цоколь G4, 3000 К. Эта небольшая лампа разбирается несложно. Снимают прозрачный пластиковый колпак, закрывающий светодиоды. Он крепится к корпусу на защёлках, которые очень хрупкие. Поэтому отгибать надо не сами защёлки, а часть корпуса колпака, к которому эти защёлки прикреплены. Для этого в корпусе колпака сделаны прорези, сразу не бросающиеся в глаза, но позволяющие поддеть отвёрткой и раздвинуть защёлки. Сняв колпачок, видно, что светодиоды и другие элементы установлены на гибкой печатной плате, которая с внутренней стороны покрыта слоем липкой ленты, поэтому просто снимают её.
Рис. 6. Конструкция лампы
Рис. 7. Схема драйвера
Автор: П. Юдин, г. Уфа
Мнения читателей
В моём случае, у вышедшей из строя лампы 20 вт, светодиоды все в отличном состоянии, как и все остальные элементы, кроме микросхемы OCP8195E, которая пришла в негодность из-за перегрева. На АлиЭкспрессе такой не нашёл, надо подбирать аналог. Проблема светодиодных ламп такой конструкции, только в плохом отводе тепла с платы драйвера и непродуваемости внутренней полости, где он расположен. Попробую сделать отверстия для вентиляции этой полости. Думаю, тепловой режим лампы станет полегче. Посмотрим.
Олег Алексеевич, проверяйте информацию перед публикацией! Устал уже исправлять эту ложь об «излучении большой составляющей УФ диапазона». Ну нет там УФ составляющей от слова совсем, белые светодиоды основаны на синих кристаллах, а не на ультрафиолетовых. К тому же, часть рассеивателей пропускает ультрафиолет.
Если почитать даташит драйвера он сам регулирует ток при повышении температуры, тут скорее проблема в некачественных светодиодах, да и вообще светодиоды для освещения это пока недоработанная технология они работают в критической области, ученым над этим еще работать и работать.
Не стал бы рекомендовать пользоваться лампочкой без колпачка (рассеивателя). Он не для красоты. Да, температурный режим улучшиться, но вылезит проблема серьезнее. Св.диоды излучают большую составляющую УФ диапазона. И именно для его ослабления необходим пластиковый фильтр. Он устанавливается практически на всех лампах. Это требования безопасности для здоровья. В нашем случае, для зрения.
5-8ком подбирается по нагреву и вместо сгоревшего с.д. около 2ком 2вт,выводы не обрезать! Память прямо наматрице пробуйте, у меня всё.
Небольшая, но информативная статья. Кропотливая работа исследователя поможет многим людям. Автор молодец!
Большое спасибо! Познавательно! Как раз сгорела лампа, как показана в 1-ом варианте, стал разбираться, наткнулся на данную статью. Теперь все ясно, не нужно хоть самому разбираться со схемой. Спасибо автору.
Интересная статья. Какой тип драйвера U1 на оис. 7.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу: