Introduction
Le transistor BC337 est largement utilisé dans les applications de puissance, audio et de commutation. C'est un transistor NPN présentant de nombreux avantages. Cet article vous permettra de découvrir ce composant : son marquage, ses caractéristiques électriques et ses applications.
Description du transistor BC337
Ce transistor est un transistor NPN à usage général, utilisé dans de nombreuses applications. Il est l'un des transistors les plus courants dans les applications industrielles et commerciales, notamment les amplificateurs audio, les amplificateurs de puissance et les régulateurs de tension.
Le BC337 est un choix populaire car il fonctionne à haute fréquence et présente un faible facteur de bruit. De plus, son faible courant de base et son courant de collecteur élevé le rendent idéal pour les amplificateurs et autres circuits nécessitant une puissance de sortie élevée avec une tension d'entrée minimale.

Transistor BC337
A quoi sert le NPN ?
NPN est l'abréviation de "négatif-positif-négatif", et il est utilisé pour fabriquer un transistor sur des cartes de circuits imprimés. Il fonctionne en permettant au courant de circuler du collecteur vers l'émetteur tout en empêchant le courant de circuler de la base.
Si vous connectez une résistance à la base d'un transistor NPN, un courant circulera à travers cette résistance lorsque le transistor est conducteur. Lorsque vous alimentez la base du transistor, un courant circulera à travers la résistance même lorsque le transistor est bloqué.
Brochage BC337
Le brochage du transistor BC337 ressemble à ceci :
Collector
Le collecteur est la borne d'un transistor bipolaire qui est en contact avec l'émetteur et la base. Le collecteur est soit directement connecté à la source, soit connecté via une résistance à la source.
Base
La base du BC337 sert à connecter l'alimentation. Il s'agit d'un connecteur cylindrique qui doit être branché à une source de tension positive (d'au moins 7 volts).
Emetteur
L'émetteur est la partie du transistor qui émet des électrons. Il est connecté aux bornes de base et de collecteur, et il est généralement constitué d'un matériau à large bande interdite (comme le germanium ou le silicium).

Brochage BC337
Spécifications BC337
Voici les spécifications suivantes du BC337 :
Nombres de personnes
Le BC337 est un transistor conditionné dans un boîtier de semi-conducteur de type TO-92 . Ce boîtier est un boîtier compact et économique, généralement en résine époxy ou en plastique.
Type de transistor
Il s'agit d'un transistor NPN. Il comporte deux diodes connectées tête-bêche, appelées respectivement diode émetteur-base et diode collecteur-base.
Courant maximum de collecteur
Il s'agit d'un transistor bipolaire à grande vitesse avec un courant de collecteur de 800 mA.
Tension max. collecteur-émetteur
La tension collecteur-émetteur est la différence de tension entre les bornes du collecteur et de l'émetteur d'un transistor. Elle se mesure en volts. Le BC337 a une tension collecteur-émetteur de 45 V.
Tension max. de base du collecteur
C'est la différence de tension entre le collecteur et la base d'un transistor. Le BC337 a une tension collecteur-base de 50V.
Tension maximale de base de l'émetteur
La tension émetteur-base est la tension entre l'émetteur et la base d'un transistor à jonction bipolaire. La valeur de celle-ci dépend de la quantité de courant circulant dans la jonction base-émetteur. Il a une tension émetteur-base de 5V.
Dissipation maximale du collecteur
La dissipation maximale du collecteur est une mesure de la quantité d'énergie dissipée par un appareil lorsqu'il essaie de collecter du courant à partir d'une source d'alimentation externe. Le BC337 a une dissipation de collecteur de 625 W, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des applications à haute puissance.
Fréquence de transition maximale
Il s'agit de la fréquence maximale à laquelle un dispositif peut passer d'un état à un autre. La fréquence de transition maximale du BC337 est de 100 MHz, ce qui convient parfaitement à de nombreuses applications.
Applications BC337
Il s'agit d'une puce qui peut être utilisée dans une variété de projets. Cela peut être utilisé de différentes manières, notamment :
Paire Darlington
Ce circuit permet d'augmenter la puissance de sortie d'un transistor. Il utilise deux transistors montés en parallèle, la base de l'un étant reliée au collecteur de l'autre. Les deux transistors sont connectés de telle sorte que si l'un est actif, l'autre l'est également. Ceci permet à un courant plus important de traverser un seul transistor, augmentant ainsi sa puissance de sortie globale.

Paire Darlington
Pilote de fréquence audio
Les étages de pilote de fréquence audio sont utilisés pour augmenter l'amplitude d'un signal audio. Ils sont utilisés dans les amplificateurs audio haute puissance et sont parfois appelés « amplificateurs de tension » ou « pilotes de tension ». Les étages de pilote de fréquence audio fonctionnent à ou près de la plage de fréquences audio.
Type d'étage utilisé dans les amplificateurs et autres équipements audio. Ce type d'étage présente quelques caractéristiques qui le différencient des autres types d'étages, comme sa capacité à reproduire les hautes fréquences d'un signal audio.

Pilote de fréquence audio
Étage de sortie de l'amplificateur
Un amplificateur de sortie est un type d'amplificateur électronique qui augmente la tension d'un signal d'entrée afin de fournir la puissance nécessaire pour alimenter une charge externe. Les amplificateurs de sortie sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les équipements audio et vidéo, les alimentations électriques, les systèmes de télécommunications et les ordinateurs.
Le BC337 est utilisé pour amplifier le signal audio provenant d'un préamplificateur ou d'une autre source audio. Il s'agit généralement d'un circuit à transistors, bien que certains amplificateurs à tubes utilisent des amplificateurs d'étage de sortie.

Étage de sortie de l'amplificateur
Amplificateur audio basse consommation
Appareils électroniques qui amplifient le son. La principale différence entre eux et les autres types d'amplificateurs est qu'ils nécessitent moins d'énergie pour fonctionner. En conséquence, ils sont idéaux pour une utilisation dans des applications nécessitant un rendement élevé ou une faible consommation d'énergie.
Ces amplificateurs sont conçus pour fonctionner avec une faible consommation d'énergie, ce qui est idéal pour les applications alimentées par batterie . On les retrouve notamment dans les équipements audio portables tels que les lecteurs MP3, les appareils photo numériques et les caméscopes.

Amplificateur audio basse consommation
Amplification des signaux à faible gain en haut gain
Le BC337 est un amplificateur commun qui peut être utilisé pour amplifier des signaux à faible gain. Cette note d'application vous expliquera comment utiliser le BC337 pour amplifier un signal à faible gain.
Ceci est utile pour amplifier des signaux de bas niveau qui ont été amplifiés par d'autres composants dans un circuit. Les amplificateurs à gain élevé sont utilisés dans de nombreuses applications différentes, notamment les émetteurs et récepteurs radio, les récepteurs de télévision et les amplificateurs audio.

Amplification des signaux à faible gain en haut gain
Commutation à usage général
Le BC337 est un dispositif de commutation polyvalent pouvant remplacer les relais mécaniques. Plus compact, plus efficace et plus durable, il offre une sortie de type ON/OFF lorsqu'il est utilisé comme simple interrupteur . Le BC337 dispose également de deux sorties supplémentaires permettant d'introduire un délai temporisé lors de la commutation d'un état à un autre.

Commutation à usage général
Équivalents BC337
Voici une liste de certaines substitutions BC337 courantes :
2N7051
Le 2N7051 est un transistor hautes performances conçu pour les applications nécessitant un gain extrêmement élevé à des courants de collecteur jusqu'à 1.0 A et une tension de claquage élevée.
BC338
Un transistor bipolaire NPN dans le boîtier TO-92. Son courant de collecteur maximal est de 800 mA, ce qui en fait un excellent choix pour piloter une variété de charges dans les circuits électroniques.

BC338
BC487
C'est un dispositif semi-conducteur qui agit comme un amplificateur ou un commutateur. Lorsque vous regardez le côté plat avec les fils pointant vers le bas, les trois fils qui dépassent du transistor sont les fils du collecteur, de la base et de l'émetteur, de gauche à droite. Le BC487 a trois bornes : une borne de collecteur et deux bornes d'émetteur.
2N2222
Un transistor à jonction bipolaire NPN (BJT) typique utilisé dans les applications d'amplification ou de commutation à faible puissance. Il est destiné à un courant faible à moyen, une faible puissance, une tension moyenne et un fonctionnement relativement rapide.

2N2222
2N3904
Peu coûteux, largement accessible et suffisamment durable pour être utilisé par les expérimentateurs et les amateurs d'électronique. Il est également très populaire dans les environnements éducatifs en raison de sa facilité d'utilisation, de sa petite taille et de sa faible consommation d'énergie.
2N4404
Il s'agit d'un transistor traversant PNP à courant élevé, conçu pour les petits signaux (≤ 1 A). Ses broches mesurent 12.7 mm (0.5 pouce), son boîtier est de type TO-92 et son épaisseur est inférieure ou égale à 1 mm. La puissance dissipée maximale est de 200 W et la tension minimale admissible est de 40 V.

2N4404
BCX19
Un transistor à gain élevé et à faible tension de saturation pour amplificateur de petit signal de fréquence audio. Il est conçu pour être utilisé dans des applications audio haute fidélité, telles que des amplificateurs, des égaliseurs et des préamplificateurs.
2SC3915
2SC3915 est en silicium et possède un boîtier en métal. Le transistor est utilisé pour contrôler le flux de courant dans un circuit électrique.
BC817
Un transistor NPN avec trois sélections de gain de courant en fait un excellent choix pour les applications à courant élevé. Il a un courant de collecteur maximum de 2.5 A et peut gérer jusqu'à 20 V à un courant d'entrée de 500 mA.

BC817
Comment faire fonctionner en toute sécurité le BC337 dans un circuit ?
Lorsque vous prévoyez d'utiliser ce transistor dans votre circuit, il est important de le garder en sécurité.
Pour faire fonctionner ce transistor en toute sécurité dans votre circuit à long terme, ne l'utilisez pas directement dans des circuits qui utilisent plus de 45V.
Le BC337 est un transistor de puissance qui peut supporter jusqu'à 100 watts ou 3 ampères de courant sans surchauffer ni s'endommager. De nombreux circuits utilisent ce type d'appareil car ils veulent pouvoir contrôler et réguler leur source d'alimentation sans endommager les pièces à l'intérieur. Vous pouvez les trouver utilisés dans les téléviseurs, les radios, les systèmes stéréo et de nombreux autres appareils électroniques.
Différence entre BC337 et BC547 ?
Les BC337 et BC547 sont deux transistors bipolaires NPN utilisés dans des applications similaires. Ils présentent des caractéristiques comparables, notamment en termes de gain, d'impédance d'entrée et de puissance de sortie. Toutefois, le BC547 possède un gain en courant supérieur au BC337 et supporte une température de fonctionnement maximale plus élevée. De plus, le BC547 peut supporter une tension collecteur-émetteur plus importante que le BC337.
La différence entre ces deux transistors se résume à leurs bases. Le BC337 utilise un transistor à effet de champ semi-conducteur à oxyde métallique, ou MOSFET, pour sa base, tandis que le BC547 utilise des transistors à jonction bipolaire pour sa base.
PNP Complémentaire à BC337
BC547 est le transistor PNP complémentaire du transistor BC337 NPN. Ils ont tous deux un courant de collecteur de 1 mA, mais le courant de base du BC337 est 10 fois supérieur à celui du BC547. La tension nominale du BC337 est supérieure à celle du BC547, ce qui le rend plus adapté à la commande de charges haute puissance.
Conclusion
En conclusion, le BC337 est très populaire et a de nombreuses utilisations différentes dans les circuits électroniques et peut être utilisé comme amplificateur, commutation et divers types de circuits nécessitant un contrôle de commutation et une oscillation.


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