Quelles sont les bases de la substitution de transistor?

La substitution de transistor est souvent nécessaire lorsqu’un transistor spécifique requis dans une conception électronique n’est pas disponible. Lors d’une tentative de substitution de transistor, les caractéristiques opérationnelles et physiques des transistors doivent être soigneusement comparées. Selon l’application et le type du transistor d’origine, les principaux sujets de préoccupation sont la tension, la puissance, le courant, la vitesse de commutation et les caractéristiques d’amplification du substitut. D’autres domaines qui peuvent également être importants incluent les emplacements des conducteurs sur les transistors et les options de montage.

Le premier facteur à prendre en compte lors du remplacement d’un transistor est la charge des transistors. Un transistor qui a une charge positive-négative-positive (PNP) doit être remplacé par un transistor de type PNP. De même, un transistor négatif-positif-négatif (NPN) doit être remplacé par un transistor NPN.

Tous les transistors doivent être capables de dissiper une quantité donnée de puissance, bien que la quantité de puissance varie avec chaque application. Les caractéristiques de dissipation de puissance sont généralement identifiées en watts ou en milliwatts. Un transistor de substitution devrait être capable de dissiper au moins la même quantité de puissance que l’original. Un transistor d’une puissance nominale supérieure convient si les puissances nominales du transistor incluent la gamme complète de l’original.

La tension nominale du transistor d’origine doit correspondre lors de la poursuite d’une substitution de transistor. Mesurées en volts ou en millivolts, les tensions des transistors peuvent varier, tout comme la tension adaptée aux différents composants du transistor. La tension peut également varier en fonction de l’application d’un transistor. Le transistor de substitution doit correspondre ou dépasser toutes ces caractéristiques de l’original.

Le courant de fonctionnement, mesuré en ampères ou en milliampères, doit être comparable entre le transistor d’origine et sa substitution. Les deux transistors doivent également avoir des capacités de transport de courant minimale et maximale similaires. Certains transistors ont des capacités de transport de courant minimales et maximales à différentes tensions. Ceux-ci aussi doivent être comparables.

Si le transistor est utilisé dans une application de commutation, la vitesse à laquelle le transistor d’origine commute doit être identique dans le substitut. Une commutation trop lente ou trop rapide pourrait causer des problèmes aux autres composants du circuit. Certains transistors ont également une tension spécifique pour les applications de commutation qui doit correspondre.
La substitution de transistors pour les applications d’amplification peut être délicate. Le remplacement doit avoir des rapports de tension, de courant et de signal sur bruit identiques à l’original. De plus, différents types d’entrées peuvent déclencher différents types de sorties dans différents transistors. Tous ces paramètres doivent être identiques pour qu’un substitut fonctionne aussi bien que le transistor d’origine.

D’autres considérations pour la substitution des transistors concernent les caractéristiques physiques des transistors. Soit ils doivent avoir des orientations de collecteur, d’émetteur et de base identiques, soit il doit y avoir suffisamment d’espace pour repositionner les fils du substitut sans les court-circuiter. Il doit également y avoir suffisamment d’espace physique pour que le substitut puisse tenir sur la carte de circuit imprimé. Enfin, certains transistors se montent avec une vis ou un petit boulon. Ceux-ci doivent être remplacés par des transistors de montage identique.