Transistor BC556 PNP 65V 100mA TO-92

2,00 MAD
TTC

Transistor bipolaire PNP BC556 haute tension et faible bruit pour amplification audio et commutation précise.

  • Type : Transistor Bipolaire PNP
  • Tension Collecteur-Émetteur : -65 V
  • Courant Collecteur : -100 mA
  • Boîtier : TO-92 compact
  • Application : Audio et Signal
Quantité

Optimisez vos Circuits d'Amplification avec le Transistor BC556 PNP

Vous recherchez une solution fiable pour traiter des signaux audio délicats ou gérer une commutation précise ? Le transistor BC556 est la réponse idéale pour les ingénieurs et les passionnés d'électronique exigeants. Contrairement aux transistors standards, ce composant bipolaire de polarité PNP se distingue par un faible bruit (Noise Figure typique de 2 dB), ce qui en fait le candidat parfait pour les préamplificateurs audio où la clarté du signal est primordiale.

Plus robuste que ses petits frères (BC557 et BC558), le BC556 supporte une tension Collecteur-Émetteur (VCEO) de -65 V, offrant une marge de sécurité supérieure pour vos conceptions. Que ce soit pour piloter des charges légères ou concevoir un étage d'entrée symétrique en complément du célèbre NPN BC546, ce composant en boîtier TO-92 est un incontournable de votre atelier.

Caractéristiques Techniques Clés du BC556

  • Haute Tension de claquage : Capable de supporter jusqu'à -65 V entre le collecteur et l'émetteur, garantissant une stabilité accrue dans les circuits à tension moyenne.
  • Excellente linéarité : Idéal pour l'amplification grâce à un gain en courant continu (hFE) variant de 110 à 800 selon la classe (A, B ou C).
  • Capacité de courant : Gère un courant collecteur continu (Ic) de -100 mA avec des pics admissibles à -200 mA.
  • Dissipation thermique : Boîtier compact TO-92 permettant une dissipation de puissance (Ptot) allant jusqu'à 500 mW.
  • Vitesse : Une fréquence de transition (fT) atteignant 150 MHz, adaptée aux traitements de signaux rapides.

Applications : Que construire avec un BC556 ?

  • Préamplificateurs Audio Hi-Fi : Exploitez sa caractéristique "Low Noise" pour amplifier des signaux faibles sans introduire de souffle parasite.
  • Paires Complémentaires : Associez-le au BC546 (NPN) pour créer des étages de sortie d'amplificateurs de classe B ou AB performants.
  • Commutation de Relais et LED : Activez des composants lorsque votre signal de commande (microcontrôleur ou capteur) passe à l'état bas (Low side switching).
  • Miroirs de Courant : Sa stabilité thermique et ses caractéristiques de gain en font un excellent choix pour les sources de courant constant.

Fiche Technique Détaillée : BC556

Paramètre Valeur / Description
Type et Polarité Bipolaire (BJT) - PNP
Boîtier TO-92 (Plastique)
Tension Collecteur-Émetteur (VCEO) Max -65 V
Tension Collecteur-Base (VCBO) Max -80 V
Courant Collecteur (Ic) Max -100 mA
Gain (hFE) 110 à 800 (Classe A/B/C)
Fréquence de transition (fT) 100 - 150 MHz
Brochage (Face plate, gauche à droite) 1. Émetteur (E) | 2. Base (B) | 3. Collecteur (C)

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FAQ : Tout savoir sur le Transistor BC556

Quelle est la différence majeure entre les transistors BC556, BC557 et BC558 ?
La distinction principale réside dans la tension collecteur-émetteur maximale (VCEO). Le BC556 monte jusqu'à 65V, tandis que le BC557 s'arrête à 45V et le BC558 à 30V. Le BC556 est donc la variante la plus robuste pour les tensions élevées.
Quel est le brochage correct du BC556 en boîtier TO-92 ?
En tenant le transistor face plate vers vous, pattes vers le bas, l'ordre de gauche à droite est : Émetteur (E), Base (B), puis Collecteur (C). Vérifiez toujours ce brochage physique, car certains logiciels de CAO peuvent inverser C et E dans leurs schémas.
À quoi correspondent les suffixes A, B et C (ex: BC556B) ?
Ces lettres classifient le gain en courant (hFE). Le BC556A a un gain de 110-220, le BC556B (le plus courant) de 200-450, et le BC556C de 420-800, idéal pour une amplification maximale.
Peut-on utiliser le BC556 pour piloter un relais avec un Arduino ?
Oui, tant que la bobine du relais consomme moins de 100 mA. Notez qu'étant un PNP, il s'active sur un niveau bas (0V). Pour des charges plus lourdes, privilégiez un transistor de puissance comme le BC327.
Pourquoi le transistor chauffe-t-il même si le courant est inférieur à 100 mA ?
C'est souvent un signe de non-saturation. Si le courant de base est insuffisant, le transistor opère en zone linéaire et dissipe de la chaleur. Assurez-vous que votre résistance de base permet un courant suffisant (Ib > Ic / hFE).
Comment éviter l'activation imprévue du BC556 au démarrage ?
La base d'un PNP ne doit pas flotter. Ajoutez une résistance de rappel (pull-up) d'environ 10kΩ entre la Base et le Vcc pour maintenir le transistor bloqué par défaut lorsque le signal de commande est absent.
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