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C8550 from Fairchild,Fairchild Semiconductor

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C8550

Manufacturer: Fairchild

Transistors 2WOUTPUT AMPLIFIER OF PORTABLE RADIOS IN CLASS B PUSH-PULL OPERATION

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
C8550 Fairchild 5000 In Stock

Description and Introduction

Transistors 2WOUTPUT AMPLIFIER OF PORTABLE RADIOS IN CLASS B PUSH-PULL OPERATION The C8550 is a PNP bipolar junction transistor (BJT) manufactured by Fairchild Semiconductor (now part of ON Semiconductor). Below are its key specifications:  

- **Type**: PNP BJT  
- **Collector-Base Voltage (VCBO)**: -30V  
- **Collector-Emitter Voltage (VCEO)**: -25V  
- **Emitter-Base Voltage (VEBO)**: -5V  
- **Collector Current (IC)**: -500mA (continuous)  
- **Power Dissipation (Ptot)**: 625mW  
- **DC Current Gain (hFE)**: 85–300 (typically measured at IC = 100mA, VCE = -1V)  
- **Transition Frequency (fT)**: 150MHz (minimum)  
- **Operating Temperature Range**: -55°C to +150°C  
- **Package**: SOT-23 (surface-mount)  

This transistor is commonly used in amplification and switching applications.  

(Note: Fairchild Semiconductor was acquired by ON Semiconductor in 2016, but legacy Fairchild-branded parts may still be available.)

Application Scenarios & Design Considerations

Transistors 2WOUTPUT AMPLIFIER OF PORTABLE RADIOS IN CLASS B PUSH-PULL OPERATION # C8550 NPN Bipolar Junction Transistor Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The C8550 is a general-purpose NPN bipolar junction transistor commonly employed in:

 Amplification Circuits 
-  Audio Amplifiers : Used in small-signal audio amplification stages due to its moderate gain (hFE 60-300)
-  RF Amplifiers : Suitable for low-frequency RF applications up to 100MHz
-  Sensor Interface Circuits : Ideal for amplifying weak signals from sensors (temperature, light, pressure)

 Switching Applications 
-  Relay Drivers : Capable of switching currents up to 1.5A, making it suitable for relay control circuits
-  LED Drivers : Efficiently controls LED arrays and displays
-  Motor Control : Handles small DC motor switching applications
-  Digital Logic Interfaces : Converts logic-level signals to higher current/voltage outputs

 Signal Processing 
-  Oscillators : Used in various oscillator configurations (Colpitts, Hartley)
-  Buffer Stages : Provides impedance matching between circuit stages
-  Waveform Generators : Creates square, triangle, and sine wave forms

### Industry Applications

 Consumer Electronics 
- Television remote controls
- Audio equipment (headphone amplifiers, pre-amplifiers)
- Power supply control circuits
- Battery charging circuits

 Industrial Control Systems 
- PLC output modules
- Sensor conditioning circuits
- Actuator drivers
- Process control interfaces

 Telecommunications 
- Telephone line interfaces
- Modem circuits
- Signal conditioning in communication devices

 Automotive Electronics 
- Dashboard indicator drivers
- Sensor interfaces
- Low-power control circuits

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages 
-  Cost-Effective : Low component cost makes it suitable for high-volume production
-  Wide Availability : Multiple manufacturers ensure consistent supply
-  Robust Performance : Handles moderate power levels (625mW) effectively
-  Easy Integration : Standard TO-92 package simplifies PCB design and assembly
-  Good Frequency Response : Transition frequency of 100MHz supports various applications

 Limitations 
-  Power Handling : Limited to 625mW maximum power dissipation
-  Current Capacity : Maximum collector current of 1.5A restricts high-power applications
-  Voltage Constraints : Collector-emitter voltage limited to 25V
-  Temperature Sensitivity : Performance degrades above 150°C junction temperature
-  Gain Variation : Current gain varies significantly across production batches

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Thermal Management Issues 
-  Pitfall : Overheating due to inadequate heat sinking in high-current applications
-  Solution : Implement proper heat sinking or derate power specifications by 20-30% for reliability

 Saturation Voltage Concerns 
-  Pitfall : Inefficient switching due to high VCE(sat) (~0.5V at 1A)
-  Solution : Ensure adequate base drive current (typically 1/10 of collector current for saturation)

 Stability Problems 
-  Pitfall : Oscillation in high-frequency applications
-  Solution : Include base stopper resistors (10-100Ω) and proper decoupling capacitors

 Current Gain Variations 
-  Pitfall : Circuit performance inconsistency due to hFE spread (60-300)
-  Solution : Design for worst-case gain or use negative feedback for stable operation

### Compatibility Issues with Other Components

 Driver Circuit Compatibility 
-  Microcontroller Interfaces : Requires current-limiting resistors when driven from MCU GPIO pins
-  CMOS Logic : May need level shifting for proper interfacing
-  Power Supply Matching : Ensure supply voltage stays within 25V maximum rating

 Load Compatibility 
-  Inductive Loads : Requires flyback diodes when switching relays

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
C8550 CHN 1000 In Stock

Description and Introduction

Transistors 2WOUTPUT AMPLIFIER OF PORTABLE RADIOS IN CLASS B PUSH-PULL OPERATION The part C8550 is manufactured by CHN (Changjiang Electronics Technology). Here are the specifications:  

- **Type**: NPN Transistor  
- **Collector-Base Voltage (VCBO)**: 40V  
- **Collector-Emitter Voltage (VCEO)**: 25V  
- **Emitter-Base Voltage (VEBO)**: 5V  
- **Collector Current (IC)**: 1.5A  
- **Power Dissipation (Ptot)**: 1W  
- **Transition Frequency (fT)**: 100MHz  
- **Operating Temperature Range**: -55°C to +150°C  
- **Package**: TO-92  

These are the factual specifications for the C8550 transistor from CHN.

Application Scenarios & Design Considerations

Transistors 2WOUTPUT AMPLIFIER OF PORTABLE RADIOS IN CLASS B PUSH-PULL OPERATION # C8550 NPN Bipolar Junction Transistor (BJT) Technical Documentation

*Manufacturer: CHN*

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The C8550 is a general-purpose NPN bipolar junction transistor commonly employed in various electronic circuits:

 Amplification Applications 
-  Audio Amplifiers : Used in small-signal audio amplification stages due to its moderate gain and frequency response
-  Sensor Interface Circuits : Ideal for amplifying weak signals from sensors (temperature, light, pressure)
-  RF Amplifiers : Suitable for low-frequency radio frequency applications up to 100MHz

 Switching Applications 
-  Relay Drivers : Capable of switching inductive loads up to 500mA
-  LED Drivers : Efficiently controls LED arrays and lighting systems
-  Motor Control : Manages small DC motor operations in consumer electronics
-  Digital Logic Interfaces : Converts logic level signals to higher power outputs

### Industry Applications
-  Consumer Electronics : Television remote controls, audio systems, charging circuits
-  Automotive Electronics : Dashboard displays, sensor interfaces, lighting controls
-  Industrial Control : PLC output stages, sensor conditioning circuits
-  Telecommunications : Handset circuits, modem interfaces, signal conditioning
-  Power Management : Voltage regulators, battery monitoring circuits

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Cost-Effective : Economical solution for general-purpose applications
-  Wide Availability : Readily available from multiple suppliers
-  Robust Construction : Can handle moderate power dissipation (625mW)
-  Good Frequency Response : Suitable for applications up to 100MHz
-  Easy to Implement : Simple biasing requirements and straightforward integration

 Limitations: 
-  Limited Power Handling : Maximum collector current of 500mA restricts high-power applications
-  Temperature Sensitivity : Performance degrades significantly above 150°C junction temperature
-  Moderate Gain Variation : Current gain (hFE) ranges from 60-300, requiring careful circuit design
-  Voltage Constraints : Maximum VCEO of 25V limits high-voltage applications

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Thermal Management Issues 
-  Pitfall : Overheating due to inadequate heat sinking in high-current applications
-  Solution : Implement proper heat sinking and ensure maximum power dissipation (625mW) is not exceeded
-  Calculation : P_D = V_CE × I_C; always maintain 20% safety margin

 Biasing Instability 
-  Pitfall : Operating point drift due to temperature variations and gain spread
-  Solution : Use emitter degeneration resistors and stable voltage divider biasing networks
-  Implementation : Include negative feedback through emitter resistor (typically 100Ω-1kΩ)

 Saturation Voltage Concerns 
-  Pitfall : Excessive voltage drop in switching applications reducing efficiency
-  Solution : Ensure adequate base drive current (I_B ≥ I_C/10 for hard saturation)
-  Optimization : Use forced beta of 10-20 for saturated switching

### Compatibility Issues with Other Components

 Driver Circuit Compatibility 
-  Microcontroller Interfaces : Requires current-limiting resistors (1kΩ-10kΩ) when driven from MCU GPIO pins
-  CMOS Logic : May need level shifting or buffer stages for proper interfacing
-  Power Supply Considerations : Ensure clean, stable power supply with adequate decoupling

 Load Compatibility 
-  Inductive Loads : Must include flyback diodes when switching relays or motors
-  Capacitive Loads : May require series resistance to limit inrush currents
-  Mixed Signal Systems : Proper grounding and isolation from sensitive analog circuits

### PCB Layout Recommendations

 Placement Guidelines 
- Position close to driven loads to minimize trace length and inductance
- Maintain adequate clearance from heat-sensitive components
- Group

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