Transistor de puissance NPN 15A 2N3055 TO-3

UGS : DCD-01-T01

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Transistor de puissance NPN 15A 2N3055 TO-3, 60V, boîtier TO-3, idéal pour projets électroniques et éducatifs.

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NPN puissance · TO-3 · 15 A

2N3055 : le transistor de puissance NPN qui encaisse 15 A et dissipe jusqu’à 115 W

La bête de somme des alimentations linéaires, des amplis audio de puissance et des régulateurs : un boîtier métallique TO-3 conçu pour vivre sur un dissipateur.

🔩 Présentation du transistor 2N3055

Le 2N3055 est un transistor bipolaire NPN de puissance logé dans un boîtier métallique TO-3 vissable. Apparu dans les années 1960, il reste un standard industriel grâce à sa robustesse : il supporte un courant collecteur continu de 15 A, une tension collecteur-émetteur de 60 V et une dissipation pouvant atteindre environ 115 W lorsqu’il est correctement refroidi. C’est le composant de référence pour les étages de sortie d’alimentation et d’amplification audio.

Pourquoi choisir le 2N3055

💪15 A en continuGère les charges fortes là où un transistor petit signal grille.
🔥≈ 115 W de dissipationBoîtier TO-3 métallique conçu pour le montage sur radiateur.
🔊Référence audioÉtages de sortie d’amplis de puissance classiques.
🔌Régulation linéaireÉlément ballast des alimentations stabilisées.
🛡️Réputation de robustesseTolère les surcharges mieux que beaucoup de transistors modernes.
🏭Disponibilité durableComposant pérenne, facile à remplacer en maintenance.

📐 Caractéristiques clés

TypeBipolaire NPN de puissance (BJT)
BoîtierTO-3 (métallique, 2 broches + collecteur sur le corps)
Tension collecteur-émetteur (Vceo)60 V
Tension collecteur-base (Vcbo)100 V
Courant collecteur continu (Ic)15 A
Puissance totale dissipée (Ptot)≈ 115 W (boîtier à 25 °C, avec dissipateur)
Gain en courant (hFE)≈ 20 à 70 (à fort courant)
Connexions TO-3Base et Émetteur sur broches, Collecteur = corps métallique

🌡️ Pourquoi le dissipateur n’est pas optionnel

Les ≈ 115 W annoncés ne sont atteignables qu’avec un refroidissement sérieux. En pratique, le 2N3055 doit toujours être boulonné sur un dissipateur métallique, et son corps — qui est le collecteur — sera souvent isolé du radiateur par une rondelle mica + graisse thermique si le châssis n’est pas au potentiel collecteur. Sans dissipation suffisante, la jonction monte vite en température et le composant sort de sa zone de sécurité (SOA).

🛠️ Ce que vous pouvez réaliser

Sa capacité en courant et en puissance ouvre des applications que les transistors TO-92 ne peuvent pas adresser :

🔌 Alimentation linéaire régulée🔊 Étage de sortie audio🔁 Régulateur de tension série⚙️ Commande de moteur DC🔋 Chargeur de batterie💡 Driver de forte charge

🚀 Mise en œuvre en 3 étapes

1. Monter sur dissipateurVisser le TO-3 sur un radiateur ; isoler le corps si nécessaire (mica + graisse).
2. Identifier les brochesLes deux broches sont Base et Émetteur ; le Collecteur est le boîtier lui-même.
3. Dimensionner la commandeAvec un hFE faible, prévoir un courant de base conséquent ou un montage Darlington pour piloter 15 A.

👤 Pour qui ?

Réparateurs d’alimentationsAmateurs d’audio DIYÉcoles d’ingénieurs / ISETTechniciens de maintenance industrielle

💡 Bon à savoir

Attention au gain : le hFE du 2N3055 est modeste (de l’ordre de 20 à 70) et chute à fort courant. Pour piloter réellement 15 A, on l’associe souvent à un transistor driver en configuration Darlington. Son boîtier TO-3 demande un montage soigné — perçage, isolation mica, graisse thermique. Ce n’est pas un transistor de commutation rapide haute fréquence : pour du découpage moderne, un MOSFET de puissance sera plus efficace. Mais pour la régulation linéaire et l’audio classique, il reste imbattable de fiabilité.

🏁 En résumé

Pilier de l’électronique de puissance, le 2N3055 NPN TO-3 offre 60 V, 15 A et près de 115 W de dissipation pour un prix très accessible en Tunisie. Conçu pour les alimentations linéaires, l’audio de puissance et la régulation, il récompense un montage soigné sur dissipateur par une robustesse légendaire. Le bon choix quand un TO-92 ne suffit plus.

Questions fréquentes

Quel est l'usage principal du transistor 2N3055 ?

Le transistor 2N3055 est principalement utilisé dans des applications de puissance, comme les amplificateurs audio, les alimentations et les circuits de contrôle. Il est idéal pour les projets électroniques et éducatifs nécessitant un transistor de puissance fiable.

Ce transistor est-il compatible avec d'autres composants électroniques ?

Oui, le transistor 2N3055 est compatible avec de nombreux circuits et composants électroniques. Il peut être utilisé avec divers résistances, condensateurs et autres transistors, tant que les spécifications de tension et de courant sont respectées.

Comment installer le transistor 2N3055 ?

Pour installer le transistor 2N3055, il faut le souder sur un circuit imprimé ou une plaque d'essai. Assurez-vous de respecter la polarité NPN et de bien le fixer pour éviter la surchauffe. Un dissipateur thermique est recommandé pour une utilisation optimale.

Quels sont les délais de livraison en Tunisie ?

Les délais de livraison pour le transistor 2N3055 en Tunisie varient généralement entre 3 à 7 jours ouvrables, selon la localisation. Nous nous efforçons de traiter les commandes rapidement pour assurer une livraison efficace.

Y a-t-il une garantie sur ce produit ?

Oui, le transistor 2N3055 est couvert par une garantie de 6 mois. Cette garantie couvre les défauts de fabrication, mais ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation ou de surchauffe.

Quelles sont les différences entre le 2N3055 et d'autres transistors de puissance ?

Le 2N3055 se distingue par sa capacité à gérer un courant de 15A et une tension de 60V, ce qui le rend adapté pour des applications nécessitant une puissance élevée. D'autres transistors peuvent avoir des caractéristiques différentes, comme des courants ou des tensions plus faibles.

Ce transistor peut-il être utilisé pour des projets éducatifs ?

Oui, le transistor 2N3055 est idéal pour des projets éducatifs. Il permet aux étudiants d'apprendre sur les circuits de puissance et de réaliser des expériences pratiques en électronique.

Comment utiliser le transistor de puissance NPN 2N3055

Temps total : 15 min

Outils nécessaires : Fer à souder, Multimètre, Pince à dénuder
Fournitures : Transistor 2N3055, Plaque de circuit imprimé, Fils électriques, Résistances (selon le circuit)
  1. 1
    Préparation du circuit

    Avant de commencer, assurez-vous d'avoir un schéma de circuit qui inclut le transistor 2N3055. Vérifiez que tous les composants nécessaires sont disponibles et que votre circuit est conçu pour supporter les spécifications du transistor, notamment en termes de tension et de courant.

  2. 2
    Dénudage des fils

    Utilisez une pince à dénuder pour retirer l'isolant des extrémités des fils électriques que vous allez connecter au transistor. Assurez-vous que la longueur dénudée est suffisante pour un bon contact, mais pas trop longue pour éviter les courts-circuits.

  3. 3
    Soudure du transistor

    Positionnez le transistor 2N3055 sur la plaque de circuit imprimé. Soudez les broches du transistor (collecteur, base, émetteur) aux emplacements appropriés selon votre schéma. Faites attention à la polarité et à la connexion correcte de chaque broche.

  4. 4
    Ajout des composants supplémentaires

    Ajoutez les autres composants nécessaires à votre circuit, comme des résistances ou des condensateurs, en les soudant sur la plaque de circuit imprimé. Assurez-vous que chaque composant est correctement orienté et connecté.

  5. 5
    Vérification des connexions

    Avant d'alimenter le circuit, utilisez un multimètre pour vérifier toutes les connexions. Assurez-vous qu'il n'y a pas de courts-circuits et que toutes les connexions sont solides. Cela évitera des dommages au transistor et aux autres composants.

  6. 6
    Alimentation du circuit

    Une fois que tout est vérifié, connectez l'alimentation au circuit. Assurez-vous que la tension d'alimentation est conforme aux spécifications du transistor 2N3055. Surveillez le circuit pour détecter toute anomalie.

  7. 7
    Test de fonctionnement

    Testez le fonctionnement du circuit en mesurant les tensions et les courants à l'aide d'un multimètre. Vérifiez que le transistor fonctionne comme prévu dans votre application. Si nécessaire, ajustez les valeurs des composants pour optimiser les performances.

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