L’A940, également appelé 2SA940, est un transistor PNP utilisé dans les amplificateurs, transducteurs, commutateurs, régulateurs et circuits de réparation. Son boîtier TO-220 aide à gérer la chaleur, tandis que ses tensions et ses courants le rendent utile pour des applications de puissance moyenne. Cet article fournit des informations sur le brochage de l’A940, les spécifications, le principe de fonctionnement, les usages, les remplacements, les problèmes et les conseils de sécurité.

Aperçu du transistor A940 PNP
L’A940, également connu sous le nom de 2SA940, est un transistor bipolaire à jonction PNP utilisé dans les amplificateurs, les haut-parrains, les commutateurs et les circuits de sortie verticale. Il est disponible dans un boîtier TO-220, qui permet une meilleure gestion de la chaleur que les petits transistors de signal. Parce qu’il peut supporter un courant modéré et une tension relativement élevée, l’A940 est souvent utilisé dans la réparation électronique, les circuits audio, les circuits de contrôle de puissance et les applications d’affichage plus anciennes.
Diagramme de brochage A940

| Numéro PIN | Nom postal | Fonction |
|---|---|---|
| Épingle 1 | Émetteur | Terminal actuel principal pour l’exploitation du PNP |
| Broche 2 | Collectionneur | Connecté au côté charge dans de nombreux circuits |
| Broche 3 | Base | Terminal de contrôle qui allume ou désactive le transistor |
Spécifications techniques du Transistor A940
| Spécification | Valeur typique |
|---|---|
| Type de transistor | PNP BJT |
| Type de paquet | TO-220 |
| Tension collecteur-émetteur | -150V |
| Tension collecteur-base | -150V |
| Tension émetteur-base | -5V |
| Courant collecteur | -1,5A |
| Gain de courant continu | 40–140 |
| Fréquence de transition | Autour de 4 MHz |
| Dissipation d’énergie | Environ 25W |
| Plage de température de jonction de fonctionnement et de stockage | -55 à +150 °C |
Comment fonctionne le transistor A940 PNP ?

L’A940 fonctionne en utilisant un faible courant de base pour contrôler un courant plus important entre l’émetteur et le collecteur. Comme il s’agit d’un transistor PNP, il s’active lorsque la tension de base descend de la tension de l’émetteur de la quantité requise. Ce comportement le rend utile pour la commutation du côté haut, l’amplification du signal et les circuits de haut-parleurs.
Dans un circuit amplificateur, l’A940 peut augmenter la puissance d’un signal électrique. Dans un circuit de commutation, il peut activer ou éteindre une charge. Dans un circuit de haut-parrain, il aide un étage à faible puissance à contrôler une section à plus haute puissance.
Principales applications du transistor A940
Circuits amplificateurs audio
Le transistor A940 est utilisé dans les circuits d’amplification audio où un transistor PNP est nécessaire pour la transmission du signal ou l’amplification à puissance moyenne. Il peut aider à contrôler le flux de courant dans les étages du préamplificateur, du haut-parleur ou de la sortie, selon la conception du circuit.
Circuits de sortie verticale
L’A940 se trouve également dans les anciens circuits de télévision et d’affichage, dans les sections de sortie verticale. Dans ces circuits, il aide à gérer le courant nécessaire pour contrôler la déviation verticale ou le mouvement du signal associé.
Circuits de pilotes
Dans les circuits de haut-parrain, l’A940 permet à un petit signal d’entrée de contrôler un courant plus important. Cela le rend utile pour contrôler d’autres transistors, relais, lampes ou charges électroniques modérées dans ses limites nominales.
Circuits de commutation
L’A940 peut être utilisé comme transistor à commutation pour des charges modérées. Puisqu’il s’agit d’un transistor PNP, il est souvent placé sur le côté supérieur d’un circuit, où il contrôle le flux de courant de l’alimentation positive vers la charge.
Circuits de régulateur linéaire
Le A940 peut être utilisé dans des circuits simples de régulateur linéaire où un courant contrôlé est nécessaire. Il peut aider à stabiliser ou contrôler la tension et le courant dans les conceptions électroniques de faible à moyenne puissance.
Circuits de réparation et de remplacement
L’A940 est utile en réparation lors du remplacement d’un transistor A940, 2SA940 ou PNP similaire endommagé. Avant de le remplacer, comparez toujours la tension, le courant, la puissance nominale, le brochage et le type de boîtier pour éviter une défaillance du circuit.
Quand utiliser et éviter le transistor A940 ?
| Utiliser A940 quand : | Éviter la A940 lorsque : |
|---|---|
| Vous avez besoin d’un transistor de puissance PNP | Votre circuit nécessite un transistor NPN |
| La tension du circuit est dans sa valeur nominale | Le circuit dépasse sa limite de tension ou de courant |
| Vous réparez un circuit qui utilisait à l’origine A940/2SA940 | Vous ne pouvez pas confirmer le brochage |
| Un pack TO-220 convient à votre carte | Votre conception nécessite une pièce montée en surface |
| Le courant de charge est modéré | La charge nécessite un courant très élevé |
| Un dissipateur thermique approprié peut être ajouté | Le transistor fonctionnera sous température sans refroidissement |
Transistors équivalents et de remplacement A940
| Partie équivalente | Détails de base |
|---|---|
| 2SC2073 | Transistor de puissance moyenne utilisé dans les circuits audio et de commutation |
| 2SA1304 | Transistor de puissance PNP pour applications amplificateurs et pilotes |
| 2SA740 | Transistor PNP utilisé dans les circuits polyvalents |
| 2SA940A | Version améliorée du transistor A940 |
| 2SB546 | Transistor de puissance PNP pour applications de puissance moyenne |
| 2SB546A | Version de qualité supérieure du transistor 2SB546 |
| 2SB547 | Transistor PNP utilisé dans les circuits d’amplificateur et de régulateur |
| 2SB630 | Transistor PNP de puissance moyenne pour la commutation et le contrôle |
| KSA1304 | Remplacement moderne de plusieurs transistors audio PNP |
| KSA940 | Équivalent de remplacement courant pour le transistor A940 |
| KSB546 | Alternative au transistor PNP pour l’utilisation de pilotes et amplificateurs |
| MJE15031 | Transistor PNP haute performance pour circuits audio et d’alimentation |
| MJE15031G | Version sans plomb de la MJE15031 |
| MJE5850 | Transistor PNP conçu pour les circuits de puissance et d’amplificateur |
| MJE5850G | Version conforme à RoHS de la MJE5850 |
| MJF15031 | Version isolée du MJE15031 |
| MJF15031G | Transistor PNP à boîtier isolé sans plomb |
Que vérifier avant de remplacer un transistor A940 ?
• Confirmer que le transistor de remplacement est de type PNP.
• Vérifier que les tensions et courants nominales respectent ou dépassent les spécifications originales de l’A940.
• Vérifier la capacité de dissipation de puissance pour éviter la surchauffe.
• Comparer la configuration des broches car différents transistors peuvent utiliser différentes dispositions de broches.
• Assurez-vous que le type de boîtier correspond à la disposition du PCB et du dissipateur.
• Vérifier le gain (hFE) si le circuit est sensible à l’amplification par transistors.
• S’assurer que le remplacement peut répondre aux exigences de vitesse ou de fréquence de commutation du circuit.
• Inspecter le circuit pour d’autres composants endommagés avant d’installer un nouveau transistor.
• Utiliser un dissipateur thermique approprié et un composé thermique si nécessaire.
• Confirmer que le transistor de remplacement convient à l’application du circuit, comme l’audio, la commutation ou le régulateur.
Problèmes courants lors de l’utilisation de la A940
| Problème | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| Transistor chauffe | Courant excessif ou dissipation thermique inefficace | Ajouter un dissipateur thermique ou réduire le courant de charge |
| Le circuit ne fonctionne pas | Mauvaise connexion de broche | Revérifier les broches de l’émetteur, du collecteur et de la base |
| Grillage du transistor | Tension ou courant nominal dépassé | Utilisez un transistor à la bonne valeur et inspectez la charge |
| Sortie faible | Faible biais ou faible gain | Résistances de vérification et point de fonctionnement |
| Signal d’amplificateur déformé | Mauvais remplacement ou biais incorrect | Gains de match et exigences du circuit |
| Défaillance répétée | Composants environnants défectueux | Vérifiez les diodes, résistances, condensateurs et charge |
Études de cas réelles utilisant le transistor A940 PNP
Remplacement d’un A940 défaillant dans un étage de pilote d’amplificateur audio
Un petit amplificateur audio avait un son faible et déformé sur un canal. Le haut-parleur, l’alimentation et le contrôle de volume étaient normaux, mais la sortie de l’étage du pilote était faible. Les tests ont montré que l’A940 présentait un faible gain et une fuite limitée.
Le transistor a été remplacé par un équivalent PNP correctement homologué après vérification de la tension, du courant, du gain, du boîtier et du brochage. Les résistances de polarisation et les condensateurs électrolytiques ont également été inspectés.
Après remplacement, l’amplificateur produisait un son plus propre et un meilleur équilibre des canaux. Ce cas montre que la réparation de l’A940 doit inclure à la fois des tests de transistors et des vérifications des composants environnants.
Utilisation du A940 comme commutateur haut pour une charge relais
Dans un circuit à relais 12V, l’A940 fonctionnait comme un interrupteur côté haut, l’émetteur étant connecté à l’alimentation positive et le collecteur au relais.
Le relais commutait lorsque la tension de base était tirée plus bas que celle de l’émetteur, mais le transistor devenait chaud à cause d’un mauvais contrôle du courant de base et d’une protection de bobine manquante. Une résistance de base appropriée et une diode à retour de balle ont résolu le problème.
Ce cas montre que les charges de relais nécessitent une protection correcte contre la base et le flyback pour éviter la contrainte des transistors.
Foire aux questions [FAQ]
Pourquoi le A940 fonctionne-t-il mieux en commutation côté haut que dans le côté bas ?
L’A940 est un transistor PNP, il convient donc davantage à la commutation côté haut où l’émetteur se connecte près de l’alimentation positive et où la charge est contrôlée du côté alimentation. Il s’active lorsque la tension de base est tirée plus bas que la tension de l’émetteur. Pour la commutation à bas niveau, un transistor NPN ou un MOSFET N-canal est généralement plus facile à piloter et plus efficace.
Quelles classifications doivent être vérifiées avant d’utiliser le A940 dans un circuit de remplacement ?
Vérifiez la polarité du transistor, la tension collecteur-émetteur, le courant collecteur, la dissipation de puissance, le gain DC, la fréquence de transition, le type de boîtier et le brochage. Un remplacement doit correspondre à la tension et à la contrainte courante du circuit, s’adapter au PCB et au dissipateur, et fournir un gain adéquat pour le fonctionnement de l’amplificateur, du haut-parleur ou du régulateur.
Pourquoi un transistor A940 peut-il surchauffer même lorsque le courant de charge est inférieur à 1,5A ?
La classification de 1,5A ne garantit pas une utilisation sûre sans conception thermique. La perte de puissance dépend de la tension collecteur-émetteur, du courant de charge, de la condition de polarisation et du fonctionnement linéaire ou de commutation. Dans un boîtier TO-220, l’A940 peut encore surchauffer si le dissipateur thermique, la zone cuivre, le flux d’air ou le point de polarisation sont médiocres.
Le A940 est-il adapté aux circuits d’amplificateur audio ?
Oui, l’A940 peut être utilisé dans des étages de pilote audio ou d’amplificateur de puissance moyenne lorsque le circuit nécessite un transistor PNP avec des tensions, des courants et des gains appropriés. Le polarisation, l’adaptation de gain, la stabilité thermique et la sélection des dispositifs complémentaires doivent être vérifiés afin d’éviter des distorsions, une sortie faible ou des pannes répétées des transistors.
Pourquoi le brochage de l’A940 devrait-il être vérifié avant l’installation ?
L’A940 utilise couramment une disposition de broches émetteur-collecteur-base, mais les transistors de remplacement peuvent utiliser une disposition différente. Installer un transistor avec la mauvaise connexion de broche peut entraîner une absence de sortie, une surchauffe, une distorsion ou une panne immédiate. La vérification du brochage est particulièrement nécessaire lors du remplacement de l’A940 par le KSA940, MJE15031, 2SA1304 ou d’autres alternatives.