Pro ElectronまたはEECA は、能動部品(半導体、液晶ディスプレイ、センサーデバイス、電子管、ブラウン管など)の欧州型式指定および登録システムです。
Pro Electron は 1966 年にベルギーのブリュッセルで設立されました。1983 年に欧州電子部品製造業者協会(EECA)と合併し、それ以来 EECA の代理店として活動しています。
Pro Electron の目標は、複数の異なるメーカーが製造した電子部品であっても、その部品を明確に識別できるようにすることです。この目的のため、メーカーは新しいデバイスをこの機関に登録し、新しい型式指定を受け取ります。
指定システム
Pro Electron のタイプ指定子の例は次のとおりです。
- AD162 –オーディオ周波数用ゲルマニウムパワートランジスタ
- BY133 –シリコン整流器
- BZY88C5V1 – シリコン 5.1 ボルトツェナー ダイオード
- CQY97 –発光ダイオード
- ECC83 – 6.3 ボルト ヒーター ノバル デュアル トライオード
- A63EAA00XX01 – カラーテレビ受像管
- SAA1300 – デジタル集積回路
Pro Electron は、1934 年頃から使用されていたヨーロッパの一般的な真空管のコード体系、つまりMullard–Philips 真空管の指定を採用し、めったに使用されないヒーターの指定 (部品番号の最初の文字) のいくつかを基本的に半導体に再割り当てしました。2 番目の文字は、真空管の命名規則と同様に使用されました。つまり、「A」は信号ダイオード、「C」は低電力バイポーラ トランジスタまたは三極管、「D」は高電力トランジスタ (または三極管)、「Y」は整流器ですが、他の文字の指定は真空管モードにそれほど厳密に従っていませんでした。
最初の 2 文字の後の 3 桁の数字 (または 2 桁の数字が続く文字) は、基本的にはシーケンス番号であり、(当初は) 真空管時代の慣習の名残で、この汎用トランジスタ ファミリの例のように、最初の 1 桁または 2 桁がベース (パッケージ) タイプを示します。
...ここで、x は次のいずれかです。
- 7 高電圧用
- 8 汎用
- 9 低ノイズ/高ゲイン
トランジスタやツェナーダイオードの Pro Electron 命名は、世界中の半導体メーカーによって広く採用されています。一部の特殊なチップ (テレビ信号処理チップなど) を除き、集積回路の Pro Electron 命名は(ヨーロッパでも) あまり定着しませんでした。多くの集積回路では、他の一般的な命名システムが使用されました。
Pro Electronと以前のバルブ命名規則の違い
- 真空管の命名規則とは異なり、1 つのエンベロープに 2 つのトランジスタがある場合、タイプ文字が繰り返されることはありません。そのため、たとえばデュアル NPN RF トランジスタのタイプは「BFF505」ではなく「BFM505」になる場合があります。
- 最も人気のあるデバイスの中には、パッケージの種類と極性を識別するシリアル番号のパターンに準拠しているものもありますが、準拠していないものも多くあります。
- トランジスタとダイオードの型番号の2番目の文字に割り当てられる文字は、いくつかの点で異なります。例:
- 「B」はデュアルバリキャップダイオードに使用される傾向がある
- トランジスタの文脈における「L」は、RF パワー (送信) トランジスタを示します。真空管の場合、高出力五極管 (パワー RF の通常の選択) を意味します。
- 「Z」は、(全波)整流管(チューブ)の代わりに半導体ツェナーダイオードに使用されます。
ヨーロッパのアクティブデバイスでよく使用される頭文字
- ゲルマニウム (またはバンドギャップが0.6~1.0eVの材料に接合された半導体)
- B シリコン(またはバンドギャップ1.0~1.3eV)
- LEDのガリウムヒ素のような、バンドギャップが1.3eV以上のC III - V半導体
- Dはそうかもしれない...
- 0.6eV未満のバンドギャップを持つ半導体、例えば赤外線検出器のインジウムアンチモン(まれにしか使用されない)、または
- (Mullard–Philips) 1.4V (またはそれ以下) フィラメント管
- 6.3Vヒーター付きE (ムラード・フィリップス)管
- Fデジタル集積回路
- 300mAシリーズヒーター電源用P (ムラード・フィリップス)管
- R接合のないデバイス、例:フォトレジスタ内の硫化カドミウム
- S単独デジタル集積回路
- Tリニア集積回路
- あなたはそうかもしれません...
- (ムラード・フィリップス)管(100mA直列ヒーター電源用)または
- デジタル/アナログ混合集積回路
電子管
- 詳細については、 Mullard–Philips 管の指定を参照してください。一般的な文字のみを簡単にまとめると、次のようになります。
ECC81 / \ \\__ 最後の桁 = シリアル番号 / \ \__ 最初の数字 = ベース (3 = 8 ピン 8、18、80 = Noval (B9A)、9 = Mini 7 ピン (B7G) / \___ チューブ内のバルブユニットごとに 1 文字: D=1.4V以下 A=シングルダイオード(低電力) E=6.3v* B=ダブルダイオード(通常はカソードを共有しますが、必ずしもそうではありません) P=300mA C=三極管 U=100mA F=五極管(低電力) L=五極管(高出力) Y=単相整流器 Z=全波整流器 *注: 一部の6.3ボルトヒータータイプには、分割ヒーターがあり、直列接続が可能です(12.6ボルト、Novalピン 4 ~ 5 の デフォルト) または並列 (6.3 ボルト) 動作。
半導体ダイオードとトランジスタ
最初の文字は半導体の種類を表す
(上記参照)
2番目の文字は使用目的を表します
シリアル番号
この 2 文字の後に、Pro Electron によって割り当てられた 3 桁または 4 桁のシリアル番号 (または数字の後に別の文字) が続きます。これは必ずしも単なるシーケンス番号ではなく、番号に次のような情報が伝えられる場合があります。
- 初期のデバイスでは、シリアル番号はケース/パッケージの種類を示すことが多かった(例:AF114-7はTO-5ケース、AF124-7は同じトランジスタのTO-72バージョン)。現代の表面実装デバイスは「8」で始まることが多い。
- 初期のシリコン トランジスタでは、NPN の場合は 0 ~ 5、PNP の場合は 6 ~ 9 の中間数字を使用するという慣例に従っていました。
- 最後の数字は多くの場合、特定の仕様またはアプリケーションのグループ分けを示します。たとえば、AF117 と AF127 は、ケースは異なりますが、類似の IF アンプ デバイスです。BC109、BC149、BC169、BC549 は、類似の低ノイズ トランジスタです。
- 最近のデバイスの中には、HBTバイポーラトランジスタを示すために「B」などの文字を使用するものもあります。[1]
サフィックスとバージョン指定子
シリアル番号には、接尾辞、つまり「/」または「-」で区切られた文字または数字のブロックが使用される場合があります。接尾辞には固定の意味がない場合が多いですが、一般的な規則は次のとおりです。
- 小信号トランジスタの場合、「A」から「C」は多くの場合、低hFEから高hFEを意味します(例:BC549C [2])、
- 数値接尾辞は、h FE(例:BC327-25)や電圧定格(例:BUK854-800A [3] )を示す別の方法として使用される場合があります。
- 電圧基準ダイオードの場合、文字は許容範囲を示し(「A」、「B」、「C」、「D」、「E」は 1%/2%/5%/10*/20% を示します)、その後に Vz 値が続く場合があります(例:6.8 ボルトの場合は 6V8、18 ボルトの場合は 18V)。
- 「R」は「逆極性」を意味します。
基本シーケンス番号の接尾辞とメーカーの拡張機能の例は次のとおりです。
注: BC546 は、製造元によっては「C546」とのみマークされている場合があり、JIS の省略マークと混同される可能性があります。これは、「C546」とマークされたトランジスタが 2SC546 でもある可能性があるためです。
最も一般的な半導体ダイオードとトランジスタの名称の簡単な概要:
BC549C
/ |--- \___ バリアント (トランジスタの A、B、C は低、中、高ゲインを意味します)
/ | \____ シリアル番号 (少なくとも 3 桁または文字と 2 桁の数字)
/ デバイスタイプ:
A=Ge A=信号ダイオード
B=Si C=LF 低電力トランジスタ
D=LF パワートランジスタ
F = RFトランジスタ(またはFET)
P=光感応トランジスタなど
T=トライアックまたはサイリスタ
Y=整流ダイオード
Z=ツェナーダイオード
東側諸国での使用
ポーランド、ハンガリー、ルーマニア、キューバでは、西ヨーロッパと同様に、個別半導体に Pro Electron の名称を主に使用していました。1971 年以降、ポーランドでは文字「P」が挿入され、たとえば BUY54 は BUY P 54になりました。 [4] 東ドイツのKombinat Mikroelektronik Erfurt (KME)とTesla (チェコスロバキアの会社) は、Pro Electron スキームから派生した名称を使用していました。特に、材料を指定する最初の文字は異なりましたが、2 番目の文字は上記の表に従っていました (以下に示す KME のいくつかの例外を除く)。[5]
例: GD241C - KME のゲルマニウム パワー トランジスタ、MB111 - KME の光アイソレータ、KD503 - Tesla のシリコン パワー トランジスタ、LQ100 - Tesla の LED。
集積回路
集積回路の指定は、3 文字の文字と、それに続く 3 桁から 5 桁のシリアル番号で構成されます。[1]当初は、3 桁のシリアル番号のみが許可されていました。3 桁のシリアル番号の指定の場合、最初の 3 番目の文字はデジタル集積回路 (以下を参照) に対して定義された意味を持ち、動作温度範囲はシリアル番号の最後の桁にエンコードされていました。[6] 1973 年に仕様が変更され[6]、より長いシリアル番号が許可されました。3 桁を超えるシリアル番号の指定の場合、最初の 3 番目の文字は温度範囲をエンコードします。[1] [6]オプションで、シリアル番号の後にバージョン文字 (A、B、...) やパッケージ指定を続けることができます。[1]
デジタルロジックファミリー
最初の文字と2番目の文字の組み合わせは特定の製造元に割り当てられます。[1]
FCH171 // \ \__ シリアル番号(温度範囲を含む) // \___ H=ゲート(「組み合わせ回路」)、J=フリップフロップ、K=単安定、L=レベルシフター、Q= RAM、R= ROM、Y=その他など。 FC= Philips [9] / Mullard [8]のDTL FD= Philips [9] / Mullard [8]のdynamic PMOS FE= Philips [9] / Mullard [8]のPMOS FH= Philips [9]のTTL ( SUHL II シリーズ) FJ=フィリップス[9] /ムラード[8]のTTL(7400シリーズ) FK=E 2 CL(フィリップス製) [9] FL= TTL (シーメンス製) (7400シリーズ)[10] FN= ECL (テレフンケン製) [11] FP= HTL(テレフンケン製) [11] [12] FQ= DTL ( SGS-ATES製) [13] [14] FS=SECL(テレフンケン製)[ 11] FY= ECL (シーメンス製) [10] FZ= HTL (シーメンス製) [10] GD= PMOS(シーメンス製)(MEM1000シリーズ)[15] GH= ECL (フィリップス製) [16] GJ= TTL(マラード製) (74H00シリーズ)[8] GR=インターフェースデバイス(マラード製)(7500シリーズ)[8] GT= TTL(マラード製) (74S00シリーズ)[8]
残念ながら、シリアル番号は各ファミリ内で同じタイプのゲートを指定しません。たとえば、FJH131は4入力2ANDゲート(7400と同じ)ですが、FCH131は2入力4ANDゲートです[8]、FLH131は8入力NANDゲートです(7430に相当)。[10]少なくとも7400シリーズについては混乱を減らすために、メーカーはある時点で、よく知られている7400シリーズの指定を自社の資料と集積回路自体の両方に含めました。
参照
参考文献
- ^ abcdefg 「電子部品の欧州型式指定コードシステム」(PDF) (第16版)。ブリュッセル、ベルギー:Pro Electron。2010年7月。 2017年7月14日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2022年5月4日閲覧。
- ^ BC549 のデータシート、A、B、C ゲイン グループ付き
- ^ BUK854-800A (800 ボルト IGBT) のデータシート
- ^ マトゥシェク (1973)。 「Typenbezeichnungssystem für polnische Halbleiterbauelemente」[ポーランドの半導体デバイスの型式指定システム]。Radio Fernsehen Elektronik (ドイツ語)。22 (10)。ベルリン: VEB Verlag Technik: 340. ISSN 0033-7900。
- ^ TGL 38015: ハルブライターバウエレメンテ;個別のハルブライターバウエレメンテと完全なハルブライターシャルトクライゼ。 Bildung der Typbezeichnung および Gestaltung der Typkennzeichnung [ TGL 38015: 半導体デバイス;個別半導体デバイスおよび集積半導体回路。型式指定とマーキングの形成] (PDF) (ドイツ語)。ライプツィヒ: Verlag für Standardisierung。 1986 年 5 月。2017 年 12 月 2 日に取得。
- ^ abcde アナログ集積回路データブック 1976/77 (PDF) . ミュンヘン: Siemens AG . 2022年5月4日閲覧。
- ^ 「HCC4011B/12B/23B HCF4011B/12B/23B」(PDF) . SGS-Thomson Microelectronics. 1984 . 2022年11月21日閲覧。
- ^ abcdefghi Mullard 半導体クイックリファレンスガイド 1972-73 (PDF) . ロンドン: Mullard Limited . 2022年5月4日閲覧。
- ^ abcdef "回路統合".ペリメンターレ(イタリア語)。 1969 年 5 月。2022-10-19に取得。
- ^ abcd ディスクリート半導体 - 集積回路 - パワー半導体 - 納入プログラム 1973/74。ミュンヘン:シーメンス AG 。 2022年5月5日閲覧。
- ^ abc Semiconductor survey 1972/1973. ハイルブロン:AEG-Telefunken . 2022年8月23日閲覧。
- ^ P. シーバー; J.クールマン。 DTLZ-FP-Familie のフリップフロップ(PDF) (ドイツ語)。ハイルブロン: AEG-テレフンケン。2020 年 1 月 7 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2022-05-04に取得。
- ^ Bernard B. Babani (1974). 集積回路 (IC) の同等品と代替品のハンドブック(PDF)ロンドン: Bernards. ISBN 0 900162 35 X。
- ^ Садченков、Дмитрий Андреевич (2009). Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных Справ.そうですね。 2 [国内外の電子部品のマーキング、リファレンスガイド、第 2 巻] (ロシア語)。モスクワ: ソロン-P. 8~10ページ。ISBN 5934551299。
- ^ "等価性のトランジスタ".ペリメンターレ(イタリア語)。 1973 年 1 月。100 ~ 104 ページ。2022-05-05に取得。
- ^ 「Integrati Logici CML」(PDF)。Radio Elettronica (イタリア語)。ミラノ:イータス・コンパス。 1973 年 3 月。p. 6.2022-05-05に取得。
外部リンク
- プロエレクトロン
- 電子部品の欧州型式指定コードシステム(第 15 版)、Pro-Electron、ブリュッセル、ベルギー、2008 年 6 月、チューブ指定システム付き
