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# TIP41C NPN-Leistungstransistor 100 V / 6 A, TO-220

**SKU:** SER613
**Brand:** STMicroelectronics
**Price:** 2,40 EUR
**Price note:** inkl. 20% USt., zzgl. Versand
**Availability:** in_stock
**Delivery time:** ca. 1 - 3 Werktage (AT, Ausland abweichend)
**URL:** https://electronics.semaf.at/TIP41C-NPN-Leistungstransistor-100-V-6-A-TO-220
**Category:** Transistoren
**Images:** https://electronics.semaf.at/media/image/product/16627/xl/tip41c-npn-leistungstransistor-100-v-6-a-to-220.webp

## Specifications

| Attribute | Value |
|---|---|
| Weight (kg) | 0.005 |

**Der TIP41C ist ein bipolarer NPN-Leistungstransistor von STMicroelectronics für Schalt- und Verstärkeranwendungen bis 100 V und 6 A.**- **100 V Kollektor-Emitter-Spannung** – ausreichend Reserve für Motor- und Relaisschaltungen mit Spannungsspitzen beim Abschalten.
- **6 A Dauerstrom, 10 A Spitzenstrom** – schaltet DC-Motoren, Heizelemente und Lampenlasten, die für Kleinsignaltransistoren zu groß sind.
- **65 W Verlustleistung (bei 25 °C Gehäusetemperatur)** – macht den TIP41C zur Linear- oder Schaltstufe für Audio-Endstufen und Netzteile.
- **TO-220-Gehäuse** – lässt sich mit einer M3-Schraube direkt auf einen Kühlkörper montieren, sobald die Last über den unkühlten Grenzwert steigt.
- **Komplementärtyp TIP42C verfügbar** – bildet zusammen ein PNP/NPN-Paar für symmetrische Gegentakt-Endstufen.

## Description

## TIP41C – NPN-Leistungstransistor für Schalt- und Verstärkeranwendungen

Der TIP41C von STMicroelectronics ist ein bipolarer NPN-Leistungstransistor im TO-220-Gehäuse, ausgelegt für 100 V Kollektor-Emitter-Spannung, 6 A Dauerstrom und 65 W Verlustleistung. Der TIP41C lässt sich nicht direkt an einem Mikrocontroller-Pin betreiben, weil der Transistor bei sechs Ampere Kollektorstrom laut Datenblatt einen Basisstrom von bis zu 0,6 A benötigt. Ein GPIO-Pin von Arduino oder ESP32 liefert davon nur einen Bruchteil, weshalb für volle Aussteuerung eine vorgeschaltete Treiberstufe oder ein Vorwiderstand mit entsprechender Basisstrom-Reserve nötig ist.

Bei Dauerlast nahe der spezifizierten 65 W braucht der TIP41C praktisch immer einen Kühlkörper, denn der Wärmewiderstand von 62,5 °C/W zwischen Sperrschicht und Umgebung erlaubt ohne Kühlung rechnerisch nur rund zwei Watt Dauerverlustleistung bei 25 °C Umgebungstemperatur, bevor die maximale Sperrschichttemperatur von 150 °C überschritten wird. Für Reparaturbetriebe und Maker, die eine klassische bipolare Leistungsstufe ohne Gate-Ansteuerungsaufwand brauchen, ist der TIP41C deshalb eine bewährte, gut dokumentierte Wahl.

## Produkteigenschaften &amp; Highlights

- **100V Kollektor-Emitter-Spannung (VCEO)** – bietet Reserve gegenüber Induktionsspitzen beim Schalten von Relais und Motoren, sofern eine Freilaufdiode die Last begleitet.
- **6A Dauerstrom, 10 A Spitzenstrom (ICM)** – deckt Anlaufströme von Kleinmotoren und kurzzeitige Lastspitzen ab, ohne im Dauerbetrieb an der Grenze zu laufen.
- **65W Verlustleistung bei 25°C Gehäusetemperatur** – reicht für Linearbetrieb in Audio-Endstufen, sofern die Wärme über einen Kühlkörper abgeführt wird.
- **TO-220-Gehäuse mit Schraubbefestigung** – lässt sich direkt auf einen Kühlkörper montieren, elektrisch isoliert bei gemeinsamer Kühlfläche mit anderen Bauteilen.
- **hFE-Gruppierung (R/O/Y)** – Stromverstärkung ist werksseitig in drei Gruppen sortiert, praktisch für Anwendungen, die eine definierte Verstärkung statt einer breiten Toleranz brauchen.
- **Komplementärtyp TIP42C** – identische Werte mit umgekehrter Polarität, dadurch als PNP/NPN-Paar für symmetrische Gegentakt-Schaltungen einsetzbar.

## Anwendungsbereich

### Wie berechne ich den Basisvorwiderstand für den TIP41C?

Den Basisvorwiderstand für den TIP41C berechnest du aus der Differenz zwischen Steuerspannung und der Basis-Emitter-Spannung, geteilt durch den benötigten Basisstrom, wobei das Datenblatt bei sechs Ampere Kollektorstrom bis zu zwei Volt Basis-Emitter-Spannung und ein Verhältnis von zehn zu eins zwischen Kollektor- und Basisstrom als Sättigungsbedingung angibt. Einen passenden [Kohleschichtwiderstand aus dem Sortiment](https://electronics.semaf.at/widerstaende) findest du in der E12-Reihe von unter einem Ohm bis in den Megaohm-Bereich.

### Brauche ich eine Freilaufdiode für den TIP41C?

Schaltest du mit dem TIP41C induktive Lasten wie Relais, Motoren oder Magnetventile, brauchst du eine Freilaufdiode antiparallel zur Last, weil die beim Abschalten entstehende Induktionsspannung sonst die Kollektor-Emitter-Sperrspannung überschreiten und den Transistor zerstören kann. Passende [Gleichrichter- und Schottky-Dioden](https://electronics.semaf.at/dioden) für diesen Zweck führt der Shop in mehreren Spannungsklassen.

### Muss der TIP41C gegenüber dem Kühlkörper isoliert werden?

Der TIP41C muss gegenüber einem gemeinsamen Kühlkörper elektrisch isoliert werden, sobald dieser Kontakt zu Masse, Gehäuse oder weiteren Bauteilen hat, weil die Kühlfahne im TO-220-Gehäuse intern mit dem Kollektor-Anschluss verbunden ist. Dafür genügt eine Glimmer- oder Silikon-Isolierscheibe zusammen mit einer Isolierbuchse für die Befestigungsschraube.

## Technische Daten

- Hersteller: STMicroelectronics
- Typ: NPN, bipolar
- Gehäuse: TO-220 (TO-220AB), THT
- Kollektor-Emitter-Spannung VCEO: 100 V (IB = 0 A)
- Kollektor-Basis-Spannung VCBO: 100 V (IE = 0 A)
- Emitter-Basis-Spannung VEBO: 5 V
- Kollektorstrom IC: 6 A (Dauer), ICM: 10 A (Spitze)
- Basisstrom IB: 3 A (max.)
- Gesamtverlustleistung PTOT: 65 W bei TC = 25 °C
- Wärmewiderstand Sperrschicht–Gehäuse RthJC: 1,92 °C/W
- Wärmewiderstand Sperrschicht–Umgebung RthJA: 62,5 °C/W
- Stromverstärkung hFE: 15–75 (bei IC = 3 A, VCE = 4 V), gruppiert in R (15–28), O (24–44), Y (42–75)
- Sättigungsspannung VCE(sat): max. 1,5 V (bei IC = 6 A, IB = 0,6 A)
- Lagertemperatur: −65 °C bis 150 °C, max. Sperrschichttemperatur: 150 °C
- Gewicht: ca. 2 g
- Komplementärtyp: TIP42C (PNP)

## Lieferumfang

- 1 × TIP41C NPN-Leistungstransistor, TO-220-Gehäuse

## Alternativen im Shop

- [IRLB8743PBF N-Kanal-MOSFET, 30 V, 150 A, Logic-Level](https://electronics.semaf.at/IRLB8743PBF-N-Kanal-MOSFET-30V-150A-Logic-Level-TO-220AB) – lässt sich ohne Basisstrom direkt aus 3,3-V- oder 5-V-Logik ansteuern, dafür mit 30 V deutlich weniger spannungsfest als der TIP41C; sinnvoll, wenn du hohe Ströme bei niedriger Betriebsspannung schalten willst und keinen Treibertransistor einsetzen möchtest.
- [IRFZ34NPBF N-Kanal-MOSFET, 55 V, 41 A](https://electronics.semaf.at/IRFZ34NPBF-N-Kanal-MOSFET-55V-41A-TO-220AB) – kommt der Spannungsfestigkeit des TIP41C näher als der IRLB8743PBF, bleibt aber bei 55 V unter dessen 100 V; aktuell nicht lagernd, für Vergleichszwecke trotzdem relevant.

## Dokumente &amp; Downloads

- [Herstellerdatenblatt TIP41C/TIP42C (STMicroelectronics, PDF, EN)](https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/82/c2/f6/15/8b/d4/49/6a/CD00142950.pdf/files/CD00142950.pdf/jcr:content/translations/en.CD00142950.pdf)

## Häufige Fragen

### Gibt es ein PNP-Gegenstück zum TIP41C?

Das komplementäre PNP-Gegenstück zum TIP41C ist der TIP42C, den STMicroelectronics im selben Datenblatt spezifiziert. Beide Typen tragen identische Spannungs-, Strom- und Verlustleistungswerte mit umgekehrtem Vorzeichen und eignen sich deshalb als Paar für symmetrische Gegentakt-Endstufen, wie sie in einfachen Audio-Leistungsverstärkern eingesetzt werden.

### Was bedeutet der Buchstabe C im Namen TIP41C?

Der Buchstabe C im Namen TIP41C kennzeichnet innerhalb der TIP41-Reihe die höchste Spannungsklasse mit 100 V Kollektor-Emitter-Spannung. Varianten ohne oder mit anderem Buchstaben sind niedriger spezifiziert, weshalb du beim Ersatz eines TIP41C in einer bestehenden Schaltung immer die Spannungsangabe im jeweiligen Datenblatt prüfen solltest.
