Transistoren IRF9510 - IRF9640. Vergleichsdaten
Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Referenzmaterialien
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Modell |
Das Unternehmen |
Usi, V |
IC, A |
PS, W |
S,mA/V |
Copus |
Typ |
IRF9510 |
IR |
100 |
4.0 |
43.0 |
1000 |
TO220AB |
P-Kanal |
IRF9510S |
IR |
100 |
4.0 |
43.0 |
1000 |
TO220AB |
P-Kanal |
IRF9511 |
HARR |
60 |
3.0 |
20.0 |
|
TO220AB |
P-Kanal |
IRF9513 |
HARR |
60 |
2.5 |
20.0 |
|
TO220AB |
P-Kanal |
IRF9520 |
IR |
100 |
6.8 |
60.0 |
2000 |
TO220AB |
P-Kanal |
IRF9520N |
IR |
|
|
|
|
|
|
IRF9530 |
IR |
100 |
12.0 |
88 |
3700 |
TO220AB |
P-Kanal |
IRF9530 |
SAM |
100 |
12.0 |
88 |
3700 |
TO220AB |
P-Kanal |
IRF9530N |
IR |
|
|
|
|
|
|
IRF9530NS |
IR |
|
|
|
|
|
|
IRF9540 |
HARR |
100 |
19.0 |
125.0 |
6200 |
TO220AB |
P-Kanal |
IRF9540 |
IR |
100 |
19.0 |
125.0 |
6200 |
TO220AB |
P-Kanal |
IRF9540 |
SAM |
100 |
19.0 |
125.0 |
6200 |
TO220AB |
P-Kanal |
IRF9540N |
IR |
|
|
|
|
|
|
IRF9540NS |
IR |
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|
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IRF9540S |
IR |
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IRF9610 |
IR |
200 |
1.8 |
20.0 |
900 |
TO220AB |
P-Kanal |
IRF9610 (SFP9610) |
SAM |
|
|
|
|
|
|
IRF9620 |
IR |
200 |
3.5 |
40.0 |
1000 |
TO220AB |
P-Kanal |
IRF9620 |
SIL |
200 |
3.5 |
40.0 |
1000 |
TO220AB |
P-Kanal |
IRF9620 |
HARR |
200 |
3.5 |
40.0 |
1000 |
TO220AB |
P-Kanal |
IRF9620 (SFP9620) |
SAM |
|
|
|
|
|
|
IRF9630 |
SAM |
200 |
6.5 |
75.0 |
2200 |
TO220AB |
P-Kanal |
IRF9630 |
IR |
200 |
6.5 |
75.0 |
2200 |
TO220AB |
P-Kanal |
IRF9630 |
HARR |
200 |
6.5 |
75.0 |
2200 |
TO220AB |
P-Kanal |
IRF9640 |
IR |
200 |
11.0 |
125.0 |
4100 |
TO220AB |
P-Kanal |
IRF9640 |
SAM |
200 |
11.0 |
125.0 |
4100 |
TO220AB |
P-Kanal |
IRF9640 |
HARR |
200 |
11.0 |
125.0 |
4100 |
TO220AB |
P-Kanal |
Veröffentlichung: cxem.net
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Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv Die globale Erwärmung weckt Vulkane auf
04.01.2013
Offensichtlich beeinflussen Vulkanausbrüche das Klima: Es werden riesige Mengen an Schwefeldioxid freigesetzt, das anschließend die Sonnenstrahlen reflektiert und den Planeten für mehrere Jahre kühlt. Aber es stellt sich heraus, dass auch das Gegenteil passiert: Erwärmungsperioden nach Vereisungsperioden können zu häufigeren Eruptionen führen.
Kürzlich untersuchte ein Team von Geologen Proben von ozeanischem Bodenschlamm entlang des Umfangs des Pazifischen Feuerrings und suchte nach Anzeichen lang anhaltender Eruptionen. Die Millionen Jahre dicke untere Schicht enthielt Ascheschichten von 91 Eruptionen. Anhand der Lage dieser Schichten konnten die Forscher das ungefähre Datum jeder von ihnen bestimmen. Bei der Analyse der Häufigkeitsverteilung dieser Ascheschichten fanden die Wissenschaftler ein Muster: Alle 41 Jahre ereigneten sich größere Eruptionen. Diese scheinbar zufällige Zahl ist Paläoklimatologen eigentlich bestens bekannt: Seit 000 Jahren neigt sich die Erdachse zyklisch.
Dieser periodische Prozess ist einer der drei Milankovitch-Zyklen, die das Erdklima beeinflussen. Da die Neigung der Erdachse ursächlich für die Jahreszeiten ist, nehmen die jahreszeitlichen Temperaturschwankungen ab, wenn sie abnimmt. Aus diesem Grund hat in hohen Breiten das gesamte im Winter angesammelte Eis keine Zeit, im Sommer zu schmelzen, was zu Vereisungsperioden führt.
Aber wie könnten sich Eiszeiten auf Vulkane auswirken? Auf direkteste Weise. In solchen Perioden verlagert das Wasser auf dem Planeten einen Teil seines Gewichts von den Ozeanen an die Oberfläche der Kontinente und bildet auf deren Oberfläche riesige, bis zu Kilometer dicke Eiskrusten. Mit der Erwärmung verlässt all dieses Eis wieder die Kontinente. Diese Bewegung wird auf das Magma unter der Erdoberfläche übertragen; Eine schnelle Abnahme dieses Drucks kann dazu führen, dass Magma in Form von Vulkanausbrüchen freigesetzt wird.
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