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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
Kostenlose Bibliothek / Schemata von radioelektronischen und elektrischen Geräten

Transistoren KP731 - KP771. Vergleichsdaten

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Referenzmaterialien

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Typ S1-S2/I(U)
Msim/A(B)
I01-I02/U
A / B
Ich/U
nA/V
C11
pF
C12
pF
C22
pF
Uzi/Is(U0
V/mA(V)
Uzs
В
Uzi
В
Usi
В
IC
А
P/Pkt
Di
Typ Kahn zok
KP731A
KP731B
KP731V
RC = 3.6 Ohm
RC = 3.6 Ohm
RC = 5.0 Ohm
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4)
20
20
20
400
350
400
2.0
2.0
1.7
36
36
36
N
N
N
CT28
CT28
CT28
KP733A
KP733B
KP733V1
500- / 1.0
500- / 1.0
500- / 1.0
RC = 3.6 Ohm
RC = 3.6 Ohm
RC = 10 Ohm
100/20
100/20
100/20
400
400
400
15
15
15
150
150
150
20
20
20
400
400
550
1.5/6
1.5/6
0.5/2
125
125
TIR
TIR
TIR
N
N
N
51
51
KP737A
KP737B
KP737V
RC = 0.4 Ohm
RC = 0.45 Ohm
RC = 0.68 Ohm
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4)
20
20
20
200
250
200
9.0
8.1
6.5
74
74
74
N
N
N
CT28
CT28
CT28
KP739A
KP739B
KP739V
RC = 0.2 Ohm
RC = 0.2 Ohm
RC = 0.3 Ohm
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4)
20
20
20
60
50
60
10
10
8.3
43
43
43
N
N
N
CT28
CT28
CT28
KP740 5800- / 6.0 RC = 0.55 Ohm 100/20 1400 120t 330t 20 400 10/40 125 TIR N 51
KP740A
KP740B
KP740V
RC = 0.1 Ohm
RC = 0.1 Ohm
RC = 0.12 Ohm
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4)
20
20
20
60
50
60
17
17
14
60
60
60
N
N
N
CT28
CT28
CT28
KP741A
KP741B
RC = 0.018 Ohm
RC = 0.024 Ohm
(2.0-4)
(2.0-4)
20
20
60
50
50 190
150
N
N
CT28
CT28
KP742A
KP742B
RC = 0.014 Ohm
RC = 0.014 Ohm
(2.0-4)
(2.0-4)
20
20
60
50
75
80
200 N
N
CT43
CT43
KP743A
KP743B
KP743V
RC = 0.54 Ohm
RC = 0.54 Ohm
RC = 0.74 Ohm
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4)
20
20
20
100
80
100
5.6
5.6
4.9
43
43
43
N
N
N
CT28
CT28
CT28
KP744A
KP744B
KP744V
KP744G
RC = 0.27 Ohm
RC = 0.27 Ohm
RC = 0.36 Ohm
RC = 0.27 Ohm
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4)
(1.0-2)
20
20
20
20
100
80
100
100
9.2
9.2
8.0
9.2
60
60
60
60
N
N
N
N
CT28
CT28
CT28
CT28
KP745A
KP745B
KP745V
KP745G
RC = 0.16 Ohm
RC = 0.16 Ohm
RC = 0.23 Ohm
RC = 0.22 Ohm
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4)
(1.0-2)
20
20
20
20
100
80
100
100
14
14
12
15
88
88
88
88
N
N
N
N
CT28
CT28
CT28
CT28
KP746A
KP746B
KP746V
KP746G
RC = 0.077 Ohm
RC = 0.077 Ohm
RC = 0.1 Ohm
RC = 0.077 Ohm
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4)
(1.0-2)
20
20
20
20
100
80
100
100
28
28
25
28
150
150
150
150
N
N
N
N
CT28
CT28
CT28
CT28
KP747A RC = 0.055 Ohm (2.0-4) 20 100 41 230 N CT43
KP748A
KP748B
KP748V
RC = 1.5 Ohm
RC = 1.5 Ohm
RC = 2.4 Ohm
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4)
20
20
20
200
150
200
3.3
3.3
2.6
36
36
36
N
N
N
CT28
CT28
CT28
KP749A
KP749B
KP749V
RC = 0.8 Ohm
RC = 0.8 Ohm
RC = 1.2 Ohm
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4)
20
20
20
200
150
200
5.2
5.2
4.0
50
50
50
N
N
N
CT28
CT28
CT28
KP750A
KP750B
KP750V
KP750G
RC = 0.18 Ohm
RC = 0.18 Ohm
RC = 0.22 Ohm
RC = 0.18 Ohm
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4)
(1.0-2)
20
20
20
20
200
150
200
200
18
18
16
18
125
125
125
125
N
N
N
N
CT28
CT28
CT28
CT28
KP751A
KP751B
KP751V
RC = 1.8 Ohm
RC = 1.8 Ohm
RC = 2.5 Ohm
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4)
20
20
20
400
350
400
3.3
3.3
2.8
50
50
50
N
N
N
CT28
CT28
CT28
KP752A
KP752B
KP752V
RC = 1.0 Ohm
RC = 1.0 Ohm
RC = 1.5 Ohm
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4)
20
20
20
400
350
400
5.5
5.5
4.5
74
74
74
N
N
N
CT28
CT28
CT28
KP753A
KP753B
KP753V
RC = 1.5 Ohm
RC = 1.5 Ohm
RC = 2.0 Ohm
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4)
20
20
20
500
450
500
4.5
4.5
4.0
74
74
74
N
N
N
CT28
CT28
CT28
KP771A RC = 0.04 Ohm (2.0-4) 20 100 40 150 N CT28

Veröffentlichung: cxem.net

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Wissenschaftler der Bicoca-Universität Mailand haben einen Chip aus elektronischen organischen Komponenten vorgestellt, der die Funktionen der Netzhaut nachahmen kann. Diese Technologie eröffnet die Möglichkeit, neuronale Implantate zur Behandlung von Augenkrankheiten und neurologischen Störungen einzusetzen.

Der resultierende Prototyp eines organischen Chips, der die Funktionen der Netzhaut nachahmen kann, markiert einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zur Schaffung fortschrittlicher neuronaler Schnittstellen. Trotz aktueller Einschränkungen sind die Ergebnisse vielversprechend für die Behandlung von Augenkrankheiten und verschiedenen neurologischen Störungen mithilfe neuer Technologien.

Das vorgestellte Gerät ist ein organischer photoelektrochemischer Transistor, der aus zwei dünnen Filmen eines führenden Polymers besteht, die auf einem Glassubstrat abgeschieden und durch einen Elektrolyten verbunden sind. Einer der Filme fungiert als Kanal zwischen den Elektroden und der andere als Gate. Durch Anlegen einer Spannung an das Gate wandern Ionen vom Elektrolyten in den Kanal und verändern so dessen Leitfähigkeit. Die Einzigartigkeit des Geräts liegt in der Integration lichtempfindlicher Moleküle, wodurch die „Halsbänder“ mithilfe von Lichtsignalen gesteuert werden können, ähnlich der Arbeit der Netzhaut.

Dieser Chip simulierte erfolgreich zwei komplementäre Prozesse als Reaktion auf Lichtsignale, die als Kurzzeit- und Langzeitplastizität bekannt sind. Obwohl der Prototyp langsamer als biologische Neuronen ist und nur auf biologische Signale reagieren kann, arbeiten Wissenschaftler bereits an der nächsten Version, die chemische Signale erzeugen kann, um mit biologischen Systemen zu interagieren.

Das Projekt nimmt nicht nur die Entwicklung rein organischer Nervenimplantate vorweg, sondern eröffnet auch eine neue Ära der Interaktion zwischen traditioneller Elektronik und biologischen Systemen.

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