Transistoren KP931 - KP948. Vergleichsdaten
Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Referenzmaterialien
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Typ |
S1-S2/I(U)
msym/A(B) |
I01-I02/U
A / B |
Ich/U
nA/V |
C11
pF |
C12
pF |
C22
pF |
Uzi/Ist(U0)
V/mA(V) |
Uzs
В |
Uzi
В |
Usi
В |
IC
А |
P/Pkt
Di |
Typ |
Kahn |
zok |
KP931A
KP931B
KP931V |
|
RC = 0.15 Ohm
RC = 0.15 Ohm
RC = 0.15 Ohm |
3mA/5
3mA/5
3mA/5 |
|
|
|
|
800
600
450 |
5
5
5 |
800
600
450 |
5/7
5/7
5/7 |
1/20
1/20
1/20 |
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N |
51
51
51 |
KP932A |
55- / 0.15 |
RC = 40 Ohm |
10/10 |
20 |
3 |
|
|
265 |
15 |
250 |
|
/ 10 |
|
|
53 |
KP933A
KP933B |
650- / 2
550- / 2 |
-0.005/20
-0.005/20 |
250/20
250/20 |
210
210 |
|
|
|
55
55 |
20
20 |
45
45 |
/ 15
/9 |
160
160 |
TIR
TIR |
N
N |
49
49 |
KP934A
KP934B
KP934V |
B=10-80/5
B=10-80/5
B=10-80/5 |
RC < 0.1 Ohm
RC < 0.1 Ohm
RC < 0.1 Ohm |
|
210
210
210 |
|
|
|
|
5
5
5 |
450
400
300 |
10/15
10/15
10/15 |
2/40
2/40
2/40 |
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N |
43
43
43 |
KP934A-1
KP934B-1
KP934V-1 |
B=10-80/5
B=10-80/5
B=10-80/5 |
RC < 0.1 Ohm
RC < 0.1 Ohm
RC < 0.1 Ohm |
|
210
210
210 |
|
|
|
|
5
5
5 |
450
400
300 |
10/15
10/15
10/15 |
2/40
2/40
2/40 |
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N |
KT-
28-2 |
KP936A
KP936B
KP936V
KP936G
KP936D
KP936E |
1000-2500 /
1000-2500 /
1000-2500 /
1000-2500 /
fünfzehn- /
fünfzehn- / |
|
|
2300
2300
2300
2300
2300
2300 |
|
|
|
|
30
30
30
30
-
30 |
350
400
350
400
300
400 |
10
7
10
7
10
7 |
/ 75
/ 75
/ 75
/ 75
/ 75
/ 75 |
|
N
N
N
N
N
N |
CT-
28-2 |
KP937A |
B=-20-/5 |
RC < 0.07 Ohm |
|
|
|
|
|
475 |
20 |
450 |
17/30 |
/ 50 |
PSIT |
N |
43 |
KP938A
KP938B
KP938V
KP938G
KP938D |
B=-20-/5
B=-20-/5
B=-20-/5
B=-20-/5
B=-20-/5 |
RC < 0.07 Ohm
RC < 0.07 Ohm
RC < 0.1 Ohm
RC < 0.1 Ohm
RC < 0.1 Ohm |
|
|
|
|
|
500
500
450
400
300 |
5
5
5
5
5 |
500
500
450
400
300 |
12/18
12/18
12/18
12/18
12/18 |
/ 50
/ 50
/ 50
/ 50
/ 50 |
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N
N
N |
43
43
43
43
43 |
2P941A
2P941B
2P941V
2P941G
2P941D |
200- / 0.5
600- / 2
1200- / 4
1000- / 4
600- / 2 |
|
|
20
100
200
200
200 |
|
|
|
41
41
41
41
41 |
20
20
20
20
20 |
36
36
36
36
36 |
|
3
15
30
30
30 |
TIR
TIR
TIR
TIR
TIR |
N
N
N
N
N |
44
44
44
44
44 |
KP944A
KP944B |
|
RC = 0.3 Ohm
RC = 0.4 Ohm |
10/20
10/20 |
700
700 |
80
80 |
360
700 |
|
50
60 |
20
20 |
50
60 |
15
10 |
/ 30
/ 30 |
TIR
TIR |
P
P |
63
63 |
KP945A
KP945B |
2300- / 2
2300- / 2 |
RC < 0.10 Ohm
RC < 0.15 Ohm |
10/20
10/20 |
600
600 |
150
150 |
300
300 |
1.5-4.5
1.5-4.5 |
50
70 |
20
20 |
50
70 |
15
10 |
/ 30
/ 30 |
TIR
TIR |
N
N |
63
63 |
KP946A
KP946B |
|
RC < 0.15 Ohm
RC < 0.15 Ohm |
500uA
500uA |
|
|
|
0.7 V (7a/1a)
0.7 V (7a/1a) |
|
5
5 |
500
300 |
15
15 |
40
40 |
PSIT
PSIT |
N
N |
52
52 |
KP948A
KP948B
KP948V
KP948G |
|
RC < 0.15 Ohm
RC < 0.15 Ohm
RC < 0.15 Ohm
RC < 0.15 Ohm |
500uA
500uA
500uA
500uA |
|
|
|
0.3 V (2 A/4 A)
0.3 V (2 A/4 A)
0.3 V (2 A/4 A)
0.3 V (2 A/4 A) |
|
5
5
5
5 |
800
800
600
600 |
5
5
5
5 |
20
20
20
20 |
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N
N |
52
52
52
52 |
Veröffentlichung: cxem.net
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Das Problem der Plastikverschmutzung ist in allen Ländern akut. Seine Partikel werden tief in den Ozeanen und hoch in den Bergen gefunden.
Wissenschaftler des Royal Melbourne Institute of Technology Australia (RMIT) haben einen transparenten Biokunststoff aus Stärke und Zellulose entwickelt. Dieses Material eignet sich perfekt zum Verpacken von frischen Lebensmitteln oder Fertiggerichten. Gleichzeitig hat es keine Angst vor Nässe oder Schmutz, denn es hat eine besondere, dem Lotusblatt nachempfundene Struktur, an der Wasser einfach abperlt. Biokunststoffe von australischen Forschern müssen nicht industriell verarbeitet werden und zersetzen sich leicht auf natürliche Weise im Boden.
„Wir haben diesen neuen Biokunststoff im Hinblick auf eine großtechnische Produktion entwickelt, mit einfacher Herstellung und einfacher Integration in industrielle Fertigungsprozesse … Wir haben die phänomenal wasserabweisende Struktur von Lotusblättern nachgebildet, um eine einzigartige Art von Biokunststoff zu schaffen, der dies ermöglicht kombiniert Stärke und Abbaubarkeit“, sagte Mehran Ghasemlow, RMIT MD und Hauptautor der Studie.
Obwohl biologisch abbaubare Kunststoffe aktiv entwickelt werden, sind nicht alle gleich. Die meisten biologisch abbaubaren oder kompostierbaren Kunststoffe erfordern teure industrielle Prozesse und hohe Temperaturen zur Entsorgung. Die Herstellung des neuen Biokunststoffs erfordert weder Hitze noch aufwändige Anlagen. Es ist einfach mit der Rollentechnologie zu erstellen.
Lotusblätter sind dafür bekannt, dass sie eine der besten wasserabweisenden Oberflächen der Welt haben. Das Geheimnis liegt in der Struktur der Oberfläche, die aus winzigen Säulen besteht, die mit einer Wachsschicht bedeckt sind. Auf dem Blatt angekommen, bleibt das Wasser ein Tropfen und rollt unter dem Einfluss der Schwerkraft oder des Windes herunter. Die Tropfen fegen nebenbei auch Schmutz und Staub weg.
Um ihr Material herzustellen, hat das Forschungs- und Ingenieurteam des RMIT zunächst einen Kunststoff aus Nanopartikeln aus Stärke und Zellulose synthetisch hergestellt. Dann wurde auf die Oberfläche ein Muster aufgetragen, das die Struktur von Lotusblättern nachahmt, und darüber wurde das Ganze mit einer Schutzschicht aus PDMS, einem organischen Polymer auf Siliziumbasis, bedeckt.
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