Transistoren KP951 - KP973. 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 |
KP951A-2
KP951B-2
KP951V-2 |
fünfzehn- /
fünfzehn- /
fünfzehn- / |
|
|
20
20
20 |
|
|
|
|
|
36
36
36 |
0.6
1.5
3.0 |
3
6
15 |
TIR
TIR
TIR |
N
N
N |
KP953A
KP953B
KP953V
KP953G
KP953D |
|
RC < 0.06 Ohm
RC < 0.06 Ohm
RC < 0.06 Ohm
RC < 0.06 Ohm
RC < 0.05 Ohm |
500 μA
500 μA
500 μA
500 μA
500 μA |
|
|
|
1.0 V (10a/2a)
0.7 V (10a/2a)
0.7 V (10a/2a)
0.7 V (10a/2a)
0.7 V (10a/2a) |
|
7
7
7
7
7 |
800
800
700
600
800 |
15/20
15/20
15/20
15/20
15/20 |
50
50
50
50
50 |
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N
N
N |
KP954A
KP954B
KP954V
KP954G |
|
|
300 μA
300 μA
300 μA
300 μA |
|
|
|
0.7 V (20a/1a)
0.6 V (20a/1a)
0.5 V (20a/1a)
0.4 V (20a/1a) |
|
|
150
100
60
20 |
20
20
20
20 |
40
40
40
40 |
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N
N |
KP955A
KP955B |
|
|
500 μA
500 μA |
|
|
|
0.8 V (25a/5a)
0.7 V (25a/5a) |
|
|
450
450 |
25
25 |
70
70 |
PSIT
PSIT |
N
N |
KP956A
KP956B |
|
|
100 μA
100 μA |
|
|
|
0.2 V (5 A/05
0.2 V (5 A/05 |
|
|
450
450 |
2
2 |
15
15 |
PSIT
PSIT |
N
N |
KP957A
KP957B |
|
|
100 μA
100 μA |
|
|
|
0.3 V (5 A/1)
0.3 V (5 A/1) |
|
|
800
800 |
1
1 |
10
10 |
PSIT
PSIT |
N
N |
KP958A
KP958B
KP958V
KP958G |
|
|
500 μA
500 μA
500 μA
500 μA |
|
|
|
0.2 V (10 A / 2)
0.2 V (10 A / 2)
0.2 V (10 A / 2)
0.2 V (10 A / 2) |
|
|
150
100
60
20 |
30
30
30
30 |
70
70
70
70 |
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N
N |
KP959A
KP959B
KP959V |
B=40- /
B=40- /
B=40- / |
|
20 μA
20 μA
20 μA |
|
|
|
0.8 V (01/1 mA
0.8 V (01/1 mA
0.8 V (01/1 mA |
|
5
5
5 |
300
250
200 |
0.2
0.2
0.2 |
/7
/7
/7 |
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N |
KP960A
KP960B
KP960V |
|
|
10 μA
10 μA
10 μA |
|
|
|
0.8 V (01/1 mA
0.8 V (01/1 mA
0.8 V (01/1 mA |
|
|
300
250
200 |
0.2
0.2
0.2 |
7
7
7 |
PSIT
PSIT
PSIT |
P
P
P |
KP961A
KP961B
KP961V
KP961G
KP961D |
|
|
50 μA
50 μA
50 μA
50 μA
50 μA |
|
|
|
0.5 V (4 A/2 A)
0.5 V (4 A/2 A)
0.4 V (4 A/2 A)
0.4 V (4 A/2 A)
0.4 V (4 A/2 A) |
|
|
250
160
120
60
20 |
5
5
5
5
5 |
10
10
10
10
10 |
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N
N
N |
KP965A
KP965B
KP965V
KP965G
KP965D |
|
RC < 0.16 Ohm
RC < 0.14 Ohm
RC < 0.13 Ohm
RC < 0.10 Ohm
RC < 0.10 Ohm |
50 μA
50 μA
50 μA
50 μA
50 μA |
|
|
|
|
|
5
5
5
5
5 |
250
160
120
60
20 |
5/12
5/12
5/12
5/12
5/12 |
/ 10
/ 10
/ 10
/ 10
/ 10 |
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N
N
N |
KP971A
KP971B |
|
RC < 0.04 Ohm
RC < 0.04 Ohm |
200 μA
200 μA |
|
|
|
|
|
5
5 |
900
800 |
25
25 |
/ 100
/ 100 |
PSIT
PSIT |
N
N |
KP973A
KP973B |
|
RC < 0.03 Ohm
RC < 0.03 Ohm |
500 μA
500 μA |
|
|
|
|
|
5
5 |
700
600 |
30
30 |
/ 100
/ 100 |
PSIT
PSIT |
N
N |
Veröffentlichung: cxem.net
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Natrium-Ionen-Batterien werden in mobilen Geräten nicht so oft verwendet, da herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien die doppelte Energiedichte bieten - 2 kWh / kg.
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Die Spezialisten fanden heraus, dass eine Natrium-Ionen-Batterie mit einer neuartigen Graphen-Elektrode eine ähnliche Leistung zeigen kann: Dieses Material kann die gleiche Anzahl an Natrium-Ionen aufnehmen.
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Um dieses Problem zu lösen, haben Wissenschaftler ein neues Material geschaffen, das aus abwechselnden Schichten von Graphen und Benzol besteht. Die Benzolschicht vergrößert den Abstand zwischen den Graphenschichten, sodass sich Natriumionen frei bewegen können. Außerdem kann Benzol eine starke Bindung mit Natriumionen eingehen.
Die Kapazität einer solchen Batterie ist laut den Autoren des Projekts vergleichbar mit der einer Lithium-Ionen-Batterie: Bei reinem Graphit beträgt die Energiedichte 30 mAh/g, mit dem neuen Material steigt sie auf über 330 mAh / g.
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