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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Feldeffekttransistoren. Symbole für elektrische Parameter. Vergleichsdaten

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Referenzmaterialien

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Bezeichnung Parameter
S1-S2/I(U) Steigung der Feldeffekttransistorkennlinie (Minimal- und Maximalwerte), gemessen bei einem gegebenen Drain-Strom (I) oder bei einer gegebenen Drain-Spannung (U).
I01-I02/U der anfängliche Drain-Strom des Feldeffekttransistors (Minimal- und Maximalwerte) und die Drain-Spannung, bei der dieser Wert gemessen wird.
Ich/U der Gate-Leckstrom, wenn Drain und Source kombiniert werden, und die Spannung zwischen Drain und Gate, bei der der Leckstrom gemessen wird.
C11 Eingangskapazität des Feldeffekttransistors. C11=Czi+Czs.
C12 Durchgangskapazität des Feldeffekttransistors. C12=Cзс.
C22 Ausgangskapazität des Feldeffekttransistors. C22=Czs+Czi.
Fw/F Rauschzahl des Feldeffekttransistors und die Frequenz, mit der die Messung durchgeführt wird.
(U0)Uzi/Is Abschaltspannung (U0) eines Feldeffekttransistors bzw. Gate-Source-Spannung (Uzi) bei gegebenem Drain-Strom (Ic).
Uzs Die maximal zulässige Gleichspannung zwischen Gate und Drain.
Uzi Die maximal zulässige Gleichspannung zwischen Gate und Source.
Usi die maximal zulässige Gleichspannung zwischen Drain und Source.
IC maximal zulässiger Dauersenkenstrom.
P die maximal zulässige konstante Verlustleistung pro Transistor.
Typ Art des Feldeffekttransistors (MIS, PN oder Schottky).
Kahn FET-Kanaltyp.
zok Nummer der Figur mit Pin-Positionen.

Veröffentlichung: cxem.net

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Wie Sie wissen, ist das Innenohr ein System von Knochenhöhlen, die die Cochlea (das Hörorgan) und das Vestibulum mit den Bogengängen (das Gleichgewichtsorgan) bilden. Üblicherweise sind das Hörorgan und das Gleichgewichtsorgan durch eine Knochenwand voneinander isoliert. Aber 1929 entdeckte der Biologe Pietro Tullio, dass der Knochen zwischen der Cochlea und den Bogengängen manchmal sehr dünn ist oder überhaupt ein Loch hat, und das hängt irgendwie mit den Symptomen der "Musiktrunkenheit" zusammen.

Aber was passiert genau im Innenohr mit Pathologie, wenn Töne einer bestimmten Frequenz es erreichen? Forscher der University of Utah beschreiben dies am Beispiel eines Krötenfisches, dessen Hör- und Gleichgewichtsorgane denen des Menschen ähneln.

Die Bogengänge in uns und in Fischen sind mit einer speziellen Flüssigkeit gefüllt, und wenn sich unser Körper irgendwie bewegt, irgendwie seine Position im Raum ändert, bewegt sich auch die Flüssigkeit in den Bogengängen, und ihre Bewegung wird von speziellen Zellen erfasst, die ein Signal senden zum Gehirn. Das Gehirn wiederum versucht, die Arbeit der Muskeln zu koordinieren, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren, das richtige Objekt im Auge zu behalten usw. Andererseits hat die Cochlea auch Flüssigkeit, die unter der Aktion vibriert Schallwellen (die hier vom Trommelfell und den Gehörknöchelchen kommen) - diese Schwingungen werden von den Hörzellen wahrgenommen.

Ist die Knochenbarriere zwischen der Cochlea und den Bogengängen zu dünn oder zeigt sich darin eine Fistel, so dringen, wie Experimente gezeigt haben, mechanische Wellen, die für das Hörorgan bestimmt sind, in das Gleichgewichtsorgan ein. Infolgedessen scheint es den Zellen der Bogengänge, dass wir uns bewegen, und das Gehirn ergreift entsprechende Maßnahmen als Reaktion darauf - und es scheint uns, als würden wir unseren Kopf drehen, während wir in Wirklichkeit nichts drehen.

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