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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Transistoren 2P101 - KPS203. Vergleichsdaten

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Referenzmaterialien

 Kommentare zum Artikel

Typ S1-S2/I(U)
msym/mA(V)
I01-I02/U
mA/V
Ich/U
nA/V
C11
pF
C12
pF
C22
pF
Fw/F
dB/kHz
Uzi/Is(U0
V /mA(V)
Uzs
В
Uzi
В
Usi
В
IC
mA
P
MW
Typ Kahn zok
2P101A
2P101B
2P101V
KP101G
KP101D
KP101E
0.3-/5
0.3-/5
0.5-/5
0.15-/5
0.3-/5
0.3-/5
0.3-1.0 / 5
0.7-2.2 / 5
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KP102E
KP102Zh
KP102I
KP102K
KP102L
0.25-0.7/(10)
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0.35-1.0/(10)
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0.2-.55/10
0.4-1.0 / 10
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1.3-3.0/10 2.4-6.0/10
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(-zehn.)
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P
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2,3
2,3
2,3
2,3
2P103A
2P103B
2P103V
2P103G
2P103D
KP103E
KP103Zh
KP103I
KP103K
KP103L
KP103M
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1.4-3.5/(10)
1.8-3.8/(10)
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0.8-2.6/(10)
1.0-3.0/(10)
1.2-4.2/(10)
1.3-4.4/(10)
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(0.5-2.2)
(0.8-3.0)
(1.4-4.0)
(2.0-6.0)
(2.8-7.0)
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2
2
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2,3
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2,3
2,3
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2P103B9
2P103V9
2P103G9
2P103D9
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(0.8-3.0)
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(2.0-6.0)
10
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PN
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P
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2PS104B
2PS104V
2PS104G
2PS104D
2PS104E
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KPS104L
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0.35-/(10)
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1.0 - /(10)
0.65-/(10)
0.85-/(10)
0.85-/(10)
1.05-/(10)
1.05-/(10)
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0.1-0.8 / 10
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1.1-3.0 / 10
0.35-3.0 / 10
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1.1-3.0 / 10
1.1-3.0 / 10
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1.0/10
1.0/10
1.0/10
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0.3/10
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4.5
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4.5
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1.5
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1.5
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1.5
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(0.2-1.0)
(0.2-1.0)
(0.4-2.0)
(1.0-3.0)
(1.0-3.0)
(0.4-2.0)
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(65-2.0)
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(1.0-3.2)
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KPS105A
KPS105B
KPS105V
KPS105G
0.5-/(10)
0.5-/(10)
0.5-/(10)
0.5-/(10)
0.1 /
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(0.3-2.0)
(1.3-4.0)
(2.5-6.0)
25
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PN
PN
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PN
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2P201B-1
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2P201G-1
2P201D-1
KP201E-1
KP201Zh-1
KP201I-1
KP201K-1
KP201L-1
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1.8-3.8/(10)
0.4-1.8/(10)
0.7-2.1/(10)
0.8-2.6/(10)
1.4-3.5/(10)
1.8-3.8/(10)
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1.0-2.1 / 10
1.7-3.8 / 10
3.0-6.0 / 10
5/5
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5/5
5/5
5/5
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2PS202V2
2PS202G2
2P202D-1
2P202E-1
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1.0 - /(10)
0.65-/(10)
1.0 - /(10)
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1.1-3.0 / 10
0.35-1.5 / 10
1.1-3.0 / 10
0.3/10
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7
7
KPS203A1
KPS203B1
KPS203V1
KPS203G1
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0.5 - /(10)
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0.25-1.5 / 10
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0.6/10
0.6/10
1/10
1/10
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Veröffentlichung: cxem.net

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Petgugu Global Katzenstreu 15.04.2024

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Bisher verwenden die genauesten neuronalen Schnittstellen Chips, die in das Gehirn implantiert werden. Die Nachteile dieses Ansatzes liegen auf der Hand: eine traumatische Operation, das Risiko einer Abstoßung und Infektion und eine schwierige Modernisierung der neuralen Schnittstelle. Wissenschaftler der University of Minnesota entwickeln eine nicht-invasive Schnittstelle, die die gleichen klaren Gehirnscans liefern kann wie implantierbare Schnittstellen. Eine solche Schnittstelle wird zweifellos eine Revolution in vielen Bereichen von Wissenschaft und Technik werden: von der Interaktion mit einem Smartphone bis zum Datenaustausch mit einem Verkehrsflugzeug-Steuerungssystem.

Derzeit ist das BCI amerikanischer Wissenschaftler eine Kappe mit Elektroden, mit der Sie den ARDrone-Quadrokopter sicher steuern können. Mit BCI fliegen Freiwillige ein kleines Flugzeug mit wenig bis gar keinem Fehler durch schwebende Reifen. Experimente zeigen, dass die Genauigkeit der neuronalen Schnittstelle bei längerem Gebrauch zunimmt.

Außerdem testen Wissenschaftler die Wirksamkeit einer nicht-invasiven neuronalen Schnittstelle beim Fahren eines Rollstuhls und von Roboterwerkzeugen, die gelähmten Menschen das Leben erleichtern. Die Entwickler haben keinen Zweifel daran, dass die neuronale Schnittstelle in Zukunft eine der wichtigsten Möglichkeiten zur Steuerung von Geräten sein wird, mit den größten Aussichten für einfache Geräte, die kein Bohren des Schädels erfordern.

Interessanterweise präsentierten chinesische Wissenschaftler der Zheijiang-Universität im vergangenen Herbst ihre eigene Version einer neuronalen Schnittstelle, die einen Quadrocopter steuern kann. Er kann einfache Befehle wie „nach rechts fliegen“ oder „höher gehen“ übermitteln. Es ist einfacher als das Minnesota BCI und wird aus handelsüblichen Komponenten zusammengesetzt. Tatsächlich besteht es aus einem tragbaren Elektroenzephalographen und einem drahtlosen Laptop.

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