Optokoppler. Vergleichsdaten. Teil 2
Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Referenzmaterialien
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Tabelle 1
Name | Beschreibung | Stromspannung
pendeln.
В | Strom.
pendeln.
mA | RO
Om |
---|
AOU163A(5P50) |
optotriac |
~ 280 |
20 * |
- |
5P50.2 |
~ 360 |
- |
5P51 |
Optosimistor mit
Übergangskontrolle
Phasen durch "0" |
~ 280 |
- |
5P52-2 |
~ 360 |
100 * |
- |
5P14A |
Einer ist in Ordnung
offen
Kontakt (1TE) |
~ 60 |
250 |
5 |
KR293KP1B |
~ 230 |
100 |
25 |
5P14V |
~ 400 |
80 |
50 |
5P14.3A |
Zwei PS |
~ 60 |
250 |
5 |
5P14.3B |
~ 230 |
100 |
25 |
5P14.3V |
~ 400 |
80 |
50 |
5P14.5B |
1-geschlossen |
~ 230 |
100 |
- |
5P14.7B |
2-geschlossen |
25 |
5P14.9B |
1-Ö,1-S |
- |
5P14.1A |
Einer ist in Ordnung
offen
Kontakt (1TE) |
60 |
320 |
2 |
5P14.1B |
230 |
170 |
10 |
5P14.1V |
400 |
110 |
20 |
KR293KP4A |
Zwei PS |
60 |
320 |
2 |
KR293KP4B |
230 |
170 |
10 |
KR293KP4V |
400 |
110 |
20 |
5P14.6B |
1-geschlossen |
- |
170 |
- |
5P14.8B |
2-geschlossen |
230 |
10 |
5P14.10B |
1-Ö,1-S |
- |
- |
5P19T1 |
optotriac |
~ 280 |
1000 |
- |
5P19A1 |
1 NR |
~ 60 |
3000 |
0,12 |
5P19B1 |
~ 400 |
700 |
3,4 |
5P20A1 |
1 NR |
60 |
3000 |
0,06 |
5P20B1 |
400 |
700 |
1,7 |
Tabelle 2
Name | Ucom
макс
В | Iut
макс
Vereinigte Arabische Emirate | UAusgang stoppen
макс
В | IO
mA | Ivh
mA | tzd.r | Uvon
В |
---|
inkl
μs | aus
μs |
---|
AOT128A |
50 |
10 |
0,3 |
2,5 |
10 |
5 |
5 |
1500 |
AOT128B |
30 |
0,4 |
10 |
AOT128V |
30 |
0,4 |
5 |
AOT128G |
15 |
0,4 |
5 |
AOT128D |
50 |
0,3 |
10 |
AOT161A |
50 |
0,3 |
10 |
3000 |
AOT161B |
2,5 |
5P161 |
50 |
0,3 |
10 |
5000 |
AOT127A |
30 |
1,5 |
70 |
5 |
10 |
100 |
1500 |
AOT127B |
30 |
15 |
AOT127V |
15 |
15 |
AOT162A |
70 |
1,1 |
70 |
1 |
8 |
100 |
3000 |
AOT162B |
30 |
AOT162V |
70 |
5P162 |
70 |
5000 |
AOT165A(5P26) |
70 |
1,5 |
20 |
1 |
40 |
100 |
3000 |
AOT165A1(5P27) |
5 |
Tabelle 3
Typ | Ucom
В | Ki
min
% | Ivh
mA | tGebäude
max.
μs | Rн
Om | Uaus.res.
min
В | Ivh
mA | Uvon
В |
---|
KR249KN2A |
60 |
50 |
10 |
4 |
100 |
0,4 |
10 |
5000 |
KN2G |
- |
500 |
KR249KN4A |
- |
20 |
0,8 |
5000 |
KN4G |
200 |
- |
500 |
KN4K |
60 |
50 |
0,4 |
5000 |
KN4P |
500 |
KR249KN5A |
200 |
20 |
0,8 |
5000 |
KN5G |
500 |
ausgelöst durch variables Eingangssignal |
KR249KN8A |
60 |
50 |
± 10 |
4 |
100 |
0,4 |
± 10 |
5000 |
KN8G |
500 |
AOT166A
(5P32E) |
9 |
200 |
± 0,1 |
4/14 |
5000 |
0.4 |
± 0.1 |
1500 |
AOT166B |
± 0,5 |
± 0,5 |
Tabelle 4
Name | Ucom
В | Ki
min
% | Ivh
mA | tGebäude
max.
μs | Cпр
max.
pF | Uvon
В |
---|
AOD130 |
10 |
1 |
10 |
0,1 |
0,5 |
1500 |
5P60 |
5 |
1/0,2 |
Tabelle 5
Schalter mit digitalem Ausgang |
---|
Typ | tDM°tDM°
μs | Iin.av.
mA | Uvon
В |
---|
5P17 (mehr als 2 MB/s) |
0,1/0,24 |
5 |
3000 |
5P18 (mehr als 10 MB/s) |
0,08/0,15 |
Veröffentlichung: cxem.net
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Die mikrobielle Brennstoffzellenanlage zieht Strom aus dem Boden, während die Pflanzen weiter wachsen. Pflanzen produzieren organisches Material durch Photosynthese. Die Wurzeln geben bis zu 70 % dieses Materials an den Boden ab. Und das alles bleibt ungenutzt und verschwindet buchstäblich im Boden. Bakterien rund um die Wurzeln zersetzen organische Reststoffe und bilden so eine neue Stromquelle. Abbauprozesse setzen Elektronen frei. Die Forscherin Marjolein Helder und ihre Kollegen platzierten Elektroden zwischen Bakterien, um diese Elektronen aufzunehmen und so mithilfe von Potentialunterschieden Strom zu erzeugen.
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