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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Transistori 2P101 - KPS203. Dati di riferimento

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / materiali di riferimento

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tipo S1-S2/I(U)
msim/mA(V)
I01-I02/U
mA/V
I/U
nA/V
C11
pF
C12
pF
C22
pF
V/V
dB/kHz
Uzi/Is(U0
V/mA(V)
Uzs
В
Uzi
В
Usa
В
Circuito integrato
?
P
MW
tipo Kahn tsok
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
0.5-5.0/5
0.15-2.0/5
0.3-4.0/5
0.5-5.0/5
10/5
10/5
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2/5
2/5
2/5
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5/1
(-5.0)
(-5.0)
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(-6.0)
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50
50
50
PN
PN
PN
PN
PN
PN
P
P
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P
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1
1
1
1
1
KP102E
KP102Zh
KP102I
KP102K
KP102L
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0.4-1.0/10
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1.3-3.0/10 2.4-6.0/10
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15/10
15/10
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5
5
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(-2.8)
(-4.0)
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(-7.5)
(-dieci.)
15
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PN
PN
PN
PN
PN
P
P
P
P
P
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2P103A
2P103B
2P103V
2P103G
2P103D
KP103E
KP103Zh
KP103I
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KP103L
KP103M
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20/10
10/5
10/5
10/5
10/5
20/10
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3/1
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3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
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3/1
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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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15
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-
-
7
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38
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PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
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PN
PN
PN
P
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P
P
P
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P
P
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2
2
2
2
2
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
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2P103B9
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2P103D9
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5/
5/
5/
5/
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3/1
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10
10
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80
80
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PN
PN
PN
PN
PN
P
P
P
P
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30
30
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30
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2PS104B
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0.35-/(10)
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1.05-/(10)
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1.0/10
1.0/10
1.0/10
0.3/10
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4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
(0.2-1.0)
(0.2-1.0)
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(1.0-3.0)
(1.0-3.0)
(0.4-2.0)
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(.65-2.0)
(1.0-3.2)
(1.0-3.2)
30
30
30
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30
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PN
PN
PN
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PN
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N
N
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N
5
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5
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0.5-/(10)
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1.0 /
1.0 /
6
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(0.3-2.0)
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25
25
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25
25
25
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25
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PN
PN
PN
PN
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2P201B-1
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2P201G-1
2P201D-1
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KP201Zh-1
KP201I-1
KP201K-1
KP201L-1
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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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0.55-1.2/10
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3.0-6.0/10
5/5
5/5
5/5
5/5
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10/5
10/5
10/5
10/5
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3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
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15
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15
15
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0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
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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
1.1-3.0/10
0.35-1.5/10
1.1-3.0/10
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0.3/10
0.3/10
0.3/10
0.3/10
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6
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(0.4-2.0)
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20
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0.5
0.5
0.5
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PN
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N
N
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8
8
8
8
7
7
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KPS203B1
KPS203V1
KPS203G1
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0.5 - /(10)
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1.1-3.0/10
0.6/10
0.6/10
1/10
1/10
6
6
6
6
2
2
2
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(0.2-2.0)
(0.2-2.0)
(0.4-2.0)
(1.0-3.0)
20
20
20
20
0.5
0.5
0.5
0.5
15
15
15
15
30
30
30
30
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N
N
8
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8

Pubblicazione: cxem.net

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Lettiera per gatti Petgugu Global 15.04.2024

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L'attrattiva degli uomini premurosi 14.04.2024

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Notizie casuali dall'Archivio

Efficiente materiale in silicone a emissione di luce 11.04.2020

Gli scienziati hanno cercato a lungo di creare dispositivi efficienti che emettono luce basati sul silicio. Il loro utilizzo potrebbe aumentare notevolmente la velocità di elaborazione su chip di silicio e renderli più veloci che mai. Ciò è stato finalmente raggiunto dagli scienziati dei materiali dell'Università tecnica di Eindhoven, dell'Università tecnica di Monaco e dell'Università Friedrich Schiller di Jena. Sono stati in grado di sintetizzare un materiale a base di silicio in grado di emettere luce su un'ampia gamma di lunghezze d'onda, a seconda della sua composizione.

I ricercatori hanno utilizzato silicio e germanio come reagenti iniziali. Hanno combinato entrambi gli elementi in una struttura esagonale e hanno imparato a cambiarne le proprietà variando la composizione. Mettere insieme questi due elementi per formare un reticolo esagonale non è facile. Per fare ciò, i ricercatori hanno preso come base del silicio esagonale puro, creando nanofili da un altro materiale con una struttura cristallina esagonale. Hanno quindi sviluppato un guscio di silicio-germanio da questo modello.

Gli scienziati hanno ottenuto la formazione di una tale struttura nel 2015. Ma finora non sono stati in grado di farlo emettere luce. Nel nuovo lavoro, gli autori sono riusciti a migliorare la qualità dei gusci esagonali di silicio-germanio riducendo la quantità di impurità e difetti nei loro reticoli cristallini. Eccitando un tale nanofilo con un laser, i ricercatori sono stati in grado di misurare l'efficacia del nuovo materiale. Si è scoperto che l'efficienza di assorbimento e successiva emissione di radiazioni nel nuovo materiale è a un livello molto elevato. Ora gli scienziati stanno progettando di creare un laser basato su di esso e provare a utilizzare il nuovo materiale in chip.

La rilevanza del nuovo lavoro è dovuta alla quantità sempre crescente di dati che l'umanità deve archiviare ed elaborare. Le attuali tecnologie basate sui chip elettronici stanno raggiungendo il loro limite. Il fattore limitante è il calore che si genera a causa della resistenza dei materiali. Per evitare ciò, è necessario creare una tecnologia che non rilasci calore nell'ambiente. Un candidato promettente per questo ruolo potrebbe essere la fotonica, un tipo di tecnologia che utilizza la luce per trasmettere informazioni e calcolare.

A differenza degli elettroni, i fotoni non hanno resistenza. Non hanno massa o carica, quindi si dissiperanno meno all'interno del materiale che attraversano e genereranno poco o nessun calore disperso. Inoltre, se sostituiamo gli elettroni con i fotoni nella catena di trasmissione e di elaborazione dei dati, possiamo aumentare la velocità di tali meccanismi di calcolo di 1000 volte.

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