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여러 자리 디지털 발광 표시기 ILTs9-4/7L. 참조 데이터

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글로우의 밝기를 높인 9자리 진공 디지털 인디케이터 ILTs4-7/6L은 익숙한 3xXNUMXmm의 크기를 가지고 있습니다. 발광 색상은 녹색입니다.

이 장치는 평평한 스탬프가 찍힌 단단한 주석 도금 리드가 있는 평평한 유리 용기에 포장되어 있습니다(그림 참조).

여러 자리 디지털 발광 표시기 ILTs9-4/7L

장치의 무게 - 30g 이하 표시기는 측정 장비에 사용하도록 설계되었습니다.

장치 핀아웃: 핀. 1 및 46 - 음극 글로우, 풍선의 내부 전도성 층; 핀. 2, 3 및 4 - 결석; 핀. 5 - 방전 4의 요소 - 양극 g; 핀. 6 - 요소 양극 d res. 4; 핀. 7 - 애노드 요소 w res. 4; 핀. 8 - 요소 양극 e res. 4; 핀. 9 - 요소 양극 및 razr. 4(소수점); 핀. 10 - 요소-양극 d res. 삼; 핀. 3 - 요소-양극 w res. 삼; 핀. 11 - 요소-양극 e res. 삼; 핀. 3 - 요소 - 양극 및 razr. 12(소수점); 핀. 3 - 요소-양극 d res. 13; 핀. 3 - 애노드 요소 w res. 14; 핀. 2 - 요소-양극 e res. 15; 핀. 2 - 요소 - 양극 및 절단. 16(소수점); 핀. 2 - 요소-양극 d res. 17; 핀. 2 - 애노드 요소 w res. 18; 핀. 1 - 요소-양극 e res. 19; 핀. 1 및 20 - 결석; 핀. 1 및 21 - 음극 글로우; 핀. 22 및 23 - 결석; 핀. 24 - 그리드; 핀. 25 - 컷의 요소 양극. 26; 핀. 27 - 요소-양극 res. 28; 핀. 1 - 요소 - 양극 b razr. 29; 핀. 1 - 요소-양극 g res. 30; 핀. 1 - 요소-양극 g res. 31; 핀. 1 - 컷의 요소 양극. 32; 핀. 2 - 요소-양극 res. 33; 핀. 2 - 요소 - 양극 b razr. 34; 핀. 2 - 요소-양극 g res. 삼; 핀. 35 - 컷의 요소 양극. 삼; 핀. 2 - 요소-양극 res. 삼; 핀. 36 - 요소 - 양극 b razr. 삼; 핀. 3 - 컷의 요소 양극. 37; 핀. 3 - 요소-양극 res. 38; 핀. 3 - 요소 - 양극 b razr. 39; 핀. 3, 40, 4가 없습니다.

주요 기술 특성

  • 광선 강도, cd/m2.....2000
  • 음극 가열 전압, V ..... 1,4 ... 1,8
  • 정격 음극 글로우 전류, mA.....100
  • 양극 소자의 정격 전압, V.....35
  • 정격 계통 전압, V.....25
  • 한 카테고리의 양극 요소의 총 전류, mA, 이하 ..... 15
  • 한 번의 방전 작동 중 계통 전류, mA, 더 이상 ..... 6
  • 최소 실패 시간, h.....25 000
  • 주변 온도 작동 범위, °С.....-60...+80

저자: A.Yushin, 모스크바

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태양으로부터 자유 에너지를 사용하는 태양광 패널조차도 정부 보조금에도 불구하고 패널 비용이 매우 높기 때문에 도움이 되지 않습니다. 그리고 원전을 포기하고 값싼 석탄으로 대기오염을 일으키지 않으려는 독일에서도 2015년 만에 처음으로 10년 전기요금이 평균 1% 하락했지만 여전히 25센트 수준에 머물고 있다. 킬로와트시당. 사실, 이 가격에는 부가가치세 16%, 전기세 7%, 송전탑 공용 공간 사용에 대한 세금 6%, 재생 가능 에너지원에 대한 세금 21%가 포함되어 있습니다.

후자의 세금은 독일에만 존재하는 것이 아니며 이 기금에서 태양 에너지 분야의 다양한 고급 개발 자금을 조달합니다. 이러한 발전 중 하나는 연세대 한국 과학자들의 발명으로 광전지와 초전 효과를 혼합한 것입니다. 첫 번째는 빛의 영향을받는 물질에 전압 또는 전류가 나타나는 것을 특징으로하고 두 번째는 온도가 변할 때 물질에 전기장이 나타나는 것을 특징으로합니다.

유사한 하이브리드 장치가 이전에 만들어졌지만 한국 연구자들은 장치의 효율이 기존 태양광 패널보다 20% 더 높고 생산되는 에너지 양이 경쟁 하이브리드보다 XNUMX배 더 많다고 주장합니다.

이 장치는 PEDOT(3,4-ethylenedioxythiophene) 폴리머로 만들어진 투명한 전기 전도성 필름에 장착된 염료 감응 태양 전지인 Graetzel 전지를 사용합니다. 이 필름 아래에는 열전 변환기가 있는 초전 재료의 또 다른 필름이 있습니다. 태양광이나 같은 스펙트럼의 다른 빛이 광전지에 닿으면 전기가 생성됩니다. 세포에 닿지 않은 빛은 고분자 필름을 통과하여 가열됩니다. 그런 다음 열전 변환기는 열을 사용하여 추가 전기를 생성합니다.

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