트랜지스터 KP731 - KP771. 참조 데이터
무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 참고 자료
기사에 대한 의견
유형 |
S1-S2/I(U)
Msim/A(B) |
I01-I02/U
A/B |
I/U
해당 없음/V |
C11
PF |
C12
PF |
C22
PF |
Uzi/Is(U0
V/mA(V) |
우즈
В |
우지
В |
우시
В |
IC
А |
P/백금
화 |
유형 |
칸 |
쯧쯧 |
KP731A
KP731B
KP731V |
|
Rc=3.6옴
Rc=3.6옴
Rc=5.0옴 |
|
|
|
|
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도) |
|
20
20
20 |
400
350
400 |
2.0
2.0
1.7 |
36
36
36 |
|
N
N
N |
CT28
CT28
CT28 |
KP733A
KP733B
KP733V1 |
500- / 1.0
500- / 1.0
500- / 1.0 |
Rc=3.6옴
Rc=3.6옴
Rc=10옴 |
100/20
100/20
100/20 |
400
400
400 |
15
15
15 |
150
150
150 |
|
|
20
20
20 |
400
400
550 |
1.5/6
1.5/6
0.5/2 |
125
125 |
티르
티르
티르 |
N
N
N |
51
51 |
KP737A
KP737B
KP737V |
|
Rc=0.4옴
Rc=0.45옴
Rc=0.68옴 |
|
|
|
|
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도) |
|
20
20
20 |
200
250
200 |
9.0
8.1
6.5 |
74
74
74 |
|
N
N
N |
CT28
CT28
CT28 |
KP739A
KP739B
KP739V |
|
Rc=0.2옴
Rc=0.2옴
Rc=0.3옴 |
|
|
|
|
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도) |
|
20
20
20 |
60
50
60 |
10
10
8.3 |
43
43
43 |
|
N
N
N |
CT28
CT28
CT28 |
KP740 |
5800- / 6.0 |
Rc=0.55옴 |
100/20 |
1400 |
120T |
330T |
|
|
20 |
400 |
10/40 |
125 |
티르 |
N |
51 |
KP740A
KP740B
KP740V |
|
Rc=0.1옴
Rc=0.1옴
Rc=0.12옴 |
|
|
|
|
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도) |
|
20
20
20 |
60
50
60 |
17
17
14 |
60
60
60 |
|
N
N
N |
CT28
CT28
CT28 |
KP741A
KP741B |
|
Rc=0.018옴
Rc=0.024옴 |
|
|
|
|
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도) |
|
20
20 |
60
50 |
50 |
190
150 |
|
N
N |
CT28
CT28 |
KP742A
KP742B |
|
Rc=0.014옴
Rc=0.014옴 |
|
|
|
|
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도) |
|
20
20 |
60
50 |
75
80 |
200 |
|
N
N |
CT43
CT43 |
KP743A
KP743B
KP743V |
|
Rc=0.54옴
Rc=0.54옴
Rc=0.74옴 |
|
|
|
|
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도) |
|
20
20
20 |
100
80
100 |
5.6
5.6
4.9 |
43
43
43 |
|
N
N
N |
CT28
CT28
CT28 |
KP744A
KP744B
KP744V
KP744G |
|
Rc=0.27옴
Rc=0.27옴
Rc=0.36옴
Rc=0.27옴 |
|
|
|
|
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도)
(1.0-2학년도) |
|
20
20
20
20 |
100
80
100
100 |
9.2
9.2
8.0
9.2 |
60
60
60
60 |
|
N
N
N
N |
CT28
CT28
CT28
CT28 |
KP745A
KP745B
KP745V
KP745G |
|
Rc=0.16옴
Rc=0.16옴
Rc=0.23옴
Rc=0.22옴 |
|
|
|
|
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도)
(1.0-2학년도) |
|
20
20
20
20 |
100
80
100
100 |
14
14
12
15 |
88
88
88
88 |
|
N
N
N
N |
CT28
CT28
CT28
CT28 |
KP746A
KP746B
KP746V
KP746G |
|
Rc=0.077옴
Rc=0.077옴
Rc=0.1옴
Rc=0.077옴 |
|
|
|
|
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도)
(1.0-2학년도) |
|
20
20
20
20 |
100
80
100
100 |
28
28
25
28 |
150
150
150
150 |
|
N
N
N
N |
CT28
CT28
CT28
CT28 |
KP747A |
|
Rc=0.055옴 |
|
|
|
|
(2.0-4학년도) |
|
20 |
100 |
41 |
230 |
|
N |
CT43 |
KP748A
KP748B
KP748V |
|
Rc=1.5옴
Rc=1.5옴
Rc=2.4옴 |
|
|
|
|
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도) |
|
20
20
20 |
200
150
200 |
3.3
3.3
2.6 |
36
36
36 |
|
N
N
N |
CT28
CT28
CT28 |
KP749A
KP749B
KP749V |
|
Rc=0.8옴
Rc=0.8옴
Rc=1.2옴 |
|
|
|
|
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도) |
|
20
20
20 |
200
150
200 |
5.2
5.2
4.0 |
50
50
50 |
|
N
N
N |
CT28
CT28
CT28 |
KP750A
KP750B
KP750V
KP750G |
|
Rc=0.18옴
Rc=0.18옴
Rc=0.22옴
Rc=0.18옴 |
|
|
|
|
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도)
(1.0-2학년도) |
|
20
20
20
20 |
200
150
200
200 |
18
18
16
18 |
125
125
125
125 |
|
N
N
N
N |
CT28
CT28
CT28
CT28 |
KP751A
KP751B
KP751V |
|
Rc=1.8옴
Rc=1.8옴
Rc=2.5옴 |
|
|
|
|
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도) |
|
20
20
20 |
400
350
400 |
3.3
3.3
2.8 |
50
50
50 |
|
N
N
N |
CT28
CT28
CT28 |
KP752A
KP752B
KP752V |
|
Rc=1.0옴
Rc=1.0옴
Rc=1.5옴 |
|
|
|
|
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도) |
|
20
20
20 |
400
350
400 |
5.5
5.5
4.5 |
74
74
74 |
|
N
N
N |
CT28
CT28
CT28 |
KP753A
KP753B
KP753V |
|
Rc=1.5옴
Rc=1.5옴
Rc=2.0옴 |
|
|
|
|
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도)
(2.0-4학년도) |
|
20
20
20 |
500
450
500 |
4.5
4.5
4.0 |
74
74
74 |
|
N
N
N |
CT28
CT28
CT28 |
KP771A |
|
Rc=0.04옴 |
|
|
|
|
(2.0-4학년도) |
|
20 |
100 |
40 |
150 |
|
N |
CT28 |
간행물: cxem.net
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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:
정원의 꽃을 솎아내는 기계
02.05.2024
현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다.
...>>
고급 적외선 현미경
02.05.2024
현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>
곤충용 에어트랩
01.05.2024
농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>
아카이브의 무작위 뉴스 10TB HDD가 곧 출시됩니다.
14.10.2012
소식통에 따르면 TDK는 CEATEC Japan 전시회에서 자기기록 밀도 증가 분야의 성과를 공유했다. 매체를 국부적으로 가열하여 기록하는 기술을 사용하여 1,5Tbit/sq.in의 표면 기록 밀도를 달성할 수 있었습니다. 개발자들에 따르면 이 결과는 TDK의 이전 성과를 넘어섰을 뿐만 아니라 업계의 새로운 기록이기도 합니다.
자기 기록 밀도의 특정 지표를 드라이브의 양에 따라 실제 관심이 더 큰 절대값으로 변환하면 2,5인치 드라이브의 한 판에 1TB의 정보가 들어갈 수 있습니다. 3,5인치 드라이브 플래터 2개의 용량은 4TB입니다. 최신 드라이브에 최대 10개의 플래터가 있다는 점을 고려할 때 TDK를 달성하면 현재 XNUMXTB에서 XNUMXTB로 볼륨이 증가할 것이라고 쉽게 계산할 수 있습니다.
TDK가 보여주는 샘플은 헤드 및 자기 미디어에서 현재 생산되는 드라이브와 다릅니다. Showa Denko KK는 캐리어 생성에 참여했습니다.
개발은 2014년에 대량 생산에 들어갈 것이며 TDK는 확신합니다. HDD 제조업체 중 어느 것이 제품에 처음으로 이를 구현할지는 아직 알려지지 않았습니다.
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