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트랜지스터 KP901 - 3P930. 참조 데이터

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 참고 자료

 기사에 대한 의견

유형 S1-S2/I(U)
msym/A(B)
I01-I02/U
A/B
I/U
해당 없음/V
C11
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C12
PF
C22
PF
전/후
dB/GHz
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V/mA(V)
우즈
В
우지
В
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В
IC
А
P/백금
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티르
티르
N
N
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38
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10-25 / 0.05
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- 0.01 /
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3/30
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0.2
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3.5
3.5
3.5
티르
티르
티르
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N
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38
38
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(1-10학년도)
20
20
20
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70
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티르
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티르
티르
티르
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티르
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350-900/0.9
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티르
티르
티르
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3.5
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발사
발사
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티르
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40
티르
티르
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1000-3000/3
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-0.2/50
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390
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15
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190
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25
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티르
티르
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42
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1000 /
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5
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0.65
12
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발사
발사
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45
45
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3.5T
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55T
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60/0
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55
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45
45
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45
45
티르
티르
N
N
44
44
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KP920B
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열다섯- /
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390
6
6
50
50
60
60
25
25
50
50
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130
130
티르
티르
N
N
46
46
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1000-2100/1
1000-2100/1
1000-2100/1
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-
-
5/
5/
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5/
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2000
2000
2000
2000
2000
2000
1200
1200
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600
100
100
100
100
100
100
100
30
30
30
30
30
30
30
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100
100
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100
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10/20
5/20
10/20
10/20
5/20
10/20
60
60
60
60
60
60
60
티르
티르
티르
티르
티르
티르
티르
N
N
N
N
N
N
N
43
43
43
52
52
52
52
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KP923B
KP923V
KP923G
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-0.025/20
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100/20
100/20
100/20
100/20
400
400
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250
60
60
60
60
20
20
20
20
50
50
50
50
12
8
6
4
100
100
50
50
티르
티르
티르
티르
N
N
N
N
44
44
44
44
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3P925B-2
300-700/1.8
300-700/1.8
- 3 (3)
- 3 (3)
5
5
8
8
/7
/7
발사
발사
N
N
45
45
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2P926B
2P926V
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2000-/4
2000-/4
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Rc=0.1옴
(15)
(15)
(15)
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420
320
25
20
20
450
400
300
16/30
16/30
8
50
50
50
PN
PN
PN
N
N
N
43
43
43
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50-200 / 0.4
3
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3
3
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7
7
7
/ 2.5
/ 2.5
/ 2.5
/ 2.5
/ 2.5
발사
발사
발사
발사
발사
N
N
N
N
N
29
29
29
29
29
2P928A
2P928B
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1000-2300/3
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Rc=0.4t 옴
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570
60
60
180
180
60
65
25
25
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16
16
250
250
티르
티르
N
N
47
47
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3P930B
3P930V
1000-/4
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1000-/4
5
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8
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8
/ 21
/ 21
/ 21
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48
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48

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

뇌의 일주기 리듬은 나이에 따라 변합니다 03.01.2016

많은 분자 및 세포 과정, 생화학 반응은 생물학적 시계의 영향을 받으며 그 중 가장 유명한 것은 24시간 주기 또는 매일입니다. 낮과 밤은 XNUMX시간 주기로 서로를 따르며 많은 생명체가 이러한 상황에 적응했습니다. 그들이 작동하는 방식, 우리 모두는 잘 알고 있습니다. 아침에 일어나서 저녁에 잠이 듭니다. 이것은 일주기 리듬의 가장 명백한 표현입니다. 뇌의 다른 상위 기능, 호르몬 시스템, 소화기, 신진대사 등에서도 비슷한 일이 발생합니다. 모든 세포와 기관에는 고유한 생물학적 시계가 있으며 어느 정도 독립성이 있다고 믿어집니다. 모두 뇌의 시계로 어떻게든 작업을 확인합니다.

그러나 다른 신체 시스템과 마찬가지로 생체 시계는 시간이 지남에 따라 변합니다. 즉, 노화됩니다. 예를 들어, 나이가 들어감에 따라 사람은 덜 잠을 자고 아침에 일찍 일어나기 시작하며 일상 리듬을 따르는 체온은 더 이상 젊음만큼 낮과 밤이 변하지 않습니다. 분명히 일부 연령 관련 변화는 생물학적 시계를 제어하는 ​​유전자와 관련이 있지만 이러한 변화가 무엇인지, 일주기 유전자, 특히 뇌에서 작동하는 유전자에 정확히 무슨 일이 일어나는지는 아직 거의 알려지지 않았습니다.

피츠버그 대학(University of Pittsburgh)의 연구원들은 40세 이하 또는 60세 미만인 거의 245명의 뇌 샘플을 비교했습니다. 샘플은 사망 시간을 알고 신경정신병 질환이 없는 사람(자신이나 가족 모두)에게서만 채취했습니다. 회원. 신경과학자들은 전전두엽 피질(고급 인지 기능을 담당하는 것으로 알려져 있음)에서 작동하는 유전자의 활동 변화와 활동의 주간 변화에 관심이 있었습니다. 그들 중 XNUMX명이 있었습니다. 특정 유전자 또는 그것이 암호화하는 단백질로부터 판독된 RNA의 수준을 사망 시점과 연관시킴으로써 그 활성을 결정할 수 있었고, 다른 연령대의 사람들의 샘플을 비교함으로써 이해하는 것이 가능했습니다. 이 유전자의 활동이 나이에 따라 어떻게 변했는지.

젊은 사람들의 경우 모든 고전적인 XNUMX시간 주기 유전자가 잘 정의된 리듬으로 작동했지만 시간이 지남에 따라 많은 사람들에서 리듬이 부드러워졌습니다. 즉, 하루 중 다른 시간에 동일한 방식으로 작동하기 시작했습니다. 그러나 동시에 이전에는 하루 중 시간에 의존하지 않던 일부 유전자의 기능에서 일별 변화가 갑자기 나타났다. 다시 말해, 뇌의 유전적 활동이 한 방향으로만 변하고 모든 일주 주기 유전자가 점차 주기성을 잃는다는 말은 가치가 없습니다. 실제 그림은 실제로 더 복잡합니다.

물론, 수면 문제, 나쁜 기분, 노인의 정신적 작업으로 인한 급격한 피로는 일주기 리듬의 잘못 조절된 시스템과 관련이 있으며 이 모든 것이 활동의 ​​연령 관련 변화로 귀결된다고 가정할 수 있습니다. 특정 유전자의. 그러나 이 유전자가 무엇인지, 정확히 어떤 일이 일어나는지 아는 것이 좋을 것입니다. 여기서 중요한 단계는 이미 이루어졌습니다. 아마도 미래에는 단순히 생물학적 시계의 올바른 기능을 복원함으로써 뇌의 건강한 수명을 가장 깊은 노년까지 연장하는 것이 가능할 것입니다.

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블라디미르
글쎄, 여전히 트랜지스터의 그래픽 지정은 매우 좋을 것입니다.


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