Código de cores do diodo. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica
Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Materiais de referência
Comentários do artigo
Tipo de diodo |
Cor da caixa ou etiqueta na caixa |
Marcar no ânodo (+) |
Marca do cátodo (-) |
aparência |
D9B |
- |
anel vermelho |
- |
|
D9V |
- |
Laranja ou vermelho + anel laranja |
- |
|
D9G |
- |
amarelo ou vermelho + anel amarelo |
- |
|
D9D |
- |
Branco ou vermelho + anel branco |
- |
|
D9E |
- |
Anéis azuis ou vermelhos + azuis |
- |
|
D9Zh |
- |
Verde ou vermelho + anel verde |
- |
|
D9I |
- |
dois anéis amarelos |
- |
|
D9K |
- |
Dois anéis brancos |
- |
|
D9L |
- |
dois anéis verdes |
- |
|
D9M |
- |
Dois anéis azuis |
- |
|
KD102A |
- |
Ponto verde |
- |
|
KD102B |
- |
ponto azul |
- |
|
2D102A |
- |
ponto amarelo |
- |
|
2D102B |
- |
ponto laranja |
- |
|
KD103A |
Preto |
ponto azul |
- |
|
KD103B |
Verde |
ponto amarelo |
- |
|
2D103A |
- |
ponto branco |
- |
|
KD105B |
Falta o ponto |
listra branca ou amarela |
- |
|
KD105V |
Ponto verde |
listra branca ou amarela |
- |
|
KD105G |
Ponto vermelho |
listra branca ou amarela |
- |
|
KD105D |
ponto branco ou amarelo |
listra branca ou amarela |
- |
|
KD208A |
ponto amarelo |
Ponto preto, verde ou amarelo |
- |
|
KD209A |
- |
Ponto preto, verde ou amarelo |
- |
|
KD209B |
ponto branco |
Ponto preto, verde ou amarelo |
- |
|
KD209V |
Ponto preto |
Ponto preto, verde ou amarelo |
- |
|
KD209G |
Ponto verde |
Ponto preto, verde ou amarelo |
- |
|
KD221A |
- |
ponto azul |
- |
|
KD221B |
ponto branco |
ponto azul |
- |
|
KD221V |
Ponto preto |
ponto azul |
- |
|
KD221G |
Ponto verde |
ponto azul |
- |
|
KD221D |
ponto bege |
ponto azul |
- |
|
KD221E |
ponto amarelo |
ponto azul |
- |
|
KD226A |
- |
- |
anel laranja |
|
KD226B |
- |
- |
anel vermelho |
|
KD226V |
- |
- |
anel verde |
|
KD226G |
- |
- |
anel amarelo |
|
KD226D |
- |
- |
anel branco |
|
KD226E |
- |
- |
anel azul |
|
KD243A |
- |
- |
anel roxo |
|
KD243B |
- |
- |
anel laranja |
|
KD243V |
- |
- |
anel vermelho |
|
KD243G |
- |
- |
anel verde |
|
KD243D |
- |
- |
anel amarelo |
|
KD243E |
- |
- |
anel branco |
|
KD243J |
- |
- |
anel azul |
|
KD247A |
- |
- |
Dois anéis roxos |
|
KD247B |
- |
- |
Dois anéis de laranja |
|
KD247V |
- |
- |
Dois anéis vermelhos |
|
KD247G |
- |
- |
dois anéis verdes |
|
KD247D |
- |
- |
dois anéis amarelos |
|
KD247E |
- |
- |
Dois anéis brancos |
|
KD247J |
- |
- |
Dois anéis azuis |
|
KD410A |
- |
Ponto vermelho |
- |
|
KD410B |
- |
ponto azul |
- |
|
KD509A |
- |
Anel estreito azul |
Anel largo azul |
|
2D509A |
- |
Ponto azul e anel estreito |
Anel largo azul |
|
KD510A |
- |
Dois anéis estreitos verdes |
Anel largo verde |
|
2D510A |
- |
Ponto verde e anel estreito |
Anel largo verde |
|
KD521A |
- |
Dois anéis estreitos azuis |
Anel largo azul |
|
KD521B |
- |
Dois anéis estreitos cinzentos |
Anel largo cinza |
|
KD521V |
- |
Dois anéis estreitos amarelos |
anel largo amarelo |
|
KD521G |
- |
Dois anéis estreitos brancos |
Anel largo branco |
|
KD522A |
- |
Anel largo preto |
anel estreito preto |
|
KD522B |
- |
Anel largo preto |
Dois anéis estreitos pretos |
|
2D522B |
- |
Anel largo preto |
Ponto preto |
|
KD906 |
Faixa branca na quarta saída |
- |
- |
- |
KDS111A |
Ponto vermelho |
- |
- |
|
KDS111B |
Ponto verde |
- |
- |
|
KDS111V |
ponto amarelo |
- |
- |
|
KTs422A |
- |
- |
Ponto preto |
|
KTs422B |
ponto branco |
- |
Ponto preto |
|
KTs422V |
Ponto preto |
- |
Ponto preto |
|
KTs422G |
Ponto verde |
- |
Ponto preto |
|
Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru
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“Atualmente, estamos criando jatos de plasma estáveis, supersônicos e altamente magnetizados em laboratório que podem nos permitir estudar objetos astrofísicos a anos-luz de distância”, disse o astrofísico Edison Liang, da Rice University.
A equipe construiu o jato usando o OMEGA Laser Facility no Laboratório de Energia Laser da Universidade de Rochester (LLE). Os pesquisadores dispararam 20 feixes de laser OMEGA individuais em uma região anular em um alvo de plástico. Cada laser criava uma minúscula camada de plasma; à medida que as labaredas se expandiam, elas pressionavam a região interna do anel, que como resultado espremeu um jato de plasma que atingiu mais de quatro milímetros de comprimento e criou um campo magnético que tinha uma força de mais de 100 Tesla.
As ferramentas de diagnóstico, desenvolvidas por equipes do LLE e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), mediram a densidade, temperatura, comprimento do jato, o campo magnético ao seu redor e quão bem ele manteve sua forma à medida que crescia no espaço. As medições ajudam os cientistas a comparar jatos de laboratório com jatos no espaço sideral. Eles também permitem observar como o plasma se comporta em diferentes condições.
"Este é um estudo inovador porque nenhuma outra equipe lançou um jato supersônico de feixe estreito que transporta um campo magnético tão forte por distâncias consideráveis", disse Lan Gao, líder do estudo. "Esta é a primeira vez que os cientistas demonstraram que o campo magnético não apenas envolve o jato, mas também se propaga paralelamente ao seu eixo."
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