Transistores KP731 - KP771. Data de referência
Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Materiais de referência
Comentários do artigo
tipo |
S1-S2/I(U)
Sim/A(B) |
I01-I02/U
A/B |
I/U
nA/V |
C11
pF |
C12
pF |
C22
pF |
Uzi/Is(U0
V/mA(V) |
Uzs
В |
Uzi
В |
Usi
В |
Ic
А |
P/Pt
Ter |
tipo |
Kahn |
tsok |
KP731A
KP731B
KP731V |
|
Rc = 3.6 ohms
Rc = 3.6 ohms
Rc = 5.0 ohms |
|
|
|
|
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4) |
|
20
20
20 |
400
350
400 |
2.0
2.0
1.7 |
36
36
36 |
|
N
N
N |
KT28
KT28
KT28 |
KP733A
KP733B
KP733V1 |
500- / 1.0
500- / 1.0
500- / 1.0 |
Rc = 3.6 ohms
Rc = 3.6 ohms
Rc = 10 ohms |
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 |
TIR
TIR
TIR |
N
N
N |
51
51 |
KP737A
KP737B
KP737V |
|
Rc = 0.4 ohms
Rc = 0.45ohm
Rc = 0.68ohm |
|
|
|
|
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4) |
|
20
20
20 |
200
250
200 |
9.0
8.1
6.5 |
74
74
74 |
|
N
N
N |
KT28
KT28
KT28 |
KP739A
KP739B
KP739V |
|
Rc = 0.2 ohms
Rc = 0.2 ohms
Rc = 0.3 ohms |
|
|
|
|
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4) |
|
20
20
20 |
60
50
60 |
10
10
8.3 |
43
43
43 |
|
N
N
N |
KT28
KT28
KT28 |
KP740 |
5800- / 6.0 |
Rc = 0.55ohm |
100/20 |
1400 |
120t |
330t |
|
|
20 |
400 |
10/40 |
125 |
TIR |
N |
51 |
KP740A
KP740B
KP740V |
|
Rc = 0.1 ohms
Rc = 0.1 ohms
Rc = 0.12 ohms |
|
|
|
|
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4) |
|
20
20
20 |
60
50
60 |
17
17
14 |
60
60
60 |
|
N
N
N |
KT28
KT28
KT28 |
KP741A
KP741B |
|
Rc = 0.018ohm
Rc = 0.024ohm |
|
|
|
|
(2.0-4)
(2.0-4) |
|
20
20 |
60
50 |
50 |
190
150 |
|
N
N |
KT28
KT28 |
KP742A
KP742B |
|
Rc = 0.014ohm
Rc = 0.014ohm |
|
|
|
|
(2.0-4)
(2.0-4) |
|
20
20 |
60
50 |
75
80 |
200 |
|
N
N |
KT43
KT43 |
KP743A
KP743B
KP743V |
|
Rc = 0.54 ohms
Rc = 0.54 ohms
Rc = 0.74 ohms |
|
|
|
|
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4) |
|
20
20
20 |
100
80
100 |
5.6
5.6
4.9 |
43
43
43 |
|
N
N
N |
KT28
KT28
KT28 |
KP744A
KP744B
KP744V
KP744G |
|
Rc = 0.27 ohms
Rc = 0.27 ohms
Rc = 0.36 ohms
Rc = 0.27 ohms |
|
|
|
|
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4)
(1.0-2) |
|
20
20
20
20 |
100
80
100
100 |
9.2
9.2
8.0
9.2 |
60
60
60
60 |
|
N
N
N
N |
KT28
KT28
KT28
KT28 |
KP745A
KP745B
KP745V
KP745G |
|
Rc = 0.16 ohms
Rc = 0.16 ohms
Rc = 0.23 ohms
Rc = 0.22 ohms |
|
|
|
|
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4)
(1.0-2) |
|
20
20
20
20 |
100
80
100
100 |
14
14
12
15 |
88
88
88
88 |
|
N
N
N
N |
KT28
KT28
KT28
KT28 |
KP746A
KP746B
KP746V
KP746G |
|
Rc = 0.077ohm
Rc = 0.077ohm
Rc = 0.1 ohms
Rc = 0.077ohm |
|
|
|
|
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4)
(1.0-2) |
|
20
20
20
20 |
100
80
100
100 |
28
28
25
28 |
150
150
150
150 |
|
N
N
N
N |
KT28
KT28
KT28
KT28 |
KP747A |
|
Rc = 0.055ohm |
|
|
|
|
(2.0-4) |
|
20 |
100 |
41 |
230 |
|
N |
KT43 |
KP748A
KP748B
KP748V |
|
Rc = 1.5 ohms
Rc = 1.5 ohms
Rc = 2.4 ohms |
|
|
|
|
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4) |
|
20
20
20 |
200
150
200 |
3.3
3.3
2.6 |
36
36
36 |
|
N
N
N |
KT28
KT28
KT28 |
KP749A
KP749B
KP749V |
|
Rc = 0.8 ohms
Rc = 0.8 ohms
Rc = 1.2 ohms |
|
|
|
|
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4) |
|
20
20
20 |
200
150
200 |
5.2
5.2
4.0 |
50
50
50 |
|
N
N
N |
KT28
KT28
KT28 |
KP750A
KP750B
KP750V
KP750G |
|
Rc = 0.18 ohms
Rc = 0.18 ohms
Rc = 0.22 ohms
Rc = 0.18 ohms |
|
|
|
|
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4)
(1.0-2) |
|
20
20
20
20 |
200
150
200
200 |
18
18
16
18 |
125
125
125
125 |
|
N
N
N
N |
KT28
KT28
KT28
KT28 |
KP751A
KP751B
KP751V |
|
Rc = 1.8 ohms
Rc = 1.8 ohms
Rc = 2.5 ohms |
|
|
|
|
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4) |
|
20
20
20 |
400
350
400 |
3.3
3.3
2.8 |
50
50
50 |
|
N
N
N |
KT28
KT28
KT28 |
KP752A
KP752B
KP752V |
|
Rc = 1.0 ohms
Rc = 1.0 ohms
Rc = 1.5 ohms |
|
|
|
|
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4) |
|
20
20
20 |
400
350
400 |
5.5
5.5
4.5 |
74
74
74 |
|
N
N
N |
KT28
KT28
KT28 |
KP753A
KP753B
KP753V |
|
Rc = 1.5 ohms
Rc = 1.5 ohms
Rc = 2.0 ohms |
|
|
|
|
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4) |
|
20
20
20 |
500
450
500 |
4.5
4.5
4.0 |
74
74
74 |
|
N
N
N |
KT28
KT28
KT28 |
KP771A |
|
Rc = 0.04 ohms |
|
|
|
|
(2.0-4) |
|
20 |
100 |
40 |
150 |
|
N |
KT28 |
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A gravação eletroquímica de aço inoxidável comum permitiu que os cientistas criassem nanoestruturas complexas em sua superfície, incapazes de danificar grandes células de mamíferos, mas mortais para as bactérias.
No futuro, isso possibilitará a fabricação de ferramentas e superfícies metálicas com propriedades antibacterianas. Esse aço foi desenvolvido por cientistas do Instituto de Tecnologia da Geórgia.
Uma amostra de aço 316L foi tomada como base, a qual foi imersa em um eletrólito e uma tensão foi aplicada. Variando os parâmetros e a densidade de corrente, os cientistas procuraram criar diferentes estruturas de superfície. Uma opção mostrou boas propriedades hidrofóbicas - e, inesperadamente para os próprios autores, fortes propriedades antibacterianas. O mecanismo exato dessa ação ainda precisa ser elucidado. Enquanto isso, os cientistas sugerem que a coisa toda está nas inúmeras saliências e agulhas afiadas de 20 a 25 nm de altura, que são formadas na superfície do aço durante o processamento.
Como os experimentos mostraram, eles lidam com sucesso com bactérias gram-positivas (S. aureus) e gram-negativas (E. coli), embora sejam completamente inofensivas para células de camundongos. E como o impacto é puramente mecânico - muito provavelmente, nanoagulhas de aço simplesmente perfuram as membranas das células bacterianas - é difícil imaginar que os micróbios de alguma forma desenvolverão resistência contra ele.
Os autores observam que um processo tecnológico semelhante é amplamente utilizado para dar ao aço inoxidável um brilho polido, portanto, obter aço "antimicrobiano" não deve ser uma tarefa difícil para a indústria. Além disso, essa texturização aumenta a concentração de cromo e molibdênio na superfície do material, o que aumenta sua resistência à corrosão.
|
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