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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
Biblioteca gratuita / Esquemas de dispositivos radioeletrônicos e elétricos

Transistores KP731 - KP771. Data de referência

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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

Publicação: cxem.net

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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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