Transistores KP951 - KP973. Data de referência
Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Materiais de referência
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tipo |
S1-S2/I(U)
msym/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 |
KP951A-2
KP951B-2
KP951V-2 |
quinze- /
quinze- /
quinze- / |
|
|
20
20
20 |
|
|
|
|
|
36
36
36 |
0.6
1.5
3.0 |
3
6
15 |
TIR
TIR
TIR |
N
N
N |
KP953A
KP953B
KP953V
KP953G
KP953D |
|
Rc<0.06 ohm
Rc<0.06 ohm
Rc<0.06 ohm
Rc<0.06 ohm
Rc<0.05 ohm |
500 uA
500 uA
500 uA
500 uA
500 uA |
|
|
|
1.0v(10a/2a)
0.7v(10a/2a)
0.7v(10a/2a)
0.7v(10a/2a)
0.7v(10a/2a) |
|
7
7
7
7
7 |
800
800
700
600
800 |
15/20
15/20
15/20
15/20
15/20 |
50
50
50
50
50 |
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N
N
N |
KP954A
KP954B
KP954V
KP954G |
|
|
300 uA
300 uA
300 uA
300 uA |
|
|
|
0.7v(20a/1a)
0.6v(20a/1a)
0.5v(20a/1a)
0.4v(20a/1a) |
|
|
150
100
60
20 |
20
20
20
20 |
40
40
40
40 |
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N
N |
KP955A
KP955B |
|
|
500 uA
500 uA |
|
|
|
0.8v(25a/5a)
0.7v(25a/5a) |
|
|
450
450 |
25
25 |
70
70 |
PSIT
PSIT |
N
N |
KP956A
KP956B |
|
|
100 uA
100 uA |
|
|
|
0.2v(.5a/.05
0.2v(.5a/.05 |
|
|
450
450 |
2
2 |
15
15 |
PSIT
PSIT |
N
N |
KP957A
KP957B |
|
|
100 uA
100 uA |
|
|
|
0.3v(.5a/.1)
0.3v(.5a/.1) |
|
|
800
800 |
1
1 |
10
10 |
PSIT
PSIT |
N
N |
KP958A
KP958B
KP958V
KP958G |
|
|
500 uA
500 uA
500 uA
500 uA |
|
|
|
0.2v(10a/.2)
0.2v(10a/.2)
0.2v(10a/.2)
0.2v(10a/.2) |
|
|
150
100
60
20 |
30
30
30
30 |
70
70
70
70 |
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N
N |
KP959A
KP959B
KP959V |
B=40- /
B=40- /
B=40- / |
|
20 uA
20 uA
20 uA |
|
|
|
0.8v(01/1mA
0.8v(01/1mA
0.8v(01/1mA |
|
5
5
5 |
300
250
200 |
0.2
0.2
0.2 |
/7
/7
/7 |
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N |
KP960A
KP960B
KP960V |
|
|
10 uA
10 uA
10 uA |
|
|
|
0.8v(01/1mA
0.8v(01/1mA
0.8v(01/1mA |
|
|
300
250
200 |
0.2
0.2
0.2 |
7
7
7 |
PSIT
PSIT
PSIT |
P
P
P |
KP961A
KP961B
KP961V
KP961G
KP961D |
|
|
50 uA
50 uA
50 uA
50 uA
50 uA |
|
|
|
0.5v(4a/.2a)
0.5v(4a/.2a)
0.4v(4a/.2a)
0.4v(4a/.2a)
0.4v(4a/.2a) |
|
|
250
160
120
60
20 |
5
5
5
5
5 |
10
10
10
10
10 |
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N
N
N |
KP965A
KP965B
KP965V
KP965G
KP965D |
|
Rc<0.16 ohm
Rc<0.14 ohm
Rc<0.13 ohm
Rc<0.10 ohm
Rc<0.10 ohm |
50 uA
50 uA
50 uA
50 uA
50 uA |
|
|
|
|
|
5
5
5
5
5 |
250
160
120
60
20 |
5/12
5/12
5/12
5/12
5/12 |
/ 10
/ 10
/ 10
/ 10
/ 10 |
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N
N
N |
KP971A
KP971B |
|
Rc<0.04 ohm
Rc<0.04 ohm |
200 uA
200 uA |
|
|
|
|
|
5
5 |
900
800 |
25
25 |
/ 100
/ 100 |
PSIT
PSIT |
N
N |
KP973A
KP973B |
|
Rc<0.03 ohm
Rc<0.03 ohm |
500 uA
500 uA |
|
|
|
|
|
5
5 |
700
600 |
30
30 |
/ 100
/ 100 |
PSIT
PSIT |
N
N |
Publicação: cxem.net
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Notícias aleatórias do Arquivo Maior capacidade da bateria de íons de sódio
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Cientistas da Chalmers University of Technology (Suécia) usaram grafeno para criar um novo tipo de ânodo para baterias de íons de sódio, tornando-as comparáveis em capacidade às baterias de íons de lítio.
As baterias de íons de sódio não são usadas com tanta frequência em dispositivos móveis, pois as baterias tradicionais de íons de lítio oferecem 2 vezes a densidade de energia - 285 kWh / kg.
A bateria de íons de sódio (Na-ion) é um tipo de bateria elétrica que possui características energéticas quase idênticas a uma bateria de íons de lítio, mas o custo dos materiais utilizados nela é muito menor. A grande vantagem das baterias de íons de sódio é que elas podem ser descarregadas com segurança a zero, o que as torna mais seguras para transportar e armazenar.
Os especialistas descobriram que com um novo tipo de eletrodo de grafeno, uma bateria de íons de sódio é capaz de demonstrar desempenho semelhante: esse material é capaz de conter o mesmo número de íons de sódio.
As baterias de íon de sódio são mais estáveis e têm um custo mais baixo - em veículos elétricos e eletrônicos, elas serão úteis, enquanto as baterias de íon de lítio podem ser perigosas quando superaquecidas.
Para carregamento rápido e alta capacidade da bateria, os íons devem entrar facilmente no material do ânodo. O cátodo da bateria de íons de sódio é feito de óxidos de sódio e um material à base de carbono é usado como ânodo. Pode ser carvão ativado, mas é caro e é difícil produzir esses cátodos. O grafite é um análogo barato, mas os íons de sódio não podem se mover com eficiência entre as camadas de grafeno.
Para superar esse problema, os cientistas criaram um novo material que consiste em camadas alternadas de grafeno e benzeno. A camada de benzeno aumenta a distância entre as camadas de grafeno, permitindo que os íons de sódio se movam livremente. Além disso, o benzeno pode formar uma forte ligação com íons de sódio.
Segundo os autores do projeto, a capacidade dessa bateria é comparável à de uma bateria de íons de lítio: com grafite puro, a densidade de energia é de 30 mAh / g e, com o novo material, sobe para mais de 330 mAh /g.
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