Pares e montagens de transistores de efeito de campo. Data de referência
Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Materiais de referência
Comentários do artigo
tipo |
O nome do transistor. |
S1-S2/I(U) |
Inclinação do FET (valores mínimo e máximo) medido em uma determinada corrente de dreno (I) ou em uma determinada tensão de dreno (U). |
I01-I02/U |
a corrente de dreno inicial do FET (valores mínimo e máximo) e a tensão de dreno na qual esse valor é medido. |
I/U |
a corrente de fuga da porta no dreno e fonte combinados, e a tensão dreno para porta na qual a corrente de fuga é medida. |
C11 |
capacitância de entrada do transistor de efeito de campo. |
C12 |
capacitância de passagem do transistor de efeito de campo. |
C22 |
capacitância de saída do transistor de efeito de campo. |
S1 / S2 |
a proporção da inclinação máxima dos transistores de efeito de campo na montagem. Caracteriza a identidade dos transistores. |
I01 / I02 |
a relação das correntes de dreno iniciais dos transistores de efeito de campo na montagem. Caracteriza a identidade dos transistores. |
Uо |
tensão de corte (Uo) do transistor de efeito de campo. |
Uzs |
Tensão DC máxima permitida entre gate e dreno. |
Uzi |
Tensão CC máxima permitida entre o gate e a fonte. |
Usi |
Tensão CC máxima permitida entre o dreno e a fonte. |
P |
a máxima dissipação de potência constante permitida no transistor. |
tipo |
tipo de transistor de efeito de campo (MDP, PN ou Schottky). |
Kahn |
Tipo de canal FET. |
tsok |
número da figura com a localização das conclusões. |
Esm0 |
tensão de polarização zero durante a comutação diferencial de transistores de montagem. |
Edr |
desvio de tensão de polarização zero durante a comutação diferencial de transistores de montagem. |
Se forem fornecidos dois valores de parâmetros separados por um traço, isso significa os valores mínimo e máximo.
O valor com um asterisco (*) é para o modo de pulso.
tipo |
S1-S2/I(U)
msym/mA(V) |
I01-I02/U
mA/V |
Iз
нА |
C11
pF |
C12
pF |
S1 / S2 |
I01 / I02 |
Uо
В |
Uzs
В |
Uzi
В |
Usi
В |
P
mW |
tipo |
Kahn |
tsok |
Esm0
mV |
Edr
µV/grau |
2PS104A
2PS104B
2PS104V
2PS104G
2PS104D
2PS104E
KPS104Zh
KPS104I
KPS104K
KPS104L |
0.35-/(10)
0.35-/(10)
0.65-/(10)
1.0 -/(10)
1.0 -/(10)
0.65-/(10)
0.85-/(10)
0.85-/(10)
1.05-/(10)
1.05-/(10) |
0.1 -0.8/10
0.1 -0.8/10
0.35-1.5/10
1.1 -3.0/10
1.1 -3.0/10
0.35-3.0/10
0.6 -1.5/10
0.6 -1.5/10
1.1 -3.0/10
1.1 -3.0/10 |
0.3
1.0
1.0
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
1.1 |
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5 |
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5 |
|
|
0.2-1.0
0.2-1.0
0.4-2.0
1.0-3.0
1.0-3.0
0.4-2.0
0.65-2.0
0.65-2.0
1.0-3.2
1.0-3.2 |
30
30
30
30
30
30
20
20
20
20 |
30
30
30
30
30
30 |
25
25
25
25
25
25
15
15
15
15 |
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45 |
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN |
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 |
30
30
50
50
50
20 |
50
150
150
100
150
20 |
KPS105A
KPS105B
KPS105V
KPS105G |
0.5-/(10)
0.5-/(10)
0.5-/(10)
0.5-/(10) |
|
0.1
1.0
1.0
1.0 |
6
6
6
6 |
2
2
2
2 |
|
|
0.3-2.0
0.3-2.0
1.3-4.0
2.5-6.0 |
25
25
25
25 |
25
25
25
25 |
25
25
25
25 |
|
PN
PN
PN
PN |
|
|
|
|
2PS202A2
2PS202B2
2PS202V2
2PS202G2 |
0.65-/(10)
0.65-/(10)
1.0 -/(10)
1.0 -/(10) |
0.35-0.8/10
0.35-1.5/10
1.1-3.0/10
1.1-3.0/10 |
0.3
0.3
0.3
0.3 |
6
6
6
6 |
2
2
2
2 |
|
|
0.4-1.0
0.4-2.0
1.0-3.0
1.0-3.0 |
20
20
20
20 |
0.5
0.5
0.5
0.5 |
15
15
15
15 |
60
60
60
60 |
PN
PN
PN
PN |
N
N
N
N |
7
7
7
7 |
30
30
30
30 |
50
150
100
150 |
KPS203A1
KPS203B1
KPS203V1
KPS203G1 |
0.5-/(10)
0.5-/(10)
0.5-/(10)
0.5-/(10) |
0.25-1.5/10
0.25-1.5/10
0.25-1.5/10
0.25-1.5/10 |
0.6
0.6
0.6
0.6 |
6
6
6
6 |
2
2
2
2 |
|
|
0.2-2.0
0.2-2.0
0.4-2.0
1.0-3.0 |
20
20
20
20 |
0.5
0.5
0.5
0.5 |
15
15
15
15 |
30
30
30
30 |
PN
PN
PN
PN |
N
N
N
N |
7
7
7
7 |
10
10
30
30 |
40
40
150
150 |
KPS315A
KPS315B |
2.8- /5
1.0-5.0/5 |
1.0-20.0
1.0-20.0 |
0.25
1 |
8
8 |
|
|
|
1.0-5.0
0.4-2.0 |
30
30 |
30
30 |
25
25 |
300
300 |
PN
PN |
N
N |
17
17 |
30
30 |
30
30 |
2PS316A1
2PS316B1
2PS316V1
2PS316G1
2PS316D1
2PS316E1
2PS316Zh1
2PS316I1 |
0.5- /0.3
0.5- /0.3
0.5- /0.3
0.5- /0.3
0.5- /0.3
0.5- /0.3
0.5- /0.3
0.5- /0.3 |
|
0.1
1
1
1
0.5
1
1
1 |
6
6
6
6
6
6
6
6 |
2
2
2
2
2
2
2
2 |
|
|
0.3-2.0
0.3-2.0
1.3-4.0
2.5-6.0
0.3-2.2
0.3-2.2
1.3-4.0
2.5-6.0 |
25
25
25
25
25
25
25
25 |
25
25
25
25
25
25
25
25 |
25
25
25
25
25
25
25
25 |
60
60
60
60
60
60
60
60 |
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN |
N
N
N
N
N
N
N
N |
37
37
37
37
37
37
37
37 |
50
50
50
50
50
50
50
50 |
15
30
30
30
40
40
40
40 |
2P337AR
2P337BR |
10-14 / 10
10-14 / 10 |
20-87 / 5
20-87 / 5 |
1/10
1/10 |
5.5
5.5 |
2.5
2.5 |
0.9 |
0.9 |
2-6
2-6 |
30
30 |
25
25 |
25
25 |
200
200 |
PN
PN |
N
N |
11
11 |
200
200 |
400
400 |
504HT1A
504NT1B
504NT1V |
quinze- /
quinze- /
quinze- / |
0.1-0.7
0.4-1.5
1.0-2.0 |
2
2
2 |
6
6
6 |
2
2
2 |
0.85
0.85
0.85 |
0.85
0.85
0.85 |
-5
-5
-5 |
10
10
10 |
10
10
10 |
|
|
PN
PN
PN |
N
N
N |
55,56
55,56
55,56 |
30
30
30 |
50 a 90%
50 a 90%
50 a 90% |
504HT2A
504NT2B
504NT2V |
quinze- /
quinze- /
quinze- / |
0.1-0.7
0.4-1.5
1.0-2.0 |
2
2
2 |
6
6
6 |
2
2
2 |
0.85
0.85
0.85 |
0.85
0.85
0.85 |
-5
-5
-5 |
10
10
10 |
10
10
10 |
|
|
PN
PN
PN |
N
N
N |
55,56
55,56
55,56 |
30
30
30 |
250 a 90%
250 a 90%
250 a 90% |
504HT3A
504NT3B
504NT3V |
quinze- /
quinze- /
quinze- / |
1.5-7.5
5-15
10-20 |
2
2
2 |
17
17
17 |
4
4
4 |
0.85
0.85
0.85 |
0.85
0.85
0.85 |
-5
-5
-5 |
10
10
10 |
10
10
10 |
|
|
PN
PN
PN |
N
N
N |
55,56
55,56
55,56 |
30
30
30 |
50 a 90%
50 a 90%
50 a 90% |
504HT4A
504NT4B
504NT4V |
quinze- /
quinze- /
quinze- / |
1.5-7.5
5-15
10-20 |
2
2
2 |
17
17
17 |
4
4
4 |
0.85
0.85
0.85 |
0.85
0.85
0.85 |
-5
-5
-5 |
10
10
10 |
10
10
10 |
|
|
PN
PN
PN |
N
N
N |
55,56
55,56
55,56 |
30
30
30 |
300 a 90%
300 a 90%
300 a 90% |
KF504NT5 |
1.5-/(10) |
1.2-5 |
2 |
13 |
4 |
|
0.85 |
-5 |
18 |
|
|
200 |
PN |
N |
|
|
|
Publicação: cxem.net
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A linha de placas gráficas Nvidia Ampere recebeu um novo carro-chefe - a GeForce RTX 3090 Ti. Contra o pano de fundo da GeForce RTX 2020 lançada no outono de 3090, o dispositivo se destaca com um grande número de núcleos CUDA no núcleo GA102 e frequências de GPU aumentadas, além de memória GDDR6X de alta velocidade.
A GeForce RTX 3090 Ti usa a GPU Nvidia GA102 em uma configuração com 10 núcleos CUDA, 752 núcleos tensores, 336 núcleos RT e um barramento de memória de 84 bits. As frequências de operação da GPU variam de 384 a 1560 MHz em overclocking dinâmico. O poder de computação aproximado é de 1860 Tflops.
O buffer de vídeo é representado por 24 GB de memória GDDR6X com frequência efetiva de 21 GHz e largura de banda de 1008 GB/s. O novo produto compensa o aumento do desempenho com o nível TGP - aumentou para 450 watts.
Juntamente com o novo carro-chefe da série GeForce RTX 30, foi apresentada a placa de vídeo Nvidia Ampere mais acessível, a GeForce RTX 3050. Foi baseada no processador gráfico GA2560 reduzido para 106 núcleos CUDA, e o buffer de vídeo foi equipado com oito gigabytes de GDDR6 com um barramento de 128 bits e uma frequência efetiva de 14 GHz.
A velocidade da GeForce RTX 3050, segundo a Nvidia, será suficiente para reproduzir confortavelmente projetos AAA modernos com resolução Full HD. Ele estará à venda em 27 de janeiro com um preço sugerido de US $ 249.
|
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