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

Transistores KP301 - KP312. Data de referência

Biblioteca técnica gratuita

Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Materiais de referência

 Comentários do artigo

tipo S1-S2/I(U)
msym/mA(V)
I01-I02/U
mA/V
I/U
nA/V
C11
pF
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pF
Fw/F
dB/GHz
Uzi/Is(U0)
V/mA(V)
Uzs
В
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tipo Kahn tsok
KP301A
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1.0- /5
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0.5- /5
0.3/30
0.3/30
0.3/30
0.3/30
3.5
3.5
3.5
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0.7
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5/0.1
9.5/0.1
9.5/0.1
9.5/0.1
(2.7-5.4)
(2.7-5.4)
(2.7-5.4)
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30
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TIR
TIR
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9
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KP302A
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KP302GM
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-
5.0- /7
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-
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3.0-24 / 7
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33.0-80 / 10
15.0- /7
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10/10
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20
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8
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3/1kHz
-
-
-
3/1kHz
-
-
-
(-5.0)
(-7.0)
(-10)
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(-7.0)
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24
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300
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300
300
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PN
PN
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KP303A
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KP303V
KP303G
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KP303Zh
KP303I
1.0-4.0/10
1.0-4.0/10
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2.6- /10
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0.5-2.5 / 10
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1.5-5.0 / 10
1/10
1/10
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0.1/10
1/10
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5/10
5/10
6
6
6
6
6
6
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2
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2
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-
-
-
-
4/0.1
4/0.1
-
-
(0.5-3.0)
(0.5-3.0)
(1.5-4.0)
(-8.0)
(-8.0)
(-8.0)
(0.3-3.0)
(0.5-2.0)
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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25
25
25
25
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20
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200
200
200
200
200
200
200
200
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
N
N
N
N
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N
N
N
11
11
11
11
11
11
11
11
KP304A 4.0- /10 20/30 9 2 6 (5.0-) 30 30 25 30 200 TIR P 12
2P305A
2P305B
2P305V
2P305G
KP305D
KP305E
KP305Zh
KP305I
6.0-10 / 5
4.0-8.0 / 5
6.0-10 / 5
6.0-10 / 5
5.2-10.5/5
4.0-8.0 / 5
5.2-10.5/5
4.0-10.5/5
1/30
.001 / 30
1/30
1/30
1/15
.001 / 15
1/15
1/15
5
5
5
5
5
5
5
5
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
6/0.25
-
6/0.25
6/0.25
7/0.25
7/0.25
7/0.25
7/0.25
+0.2-+1.5/5
+0.2-+2.0/5
-0.5-+0.5/5
-1.5-0.2 / 5
-0.2-+2.0/5
-0.5-+0.5/5
-0.5-+0.5/5
-2.5-0.2 / 5
30
30
30
30
15
15
15
15
30
30
30
30
15
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15
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15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
150
150
150
150
150
150
150
150
TIR
TIR
TIR
TIR
TIR
TIR
TIR
TIR
N
N
N
N
N
N
N
N
13
13
13
13
13
13
13
13
KP306A
KP306B
KP306V
3.0-8.0 / 5
3.0-8.0 / 5
3.0-8.0 / 5
5/20
5/20
5/20
5
5
5
0.07
0.07
0.07
6/0.2
6/0.2
6/0.2
-0.5-+0.5/5
0 -+2.0/5
-3.5- 0 /5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
150
150
150
TIR
TIR
TIR
N
N
N
14
14
14
KP307A
KP307B
KP307V
KP307G
KP307D
KP307E
KP307Zh
4.0-9.0/(10)
5.0-10 //(10)
5.0-10 //(10)
6.0-12 //(10)
6.0-12 //(10)
3.0-8.0/(10)
4.0-/(10)
3.0-9.0 / 10
5.0-15.0/10
5.0-15.0/10
8.0-24.0/10
8.0-24.0/10
1.5-5.0 / 10
3.0-25.0/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
0.1/10
5
5
5
5
5
5
5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
-
-
6/0.4
-
6/0.4
-
-
(0.5-3.0)
(1.0-5.0)
(1.5-5.0)
(1.5-6.0)
(1.5-6.0)
(-2.5)
(-7.0)
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
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27
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27
27
27
25
25
25
25
25
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25
250
250
250
250
250
250
250
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
N
N
N
N
N
N
N
11
11
11
11
11
11
11
2P308A-9
2P308B-9
2P308V-9
2P308G-9
2P308D-9
2P308E-9
1.0-4.0/(10)
1.0-4.0/(10)
1.4-3.0/(10)
-
-
1.0-/(10)
0.4-1.0 / 10
0.8-1.6 / 10
2.0-5.0 / 10
Rc=250-ohm
Rc=230-500ohm
2.8-6.0 / 10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
(0.2-1.2)
(0.3-1.8)
(0.4-2.4)
(1.0-6.0)
(1.0-3.0)
(0.2-6.0)
30
30
30
30
30
30
30
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80
80
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PN
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PN
PN
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PN
N
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N
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N
4
4
4
4
4
4
2P310A
2P310B
3.0-6.0 / 5
3.0-6.0 / 5
3/10
3/10
2.5
2.5
0.5
0.5
2
2
6/1
7/1
10
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10
10
8
8
20
20
80
80
TIR
TIR
N
N
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11
KP312A
KP312B
4.0-5.8/(15)
2.0-5.0/(15)
8.0- /15
1.5- /15
10/10
10/10
4
4
1
1
4/0.4
6/0.4
(2.5-8.0)
(0.8-6.0)
25
25
25
25
20
20
25
25
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15
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Publicação: cxem.net

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Fóton de um nanotubo 13.07.2016

Um nanotubo de carbono em um invólucro de dióxido de silício tornou-se um emissor confiável de fótons únicos.

O nível de tecnologia que os físicos têm à sua disposição torna possível trabalhar com pequenas partículas de matéria. Suspender um elétron em uma armadilha eletromagnética ou criar uma rede de átomos únicos em melaço óptico não é mais um milagre. A próxima tarefa é aprender a trabalhar não com nenhuma, mas com uma determinada partícula. Aqui, por exemplo, está um fóton. Para garantir a segurança dos sistemas de comunicação quântica, é necessário emitir um único quantum de luz por ato de emissão - tendo informações codificadas com ele, você não pode se preocupar que um invasor o leia imperceptivelmente, o rastro sempre permanecerá na forma de um fóton desaparecido.

No entanto, os sistemas de comunicação exigem fótons infravermelhos com comprimento de onda de 1,3 a 1,5 mícrons - eles viajam melhor através de guias de luz. E os geradores existentes - pontos quânticos ou centros de vacância em diamante - não conseguem dar conta desse trabalho. Os nanotubos parecem ser uma fonte ideal, mas emitem apenas em baixas temperaturas e, além disso, estão sujeitos a flutuações. Convencidos disso, os cientistas de materiais desistiram desses cilindros de carbono.

No entanto, nem todos. Han Htun e Stephen Durn e colegas do Centro de Tecnologias Integradas do Departamento de Energia dos EUA depositaram uma camada de dióxido de silício na superfície de um nanotubo de carbono. A interação do carbono com o oxigênio mudou drasticamente as propriedades do tubo: as flutuações desapareceram dele e o fóton adquiriu o comprimento de onda desejado. Como o dióxido de silício é constantemente usado em microeletrônica, a tecnologia de sua aplicação é bem desenvolvida, e um nanotubo em roupas de SiO2 pode ser perfeitamente integrado a diversos dispositivos eletrônicos.

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