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ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
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Numeración continua de los paquetes SMD más populares. Dato de referencia

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Referencias

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Numeración continua de los paquetes SMD más populares. Dato de referencia

JEDEC* EIAJ* PHILIPS
SIEMENS
CENTAVOS*
MÁXIMA
ROHM SANYO HITACHI MOTOROLA TOSHIBA
Extensión KEC
A-236 SC-59 HOY-346 SMD/T3 MPAK2 SC-59 S-MINI
TO-236AB SOT/SOD-23 SSDA3 CP HOY-23
TO-243AA SC-62 SOT-89A MP3 UPAK PW-MINI
TO-243AB SOT-89B
TO-252-3 SC-63 CPT3
A-253 HOY-143 SMD/T4 HOY-143
A-253 SOT-143R
SOD-123 SOD-123
SOD-323 UMD2 USC
HOY-343
SOT-343R CMPAK4
HOY-87
SC-70 HOY-323 UMD/T3 MCP CMPAK HOY-323 USM
SC-74 SMD/T6 SM6
SC-74A SMD/T5 SMV
SC-75A HOY-416 DME/T3 SSM
SC-79 SOD-523 EMD2
SC-82 UMD/T4
SC-88 HOY-363 UMD/T6 US6
SC-88A HOY-353 UMD/T5 USV

Numeración continua de los paquetes SMD más populares. Dato de referencia

Tipo de cuerpo PHILIPS
MURATA
AVX*
VISHAY
TDK
MALLOY
SIFER
KEMET
VITRAMÓN
BOURNS
SINCERA
YAGEO
SGS-THOMSON PANASONIC CTC ROHM SAMSUNG
0402 0402 10 06 05
0603 0603 0603 AN21 11 08 18 10
0805 0805 0805 AN12 12 12 21 21
1206 1206 1206 AN20 13 31 31
1210 1210 1210
1218 1218
1812 1812 43
2220 2220

Numeración continua de los paquetes SMD más populares. Dato de referencia

Tipo de cuerpo S T*
NUNCA
AVX*
P+M*
FUJITSU HITACHI NEC
MATSUO
SAMSUNG
ELNA
KEMET
NACC
MALLOY
PANAS* OIT*
CS*
VISHAY PHILIPS ROHM
1608 E
2012 Р D
3216 А А А A Y A A
3216L UA
3528 В BI В В X 8 В
3528L V2 UB
5832 UC
5845 D V
6032 С С С С с С
7343 D Е Е D D D
7343Н Е G X
DO-214AA PYME PYME
DO-214AB SMC SMC
DO-214AC SMA SMA SOD-106 síndrome premenstrual
DO-214BA

* Consulte a continuación para obtener una explicación de las abreviaturas.

** Ha habido una tendencia cuando, junto a la designación interna de un corpus, se indica el nombre de este corpus según uno de los estándares - JEDEC o EIAJ.

*** Diferentes empresas bajo el mismo nombre pueden tener cajas con diferentes dimensiones; no se indican los gabinetes que son similares en apariencia a los presentados, pero que tienen dimensiones generales que difieren de las estándar, por ejemplo, SOD15 de SGS-Thomson.

Publicación: cxem.net

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El seleniuro de bismuto Bi2Se3 es una sustancia asombrosa: este compuesto intermetálico es un aislante topológico: la corriente eléctrica fluye solo sobre su superficie, sin penetrar profundamente en el material, y si se agrega un poco de estroncio, adquiere la capacidad de pasar a un estado superconductor, es decir, conducir la corriente sin resistencia.

De acuerdo con la teoría de Bardeen - Cooper - Schrieffer, la superconductividad se lleva a cabo mediante pares de Cooper: electrones que interactúan a través de vibraciones reticulares, que parecen haberse convertido en una sola partícula. Sus espines se suman, y tal partícula tiene un valor entero de este número cuántico, es decir, obedece a las estadísticas de Bose-Einstein, y no a las de Fermi-Dirac, como los electrones individuales. Las partículas de Bose se condensan, lo que provoca la superconductividad. El campo magnético lo destruye, liberando los electrones de los enlaces entre ellos.

Pero en el caso del bismuto, obviamente, este no es el caso. La red de esta sustancia es fuertemente anisotrópica, consta de capas. Está claro que las propiedades de la materia a lo largo ya través de las capas son diferentes. Pero aquí, investigadores de la Universidad de Amsterdam con colegas de la Fundación para la Investigación Fundamental de la Materia encontraron que hay una fuerte anisotropía en direcciones paralelas a las capas: el valor del campo magnético crítico que destruye la superconductividad cambia significativamente si se orienta a lo largo diferentes direcciones de la capa.

En otras palabras, esta sustancia tiene una simetría rotacional rota; por lo general, tales violaciones son discutidas por la física de partículas elementales, no por la ciencia de los materiales. Ahora tenemos que descubrir cómo para los pares de Cooper, una dirección resulta ser mucho mejor que otras, aparentemente no diferente.

Es interesante notar que desde el siglo XIX, se han encontrado menciones de las asombrosas propiedades de los compuestos de bismuto en textos científicos dedicados a los problemas de la antigravedad.

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