Transistores KP731 - KP771. Dato de referencia
Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Referencias
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tipo |
S1-S2/I(U)
Msim/A(B) |
I01-I02/U
A / B |
yo/tú
nA/V |
C11
pF |
C12
pF |
C22
pF |
Uzi/Es(U0
V/mA(V) |
Uzs
В |
Uzi
В |
usi
В |
ic
А |
P/P
Mar |
tipo |
Kahn |
tsok |
KP731A
KP731B
KP731V |
|
Rc=3.6 ohmios
Rc=3.6 ohmios
Rc=5.0 ohmios |
|
|
|
|
(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 ohmios
Rc=3.6 ohmios
Rc=10 ohmios |
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 ohmios
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 ohmios
Rc=0.2 ohmios
Rc=0.3 ohmios |
|
|
|
|
(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 ohmios
Rc=0.1 ohmios
Rc=0.12 ohmios |
|
|
|
|
(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 ohmios
Rc=0.54 ohmios
Rc=0.74 ohmios |
|
|
|
|
(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 ohmios
Rc=0.27 ohmios
Rc=0.36 ohmios
Rc=0.27 ohmios |
|
|
|
|
(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 ohmios
Rc=0.16 ohmios
Rc=0.23 ohmios
Rc=0.22 ohmios |
|
|
|
|
(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 ohmios
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 ohmios
Rc=1.5 ohmios
Rc=2.4 ohmios |
|
|
|
|
(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 ohmios
Rc=0.8 ohmios
Rc=1.2 ohmios |
|
|
|
|
(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 ohmios
Rc=0.18 ohmios
Rc=0.22 ohmios
Rc=0.18 ohmios |
|
|
|
|
(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 ohmios
Rc=1.8 ohmios
Rc=2.5 ohmios |
|
|
|
|
(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 ohmios
Rc=1.0 ohmios
Rc=1.5 ohmios |
|
|
|
|
(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 ohmios
Rc=1.5 ohmios
Rc=2.0 ohmios |
|
|
|
|
(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 ohmios |
|
|
|
|
(2.0-4) |
|
20 |
100 |
40 |
150 |
|
N |
KT28 |
Publicación: cxem.net
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El grabado electroquímico del acero inoxidable ordinario permitió a los científicos crear nanoestructuras complejas en su superficie, incapaces de dañar las células grandes de los mamíferos, pero letales para las bacterias.
En el futuro, esto permitirá fabricar herramientas y superficies metálicas con propiedades antibacterianas. Dicho acero fue desarrollado por científicos del Instituto de Tecnología de Georgia.
Se tomó como base una muestra de acero 316L, la cual se sumergió en un electrolito y se le aplicó un voltaje. Al variar los parámetros y la densidad de corriente, los científicos buscaron crear diferentes estructuras superficiales. Una opción mostró buenas propiedades hidrofóbicas y, inesperadamente para los propios autores, fuertes propiedades antibacterianas. Queda por dilucidar el mecanismo exacto de esta acción. Mientras tanto, los científicos sugieren que todo está en las numerosas protuberancias y agujas afiladas de 20-25 nm de altura, que se forman en la superficie del acero durante el procesamiento.
Como han demostrado los experimentos, hacen frente con éxito a las bacterias grampositivas (S. aureus) y gramnegativas (E. coli), aunque son completamente inofensivas para las células de ratón. Y dado que el impacto es puramente mecánico, lo más probable es que las nanoagujas de acero simplemente perforen las membranas de las células bacterianas, es difícil imaginar que los microbios desarrollen de alguna manera resistencia contra él.
Los autores señalan que un proceso tecnológico similar se usa ampliamente para darle al acero inoxidable un brillo pulido, por lo que obtener acero "antimicrobiano" no debería ser una tarea difícil para la industria. Además, dicho texturizado aumenta la concentración de cromo y molibdeno en la superficie del material, lo que aumenta su resistencia a la corrosión.
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