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ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
biblioteca gratis / Esquemas de dispositivos radioelectrónicos y eléctricos.

Transistores KP731 - KP771. Dato de referencia

biblioteca técnica gratuita

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
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C11
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Uzi/Es(U0
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Uzs
В
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В
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А
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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
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(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
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(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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Acero antimicrobiano 17.12.2017

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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