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無線電子工学および電気工学の百科事典
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外国放射性元素の指定。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 参考資料

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アメリカのJEDEKシステム

1桁目:

1- ダイオード
2 - トランジスタ
3 - サイリスタ

数字の後に文字が続く Nそしてシリアルナンバー。

例: 1N4148、2N5551

ヨーロッパのPROELECTRONシステム

最初の一文字 - 材料コード:

A - ゲルマニウム
B - ケイ素
С - ガリウム砒素
R - 硫化カドミウム

XNUMX番目の文字 - 目的:

A - 低電力ダイオード
В- バリキャップ
С-低電力、低周波トランジスタ
D - 強力な低周波トランジスタ
Е - トンネルダイオード
F - 低電力高周波トランジスタ
G - XNUMX つのケースに複数のデバイス
Н - マグネットダイオード
L - 強力な高周波トランジスタ
М - ホールセンサ
Р - フォトダイオード、フォトトランジスタ
Q - 発光ダイオード
R - 低電力調整またはスイッチングデバイス
S - 低電力スイッチングトランジスタ
T -強力な調整または切り替えデバイス
U - 強力なスイッチングトランジスタ
Х - 増倍ダイオード
У - 強力な整流ダイオード
Z- ツェナーダイオード

例: BC547C、BUZ11、BU508

日本のJIS制度

最初の要素 - 番号:

0- フォトダイオード、フォトトランジスタ
1- ダイオード
2- トランジスタ
3- サイリスタ

XNUMX番目の要素- 手紙 S(半導体)

XNUMX 番目の要素 - デバイスタイプ:

А - 高周波PNPトランジスタ
B - 低周波PNPトランジスタ
С -高周波npnトランジスタ
D - 低周波 npn トランジスタ
Е - エサキダイオード
F - サイリスタ
G -ガンダイオード
Н -ユニジャンクショントランジスタ
I - pチャネル付きFET
К -nチャネルの電界効果トランジスタ
М - 対称サイリスタ (セミスタ)
Q - 発光ダイオード
R -整流ダイオード
S- 低電流ダイオード
Т- アバランシェダイオード
V - バリキャップ
Z - ツェナーダイオード

第四の要素 登録番号の略です

5番目の要素 - XNUMX つまたは XNUMX つの文字 - XNUMX つのタイプのデバイスの異なるパラメータを示します。

例: 2SA273 (A373), 2SD1555Н(D1555)

出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

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昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

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CIGSフレキシブル太陽電池効率の向上 13.10.2022

スイス連邦材料科学技術研究所 (EMPA) の研究者は、ポリイミド プラスチック フィルム上の柔軟な銅インジウム ガリウム セレン (CIGS) 太陽電池で 22,2% という世界記録の効率を達成しました。

ドイツのフラウンホーファー太陽エネルギー システム研究所 (Fraunhofer ISE) がこの結果を確認しました。 2021 年 21,4 月現在、セル効率は XNUMX% でした。

このデバイスは、光吸収CIGS半導体薄膜を成長させるために低温互換蒸着によって製造されました。

「現在の効率の改善は、光吸収半導体層をドーピングして電子特性を改善したことによるものです」と研究チームは述べています。

太陽電池は、研究グループによって過去 23 年にわたって開発されてきました。 彼らの「記録的な道」は 1999 年に 12,8% の効率で始まり、その後 14,1% (2005 年)、17,6% (2010 年)、18,7% (2011 年)、20,4% (2013 年) に増加し、最終的に 20,8% (2019 年) に達しました。 、昨年は 21,4% でした。

Thin Film and Photovoltaics Laboratory の責任者である Ayodhya Tiwari 氏は、次のように述べています。

ちなみに、日本企業のソーラーフロンティアは、CIGS太陽電池の中で群を抜いて最高の効率 - 23,35% を達成しています。 ドイツの薄膜モジュール メーカー Avancis は、19,64% という最高のソーラー パネル効率を達成しました。

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