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無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

トランジスター KP731 - KP771。 参照データ

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / 参考資料

 記事へのコメント

タイプ S1-S2/I(U)
Msim/A(B)
I01-I02/U
A / B
I / U
nA / V
11
pF
12
pF
22
pF
Uzi/Is(U0
V/ミリアンペア(V)
スム
В
ウジ
В
ウシ
В
IC
А
P/Pt
タイプ Кан ツク
KP731A
KP731B
KP731V
Rc=3.6オーム
Rc=3.6オーム
Rc=5.0オーム
(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
CT28
CT28
CT28
KP733A
KP733B
KP733V1
500- / 1.0
500- / 1.0
500- / 1.0
Rc=3.6オーム
Rc=3.6オーム
Rc=10オーム
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オーム
Rc=0.45オーム
Rc=0.68オーム
(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
CT28
CT28
CT28
KP739A
KP739B
KP739V
Rc=0.2オーム
Rc=0.2オーム
Rc=0.3オーム
(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
CT28
CT28
CT28
KP740 5800- / 6.0 Rc=0.55オーム 100/20 1400 120t 330t 20 400 10/40 125 TIR N 51
KP740A
KP740B
KP740V
Rc=0.1オーム
Rc=0.1オーム
Rc=0.12オーム
(2.0-4)
(2.0-4)
(2.0-4)
20
20
20
60
50
60
17
17
14
60
60
60
N
N
N
CT28
CT28
CT28
KP741A
KP741B
Rc=0.018オーム
Rc=0.024オーム
(2.0-4)
(2.0-4)
20
20
60
50
50 190
150
N
N
CT28
CT28
KP742A
KP742B
Rc=0.014オーム
Rc=0.014オーム
(2.0-4)
(2.0-4)
20
20
60
50
75
80
200 N
N
CT43
CT43
KP743A
KP743B
KP743V
Rc=0.54オーム
Rc=0.54オーム
Rc=0.74オーム
(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
CT28
CT28
CT28
KP744A
KP744B
KP744V
KP744G
Rc=0.27オーム
Rc=0.27オーム
Rc=0.36オーム
Rc=0.27オーム
(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
CT28
CT28
CT28
CT28
KP745A
KP745B
KP745V
KP745G
Rc=0.16オーム
Rc=0.16オーム
Rc=0.23オーム
Rc=0.22オーム
(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
CT28
CT28
CT28
CT28
KP746A
KP746B
KP746V
KP746G
Rc=0.077オーム
Rc=0.077オーム
Rc=0.1オーム
Rc=0.077オーム
(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
CT28
CT28
CT28
CT28
KP747A Rc=0.055オーム (2.0-4) 20 100 41 230 N CT43
KP748A
KP748B
KP748V
Rc=1.5オーム
Rc=1.5オーム
Rc=2.4オーム
(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
CT28
CT28
CT28
KP749A
KP749B
KP749V
Rc=0.8オーム
Rc=0.8オーム
Rc=1.2オーム
(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
CT28
CT28
CT28
KP750A
KP750B
KP750V
KP750G
Rc=0.18オーム
Rc=0.18オーム
Rc=0.22オーム
Rc=0.18オーム
(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
CT28
CT28
CT28
CT28
KP751A
KP751B
KP751V
Rc=1.8オーム
Rc=1.8オーム
Rc=2.5オーム
(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
CT28
CT28
CT28
KP752A
KP752B
KP752V
Rc=1.0オーム
Rc=1.0オーム
Rc=1.5オーム
(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
CT28
CT28
CT28
KP753A
KP753B
KP753V
Rc=1.5オーム
Rc=1.5オーム
Rc=2.0オーム
(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
CT28
CT28
CT28
KP771A Rc=0.04オーム (2.0-4) 20 100 40 150 N CT28

出版物: cxem.net

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庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

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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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1/4 インチ 8 MP OmniVision OV8856 および OV88565 イメージ センサー 14.09.2015

モバイル デバイスのカメラの解像度は向上し続けています。 メインのカメラは自信を持って 10 万画素をマークし、フラッグシップのスマートフォン モデルは XNUMX 倍の解像度を持っています。 フロントカメラは、補助的な役割のためにやや遅れていますが、解像度も向上しています.

OmniVision のアナリストは、業界が現在最も一般的な 2017MP センサーの代わりに前面センサーの使用に移行しているため、8 年には 5 億ユニットを超える 1MP イメージ センサーが販売されると予測しています。 この場合、光学フォーマットの 4/XNUMX インチは変更されません。

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新しいセンサーは、独自の PureCel アーキテクチャを使用しています。 ピクセル サイズは 1,12 μ m です。 センサーを使用すると、フル解像度のビデオを 30 fps で撮影し、フル HD ビデオを 60 fps で撮影できます。 さらに、ハイ ダイナミック レンジ (iHDR) のサポートに注意する必要があります。 センサーには 8 ラインの MIPI インターフェイスが装備されています (30 fps の周波数で圧縮せずに 8856 メガピクセルの解像度のフレームを表示するには、8 ラインの MIPI で十分です)。 メーカーによると、OV15 は最小の 8858MP センサーの 8856 つです。 前世代の同様の OmniVision OV6,5 よりも 6,5% 小さくなっています。 OV4 を使用すると、XNUMX x XNUMX x XNUMXmm のカメラ モジュールを製造できます。

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