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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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電界効果トランジスタのハンドブック。 参照データ

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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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ページ内容

アプリケーション
記号
FET参考データ
2P101 - KPS203
KP301 - KP312
KP313 - 3P330
3P331 - KP350
3P351 - KP364
KP501 - KP698
KP150 - KP640
KP701 - KP730
KP731 - KP771
KP801 - KP840
KP901 - 3P930
KP931 - KP948
KP951 - KP973
電界効果トランジスタのペアおよびアセンブリ
カラーマーキングと類似品
ケースの図面:
図面1~15
図面16~30
図31~45
図面46~60

コンパイラから

このハンドブックは、機器の網羅性の完全性、情報の表示のコンパクトさ、および使用の利便性を XNUMX つの版に統合する試みです。

このガイドは、電子機器の開発者からアマチュア無線家まで、幅広いユーザーを対象としています。 この参考書には、電界効果トランジスタの主な電気的パラメータが記載されています。 このガイドはコンパクトで使いやすいように、情報を表形式で表示しています。 この参考書には、電気的パラメータに加えて、全体寸法と接続寸法、および典型的な電界効果トランジスタの応用分野も含まれています。 ここで説明したアプローチにより、所有者に実際的な利益をもたらす、コンパクトで便利で安価な参考書を作成することができました。

この参考書には、国内の文献に散在する電界効果トランジスタのパラメータが含まれています。 参考書を編纂する際の主な原則は、命名法を完全に網羅することであったため、一部のデバイスについては、少数のパラメータのみが提供されています (デバイス開発者の科学論文で提供されています)。 追加情報が入手可能になったので、ハンドブックに記載しました。
一部のデバイスでは、パラメータの制限に関する情報がないものの、標準値に関する情報は存在する場合、制限パラメータの代わりに標準パラメータが指定されます。

このガイドはどのようにして生まれたのですか? 70 年代半ば、ハンドブックの編纂者は、仕事の中で、自分や同僚に適したハンドブックが存在しないことに遭遇しました。 既存のディレクトリには多くの欠点がありましたが、そのうちの最も明らかな欠点を以下に説明します。

1.優れた冗長性:

a) 多くのディレクトリには、理論的な曲線によってかなりよく記述されているか、または重要ではない依存関係を反映しているグラフが多数含まれていました。
b) ほとんどの開発者は、保管期間や半導体デバイスのカビや真菌に対する耐性の程度などのパラメータには興味がありません。
c) 参考書のボリュームの 10% から 30% は、電気回路上の記号、デバイスの分類、およびさまざまな文献で繰り返し説明されている同様の概念など、よく知られたもので占められていました。

2. 不完全さ - 長期間にわたって出版社を通過したため、参考書は急速に陳腐化してしまいました。 ほとんどのコンパイラは、半導体デバイスの特定のメーカーのグループに引き付けられており、あるメーカーの製品が十分に紹介されている場合、別のメーカーの製品には新しい開発が含まれていませんでした。 仕事では、同時に数冊の参考書を使用しなければなりませんでした (特に、コンパイラが異なれば、特定のデバイスに既知のパラメータの数が異なるため) と、新しい半導体デバイスについて説明した多数の雑誌記事を使用する必要がありました。

3. 使用上の不便さ - ほとんどのコンパイラは、消費電力、動作周波数、遷移の種類などの基準に従ってディレクトリを部分に分割します。 さらに、セクション内では、同様の原則に従って資料がさらにグループ化されることがよくありました。 これらすべてが、目的のデバイスの検索、特に多数のパラメータに関して複数の半導体デバイスを比較することを大幅に妨げていました。

4. 不正確さ - 出版の過程で、あらゆる参考書に蓄積された誤り。 一般的な文章の誤りは校正時に容易に発見できるのに対し、数値情報の誤りは専門家でも発見するのが困難です。

説明されたすべての理由により、電子機器の開発者にとってより便利なハンドブックの編集が促されました。 コンパクトな形状のおかげで、このガイドは非常に安価であり、ほとんどのニーズを満たしていることがわかりました。 開発者が製品のより詳細な特性が必要な場合 (これはめったに起こりません)、いつでも専門出版物または業界標準のいずれかを参照できます。 毎日の仕事では、この小さな本で十分です。

出版物: cxem.net

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