ツェナーダイオードとスタビスタの色分け。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典
無線電子工学と電気工学の百科事典 / サージプロテクタ
記事へのコメント
タイプ
ダイオード |
カソード端子のラベル |
アノードリードのラベル |
描画 |
D814A1 |
- |
ブラックワイドリング |
|
D814B1 |
- |
ブラックワイド+ブラック
狭いリング |
|
D814V1 |
- |
黒の狭いリング |
|
D814G1 |
- |
黄色のワイドリング |
|
D814D1 |
- |
XNUMXつの細い黒いリング |
|
D818A |
ケースの端にある黒いマーク+
白いリング |
- |
|
D818B |
ケースの端にある黒いマーク+
黄色いリング |
- |
|
D818V |
ケースの端にある黒いマーク+
青いリング |
- |
|
D818G |
ケースの端にある黒いマーク+
緑のリング |
- |
|
D818D |
ケースの端にある黒いマーク+
灰色のリング |
- |
|
D818E |
ケースの端にある黒いマーク+
オレンジリング |
- |
|
KS107A |
ケースの端にある灰色のマーク+
赤いリング |
- |
|
KS126A |
レッドワイド+パープル
ナロー+ホワイトナローリング |
- |
|
KS126B |
オレンジワイド+ブラック
ナロー+ホワイトナローリング |
- |
|
KS126V |
オレンジワイド+オレンジ
ワイド+ホワイトナローリング |
- |
|
KS126G |
オレンジワイド+ホワイトナロー+
白い細いリング |
- |
|
KS126D |
イエローワイド+パープルナロー+
白い細いリング |
- |
|
KC126E |
グリーンワイド+ブルーナロー+
白い細いリング |
- |
|
KS126Zh |
ブルーワイド+レッドナロー+
白い細いリング |
- |
|
KS126I |
ブルーワイド+グレーナロー+
白い細いリング |
- |
|
KS126K |
紫の狭い + 緑の狭い +
白い細いリング |
- |
|
KS126L |
グレーワイド+レッドナロー+
白い細いリング |
- |
|
KS126M |
ホワイト ワイド + ブラウン ナロー +
白い細いリング |
- |
|
KS207A |
ブラウンワイド+ブラックナロー+
黒の細いリング |
- |
|
KS207B |
ブラウンワイド+ブラウン
ナロー+ブラックナローリング |
- |
|
KS207V |
ブラウンワイド+レッド
ナロー+ブラックナローリング |
- |
|
KS133A |
青いリング |
白いリング |
|
2S133A |
白いリング |
黒の指輪 |
|
KS133G |
ケースの端にオレンジ色のマーク |
- |
|
KS139A |
緑のリング |
白いリング |
|
2S139A |
緑のリング |
黒の指輪 |
|
KS147A |
灰色または青色のリング |
白いリング |
|
2S147A |
- |
黒の指輪 |
|
KS147G |
ケースの端にある緑色のマーク |
- |
|
KS156A |
オレンジリング |
白いリング |
|
2S156A |
オレンジリング |
黒の指輪 |
|
KS156G |
ケースの端にある赤いマーク |
- |
|
KS168A |
赤いリング |
白いリング |
|
2S168A |
赤いリング |
黒の指輪 |
|
KS175Zh |
白いリング |
- |
|
KS182Zh |
黄色いリング |
- |
|
KS191Zh |
赤いリング |
- |
|
KS210Zh |
緑のリング |
- |
|
KS211Zh |
灰色のリング |
- |
|
タイプ
ダイオード |
カソード端子のラベル |
アノードリードのラベル |
描画 |
KS212Zh |
オレンジリング |
- |
|
KS213Zh |
黒の指輪 |
- |
|
KS215Zh |
白いリング |
黒の指輪 |
|
KS216Zh |
黄色いリング |
黒の指輪 |
|
KS218Zh |
赤いリング |
黒の指輪 |
|
KS220Zh |
緑のリング |
黒の指輪 |
|
KS222Zh |
灰色のリング |
黒の指輪 |
|
KS224Zh |
オレンジリング |
黒の指輪 |
|
2S175Zh |
ケースの端にある青いマーク+
白いリング |
- |
|
2S182Zh |
ケースの端にある青いマーク+
黄色いリング |
- |
|
2S191Zh |
ケースの端にある青いマーク+
赤いリング |
- |
|
2S210Zh |
ケースの端にある青いマーク+
緑のリング |
- |
|
2S211Zh |
ケースの端にある青いマーク+
灰色のリング |
- |
|
2S212Zh |
ケースの端にある青いマーク+
オレンジリング |
- |
|
2S213Zh |
ケースの端にある青いマーク+
黒の指輪 |
- |
|
2S215Zh |
ケースの端にある青いマーク+
白いリング |
黒の指輪 |
|
2S216Zh |
ケースの端にある青いマーク+
黄色いリング |
黒の指輪 |
|
2S218Zh |
ケースの端にある青いマーク+
赤いリング |
黒の指輪 |
|
2S220Zh |
ケースの端にある青いマーク+
緑のリング |
黒の指輪 |
|
2S222Zh |
ケースの端にある青いマーク+
灰色のリング |
黒の指輪 |
|
2S224Zh |
ケースの端にある青いマーク+
オレンジリング |
黒の指輪 |
|
KS405A |
ケースの端にある灰色のマーク+
赤いリング |
黒の指輪 |
|
KS406A |
ケースの端にある黒いマーク+
灰色のリング |
白いリング |
|
KS406B |
ケースの端にある黒いマーク+
白いリング |
オレンジリング |
|
KS407A |
ケースの端にある黒いマーク+
赤いリング |
青いリング |
|
KS407B |
ケースの端にある黒いマーク+
赤いリング |
オレンジリング |
|
KS407V |
ケースの端にある黒いマーク+
赤いリング |
黄色いリング |
|
KS407G |
ケースの端にある黒いマーク+
赤いリング |
緑のリング |
|
KS407D |
ケースの端にある黒いマーク+
赤いリング |
灰色のリング |
|
KS411A |
白いリング |
黒の指輪 |
|
KS411B |
ブルーリング |
黒の指輪 |
|
KS508A |
ケースの端にある黒いマーク+
オレンジリング |
緑のリング |
|
KS508B |
ケースの端にある黒いマーク+
黄色いリング |
白いリング |
|
KS508V |
ケースの端にある黒いマーク+
赤いリング |
緑のリング |
|
KS508G |
ケースの端にある黒いマーク+
青いリング |
白いリング |
|
KS508D |
ケースの端にある黒いマーク+
緑のリング |
白いリング |
|
KS510A |
オレンジリング |
緑のリング |
|
KS512A |
黄色いリング |
緑のリング |
|
KS515A |
白いリング |
緑のリング |
|
KS516A |
緑のリング |
黒の指輪 |
|
KS518A |
青いリング |
緑のリング |
|
KS522A |
灰色のリング |
緑のリング |
|
KS527A |
黒の指輪 |
緑のリング |
|
出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru
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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:
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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最先端の赤外線顕微鏡
02.05.2024
顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>
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。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース 犬は子供のように愛されています
02.05.2015
多くの人が犬が大好きで、子供の頃のことを話すことさえあります。 一部の人にとって、そのような比較は奇妙で非難されるように見えるでしょう-動物、たとえ非常に賢く、甘くて親切でさえ、あなたの子供とあなたの子供を同じ板に置くことができますか? しかし、脳生化学のレベルでは、これは真実です。感情的な愛着は、犬であろうと子供であろうと、同じホルモン反応によって強化されます.
麻布大学の菊水武史と彼の研究室は、視床下部で合成され、血液とともに全身に運ばれるホルモンであるオキシトシンをかなり長い間研究してきました。 「愛のホルモン」と呼ばれることもありますが、「社会的絆のホルモン」と表現した方が正確です。 私たちが他の人と調和してコミュニケーションをとるとき、私たちの関係が尊敬、感情的な愛着、信頼、利他主義に基づいているとき、これはオキシトシンの量で見ることができます - どうやらそれは社会的情報と感情を処理するニューラルネットワークと相互作用するという事実によるものです.
最も有名な例は、母と子の間のコミュニケーションです。彼らがお互いを見ると、両方のホルモンレベルが上昇します. ここで正のフィードバックが機能すると考えられています。感情的な「プラス」はオキシトシンによって強化され、オキシトシン自体が感情を温め、人にさらに愛着を持たせます。 ホルモンは男性の心理にも同様に強い影響を与えることも注目に値します。それは、父親が子供と共通の感情的な言語を見つけるのを助けるだけでなく、男性の「半分」への愛着を刺激します. 動物の行動に対するオキシトシンの同様の効果も、何度も指摘されています。
研究者たちは、私たちとペットとの「種間」の関係は、同じ神経化学的メカニズムによって強化されているという考えにたどり着きました。 この実験には、犬やオオカミを飼っている数十人のボランティアが参加しました。 分析のために飼い主とペットから尿が採取され、その後、人と動物がXNUMX分間コミュニケーションをとることができる部屋に連れて行かれました。顔の会話。 (しかし、オオカミは、非常に幼い頃から知っている人であっても、直接アイコンタクトを避けます。)セッションの後、オキシトシンテストが繰り返されました.
ペットと30分間接触すると、人間と動物の両方でホルモンのレベルが上昇することが判明しました.犬では130%、人間では(性別に関係なく)300%増加しました. さらに、「オキシトシンの爆発」は、お互いの目を見つめる時間に大きく依存していました。人と犬がお互いの目を見つめる時間が長いほど、ホルモンの量が多くなりました。 彼らがお互いを少し見た場合、オオカミの所有者と同じように、オキシトシンのレベルはほとんど変化しませんでした。
反対の実験も行われました. ゲームセッションの前に、犬は鼻からオキシトシンスプレーの一部を受けました. Science の記事で、著者は、ホルモンドーピング後の「女の子」の犬は、飼い主をより頻繁に、より長く見たと書いています。一般に、アイコンタクトの持続時間は150%増加しました。 しかし、「男の子」の犬は、オキシトシンスプレーにまったく反応しませんでした. おそらく、この性差は、オキシトシンが一般的に女性で大きな役割を果たしているという事実によるものです.
ある意味で、私たちはペットを「弟」として本当に認識していることが判明しました - 少なくとも感情の神経化学から始めた場合. しかし、猫やオウムなどの他の動物がどうなっているのかという問題があります。 もちろん、一緒に住んでいる人は、ペットも「弟」のように扱っていると言うでしょうが、オキシトシンとの関係は、さらに実験を重ねて初めてわかります。
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