Transistors IRF710 - IRF744. Donnée de référence
Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Les références
Commentaires sur l'article
Modèle |
La société |
Usi,V |
I CA |
Psi,W |
S, mA/V |
Copus |
type |
IRF710 |
SAM |
400 |
2.0 |
36. |
1000 |
TO220AB |
Canal N |
IRF710 |
IR |
400 |
2.0 |
36. |
1000 |
TO220AB |
Canal N |
IRF7103 |
IR |
50 |
3.0 |
2.0 |
3800 |
SO8 |
Canal N |
IRF7104 |
IR |
20 |
2.3 |
2.0 |
2500 |
SO8 |
Canal P |
IRF7105 |
IR |
25 |
3.5 |
2.0 |
4300 |
SO8 |
Canal N&P |
IRF720 |
IR |
400 |
3.3 |
50.0 |
1700 |
TO220AB |
Canal N |
IRF7204 |
IR |
20 |
5.3 |
1.6 |
7900 |
8-S0IC |
Canal P |
IRF730 |
IR |
400 |
5.5 |
74. |
2900 |
TO220AB |
Canal N |
IRF730 |
SAM |
400 |
5.5 |
74. |
2900 |
TO220AB |
Canal N |
IRF730 |
ST |
400 |
5.5 |
74. |
2900 |
TO220AB |
Canal N |
IRF730 |
SIL |
400 |
5.5 |
74. |
2900 |
TO220AB |
Canal N |
IRF730 |
HARR |
400 |
5.5 |
74. |
2900 |
TO220AB |
Canal N |
IRF7301 |
IR |
20 |
3.5 |
2.0 |
8300 |
SO8 |
Canal N |
IRF7303 |
IR |
20 |
5.2 |
2.0 |
5200 |
SO8 |
Canal N |
IRF7304 |
IR |
20 |
3.5 |
2.0 |
4000 |
SO8 |
Canal P |
IRF7306 |
IR |
30 |
3.5 |
1.4 |
2500 |
S08 |
Canal P |
IRF7307 |
IR |
20 |
4.3 |
1.4 |
8300 |
SO8 |
Canal N&P |
IRF7309 |
IR |
30 |
4. |
1.4 |
5200 |
SO8 |
Canal N&P |
IRF7311 |
IR |
|
|
|
|
|
|
IRF7314 |
IR |
|
|
|
|
|
|
IRF7316 |
IR |
30 |
4.9 |
2.0 |
7700 |
SO8 |
Canal P |
IRF7319 |
IR |
30 |
4.9 |
2.0 |
|
SO8 |
Canal N/P |
IRF731FI |
ST |
350 |
3.5 |
35.0 |
2900 |
TO220F |
Canal N |
IRF732 |
IR |
|
|
|
|
|
|
IRF7321D2 |
IR |
|
|
|
|
|
|
IRF7343 |
IR |
|
|
|
|
|
|
IRF740 |
ST |
400 |
10.0 |
125.0 |
5800 |
TO220AB |
Canal N |
IRF740 |
IR |
400 |
10.0 |
125.0 |
5800 |
TO220AB |
Canal N |
IRF740 |
HARR |
400 |
10.0 |
125.0 |
5800 |
TO220AB |
Canal N |
IRF740 |
Contrôle Technique |
400 |
10.0 |
125.0 |
5800 |
TO220AB |
Canal N |
IRF740 |
SAM |
400 |
10.0 |
125.0 |
5800 |
TO220AB |
Canal N |
IRF7401 |
IR |
|
|
|
|
|
|
IRF740LC |
IR |
|
|
|
|
|
|
IRF7413 |
IR |
30 |
13.0 |
2.5 |
10000 |
SO8 |
Canal N |
IRF7416 |
IR |
30 |
10.0 |
2.5 |
5600 |
SO8 |
Canal P |
IRF7421D1 |
IR |
30 |
5.8 |
2.5 |
4600 |
SO8 |
Canal N |
IRF7422D2 |
IR |
20 |
4.1 |
2.0 |
2600 |
SO8 |
Canal P |
IRF744 |
IR |
450 |
8.8 |
125. |
4500 |
TO220AB |
Canal N |
Publication : cxem.net
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La City University of Hong Kong (CityU) a créé un générateur d'énergie basé sur une nouvelle méthode prometteuse de conversion de l'énergie de l'eau et présentant un rendement élevé en utilisant une structure de type FET.
L'eau, qui couvre environ 70% de la surface de la Terre, recèle un énorme potentiel d'énergie non utilisé par l'homme. Les limites de la technologie actuelle ne permettent pas une conversion efficace en électricité de l'énergie cinétique basse fréquence présente dans les vagues, les marées et même les gouttes de pluie.
L'équipe CityU a passé deux ans de recherche pour surmonter le problème de la faible efficacité. En conséquence, la densité d'énergie instantanée de leur générateur de gouttelettes DEG (Droplet-based Electricity Generator) peut atteindre 50,1 W / m2, ce qui est des milliers de fois plus élevé que des dispositifs similaires sans la structure FET.
L'efficacité de la conversion d'énergie a également augmenté de manière significative. Une seule goutte de 100 microlitres d'eau tombant d'une hauteur de 15 cm sur la surface d'une plaque de matériau électret PTFE permet au DEG de générer plus de 140 volts, suffisamment pour allumer une centaine de petites lampes LED.
Le dispositif est constitué de deux électrodes : aluminium et ITO recouvertes d'un film PTFE. L'électrode PTFE/ITO est responsable de la génération de charge, du stockage et de l'induction. Lorsqu'une goutte d'eau frappe et se répand sur la surface PTFE/ITO, elle relie les deux électrodes et forme un circuit électrique fermé qui libère la charge stockée sous la forme d'un courant électrique.
Les scientifiques espèrent que les résultats de leurs recherches aideront à trouver une réponse au problème mondial du manque d'énergie renouvelable et contribueront au développement durable du monde. À long terme, la nouvelle conception pourrait être appliquée à une variété de surfaces où le liquide entre en contact avec la matière solide, de la coque des ferries aux parapluies ou même à l'intérieur des bouteilles d'eau.
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