Transistors KP931 - KP948. Donnée de référence
Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Les références
Commentaires sur l'article
type |
S1-S2/I(U)
msym/A(B) |
I01-I02/U
UN B |
Je/Je
nA/V |
C11
pF |
C12
pF |
C22
pF |
Uzi/Is(U0)
V/mA(V) |
Uzs
В |
Uzi
В |
Usi
В |
je
А |
P/Pt
Mardi |
type |
Kahn |
tsok |
KP931A
KP931B
KP931V |
|
Rc=0.15 ohms
Rc=0.15 ohms
Rc=0.15 ohms |
3mA/5
3mA/5
3mA/5 |
|
|
|
|
800
600
450 |
5
5
5 |
800
600
450 |
5/7
5/7
5/7 |
1/20
1/20
1/20 |
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N |
51
51
51 |
KP932A |
55- / 0.15 |
Rc= 40 ohms |
10/10 |
20 |
3 |
|
|
265 |
15 |
250 |
|
/ 10 |
|
|
53 |
KP933A
KP933B |
650- / 2
550- / 2 |
-0.005/20
-0.005/20 |
250/20
250/20 |
210
210 |
|
|
|
55
55 |
20
20 |
45
45 |
/ 15
/9 |
160
160 |
RIT
RIT |
N
N |
49
49 |
KP934A
KP934B
KP934V |
B=10-80/5
B=10-80/5
B=10-80/5 |
Rc < 0.1 ohm
Rc < 0.1 ohm
Rc < 0.1 ohm |
|
210
210
210 |
|
|
|
|
5
5
5 |
450
400
300 |
10/15
10/15
10/15 |
2/40
2/40
2/40 |
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N |
43
43
43 |
KP934A-1
KP934B-1
KP934V-1 |
B=10-80/5
B=10-80/5
B=10-80/5 |
Rc < 0.1 ohm
Rc < 0.1 ohm
Rc < 0.1 ohm |
|
210
210
210 |
|
|
|
|
5
5
5 |
450
400
300 |
10/15
10/15
10/15 |
2/40
2/40
2/40 |
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N |
KT-
28-2 |
KP936A
KP936B
KP936V
KP936G
KP936D
KP936E |
1000-2500 /
1000-2500 /
1000-2500 /
1000-2500 /
quinze- /
quinze- / |
|
|
2300
2300
2300
2300
2300
2300 |
|
|
|
|
30
30
30
30
-
30 |
350
400
350
400
300
400 |
10
7
10
7
10
7 |
/ 75
/ 75
/ 75
/ 75
/ 75
/ 75 |
|
N
N
N
N
N
N |
CT-
28-2 |
KP937A |
B=-20-/5 |
Rc < 0.07 ohm |
|
|
|
|
|
475 |
20 |
450 |
17/30 |
/ 50 |
PSIT |
N |
43 |
KP938A
KP938B
KP938V
KP938G
KP938D |
B=-20-/5
B=-20-/5
B=-20-/5
B=-20-/5
B=-20-/5 |
Rc < 0.07 ohm
Rc < 0.07 ohm
Rc < 0.1 ohm
Rc < 0.1 ohm
Rc < 0.1 ohm |
|
|
|
|
|
500
500
450
400
300 |
5
5
5
5
5 |
500
500
450
400
300 |
12/18
12/18
12/18
12/18
12/18 |
/ 50
/ 50
/ 50
/ 50
/ 50 |
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N
N
N |
43
43
43
43
43 |
2P941A
2P941B
2P941V
2P941G
2P941D |
200- / 0.5
600- / 2
1200- / 4
1000- / 4
600- / 2 |
|
|
20
100
200
200
200 |
|
|
|
41
41
41
41
41 |
20
20
20
20
20 |
36
36
36
36
36 |
|
3
15
30
30
30 |
RIT
RIT
RIT
RIT
RIT |
N
N
N
N
N |
44
44
44
44
44 |
KP944A
KP944B |
|
Rc=0.3 ohms
Rc=0.4 ohms |
10/20
10/20 |
700
700 |
80
80 |
360
700 |
|
50
60 |
20
20 |
50
60 |
15
10 |
/ 30
/ 30 |
RIT
RIT |
P
P |
63
63 |
KP945A
KP945B |
2300- / 2
2300- / 2 |
Rc < 0.10 ohm
Rc < 0.15 ohm |
10/20
10/20 |
600
600 |
150
150 |
300
300 |
1.5-4.5
1.5-4.5 |
50
70 |
20
20 |
50
70 |
15
10 |
/ 30
/ 30 |
RIT
RIT |
N
N |
63
63 |
KP946A
KP946B |
|
Rc < 0.15 ohm
Rc < 0.15 ohm |
500uA
500uA |
|
|
|
0.7v(7a/1a)
0.7v(7a/1a) |
|
5
5 |
500
300 |
15
15 |
40
40 |
PSIT
PSIT |
N
N |
52
52 |
KP948A
KP948B
KP948V
KP948G |
|
Rc < 0.15 ohm
Rc < 0.15 ohm
Rc < 0.15 ohm
Rc < 0.15 ohm |
500uA
500uA
500uA
500uA |
|
|
|
0.3v(2a/.4a)
0.3v(2a/.4a)
0.3v(2a/.4a)
0.3v(2a/.4a) |
|
5
5
5
5 |
800
800
600
600 |
5
5
5
5 |
20
20
20
20 |
PSIT
PSIT
PSIT
PSIT |
N
N
N
N |
52
52
52
52 |
Publication : cxem.net
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Nouvelles aléatoires de l'Archive Cellule mémoire de spin en cage de platine
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Les physiciens ont pu créer une cellule à mémoire de spin relativement stable en plaçant un atome d'holmium dans une "cage" spéciale d'atomes de platine, ce qui l'isole du monde extérieur et permet de maintenir l'état de spin de l'électron pendant plus de 6 minutes, selon à un article de la revue Nature.
Au cours des dernières décennies, les physiciens ont activement étudié les propriétés quantiques des électrons et des atomes et ont essayé de les adapter pour créer des dispositifs électroniques. En microélectronique conventionnelle, l'information est représentée par une charge électrique. En électronique de spin, ou spintronique, l'information est représentée à l'aide du spin d'un électron - le sens de rotation d'une particule.
Wulf Wulfhekel de l'Institut de technologie de Karlsruhe (Allemagne) et ses collègues ont fait un grand pas vers la création de tels dispositifs, ayant appris à stabiliser le spin d'un électron pendant longtemps, des centaines de fois plus élevé que les records précédents. La découverte clé des auteurs de l'article a été la création d'une "cellule" spéciale d'atomes de platine, qui crée une "zone morte" à l'intérieur d'elle-même.
Cette conception est une plaque microscopique, les atomes de platine à l'intérieur desquels sont combinés en "triangles" équilatéraux. Au centre de l'un de ces triangles, les scientifiques ont placé un atome d'holmium, un métal de terre rare de la série des lanthanides, qui possède des propriétés magnétiques et quantiques inhabituelles.
En raison de la présence d'une "cage", les électrons dans les enveloppes extérieures de l'holmium sont protégés des interférences et des influences environnementales. Lorsque les scientifiques ont essayé d'enregistrer et de lire l'état du spin dans une telle "cellule mémoire", ils ont constaté qu'il restait stable pendant six minutes, ce qui est un record absolu à ce jour.
De plus, selon les calculs des physiciens, cet appareil, contrairement à d'autres échantillons de spintronique, pourra fonctionner à des températures relativement élevées, jusqu'à moins 173 degrés Celsius. Comme le pensent les auteurs de l'article, leur idée originale indique la possibilité de créer une spintronique à haute température et de l'utiliser à des fins pratiques.
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