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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Transistors KP313 -3P330. Donnée de référence

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Les références

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type S1-S2/Je(U)
msym/mA(V)
I01-I02 / U
mA/V
Je/Je
nA/V
C11
pF
C12
pF
C22
pF
Fw/F
dB/GHz
Uzi/Is(U0)
V/mA(V)
Uzs
В
Uzi
В
Usi
В
je
??
P
MW
type Kahn tsok
KP313A
KP313B
KP313V
4.5-10.5 / 5
4.5-10.5 / 5
4.5-10.5 / 5
10/10
10/10
10/10
7
7
7
0.9
0.9
0.9
6.5 / .25 +0.4-+1.5/5
-0.6-+0.6/5
-1.5-0.4 / 5
15
15
15
10
10
10
15
15
15
15
15
15
120
120
120
RIT
RIT
RIT
N
N
N
16
16
16
KP314A 4.0-/(10) 2.5-20 / 10 0.1/10 6 2 30 30 25 20 200 PN N 1
KPS315A
KPS315B
2.8- / 5
1.0-5.0 / 5
1.0-20.0
1.0-20.0
0.25/5
1/5
8
8
(1.0)
(0.4)
30
30
30
30
25
25
300
300
PN
PN
N
N
17
17
2PS316A1
2PS316B1
2PS316V1
2PS316G1
2PS316D1
2PS316E1
2PS316Zh1
2PS316I1
0.5- / 0.3
0.5- / 0.3
0.5- / 0.3
0.5- / 0.3
0.5- / 0.3
0.5- / 0.3
0.5- / 0.3
0.5- / 0.3
0.1/5
1/5
1/5
1/5
0.5/5
1/5
1/5
1/5
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
(0.3)
(0.3)
(1.3)
(2.5)
(0.3)
(0.3)
(1.3)
(2.5)
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
60
60
60
60
60
60
60
60
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
N
N
N
N
N
N
N
N
37
37
37
37
37
37
37
37
3P320A-2
3P320B-2
5-16 / 10
5-16 / 10
20 uA
20 uA
0.18
0.18
0.15
0.15
0.18
0.18
4.5/8
6/8
8
8
5
5
4
4
80
80
Tir
Tir
N
N
21
21
3P321A-2 5-25 / 8 1000 / 3.5/8 (1.5) 4 3 3 30 Tir N 22
KP322A 4-6.3/(10) 5.0-24.0 / 10 10/10 6 0.2 6/0.25 (2.5) 25 20 20 40 200 PN N 18
KP323A-2
KP323B-2
4-5.8/(10)
4-5.8/(10)
3-12.0 / 10
3-12.0 / 10
0.1/10
1/10
4
4
1.2
1.2
(-6)
(-6)
25
25
25
25
20
20
12
5
100
100
PN
PN
N
N
19
19
3P324A-2
3P324B-2
5-10 / 10
5-10 / 10
20 uA
20 uA
3.5/12
5/12
9
9
5
5
4
4
60
60
Tir
Tir
N
N
20
20
3P325A-2 8- / 10 30-100 / 3 1 uA 2/8 (2.0) 5 3.5 2.5 25 Tir N 20
3P326A-2
3P326B-2
8-16 / 8
8-16 / 8
25-70 / 2.5
25-70 / 2.5
5 uA
5 uA
4.5/17
5.5/17
(1.0)
(1.0)
5.5
5.5
4
4
2.5
2.5
30
30
Tir
Tir
N
N
23
23
KP327A
KP327B
KP327V
KP327G
9.5- / 10
9.5- / 10
9.5- / 10
9.5- / 10
0.5-17.0 / 10
0.5-17.0 / 10
-17.0/10
-17.0/10
50/5
50/5
50/5
50/5
2.3
3.0
2.5
3.6
0.04
0.04
0.04
0.04
1.3
2.0
1.6
3.0
3.9/0.8
2.8/0.2
4.5/0.8
3.0/0.2
16
16
16
16
5
5
5
5
14
14
14
14
30
30
30
30
200
200
200
200
RIT
RIT
RIT
RIT
N
N
N
N
35
35
35
35
3P328A-2 28- / 8 1000 / 3.5/8 (-4) 6 4 6 50 Tir N 24
KP329A
KP329B
3-/(10)
1-/(10)
1/10
0.1/30
6
6
(1.5)
(-4)
50
40
45
35
50
40
250
250
PN
PN
N
N
36
36
3P330A-2
3P330B-2
3P330V-2
5- / 10
5- / 10
5- / 10
-50/2
-50/2
-50/2
1000 /
1000 /
1000 /
6/25
4.5/25
3.5/17
(1.5)
(1.5)
(1.5)
6
6
6
4
4
4
3
3
3
30
30
30
Tir
Tir
Tir
N
N
N
23
23
23

Publication : cxem.net

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Nouveau record dans le domaine de la supraconductivité à haute température 28.12.2018

Un groupe de physiciens allemands a établi un nouveau record dans le domaine de la supraconductivité à haute température. Selon un rapport publié par eux, le matériau qu'ils ont créé commence à conduire l'électricité sans résistance déjà à une température de 250 Kelvin (-23 degrés Celsius). Ce travail a été dirigé par Mikhail Eremets, physicien à l'Institut Max Planck de chimie, qui détient le précédent record de 203 Kolvin (-70 degrés Celsius) établi en 2014.

La supraconductivité, un phénomène découvert en 1911, est que les matériaux qui ont une résistance électrique non nulle perdent leur résistance lorsqu'ils sont refroidis en dessous d'une certaine température critique. Dans un matériau qui est dans un état de supraconductivité, un courant électrique circule en toute liberté, ce qui élimine la perte d'énergie pour vaincre la résistance du matériau. Tous les matériaux ne deviennent pas supraconducteurs, même lors du refroidissement le plus profond. Dans les matériaux supraconducteurs, ce que l'on appelle l'effet Meissner se produit - le déplacement complet des champs magnétiques de tout le volume du conducteur.

L'objectif principal que les scientifiques s'efforcent maintenant d'atteindre est de trouver des matériaux qui deviennent des supraconducteurs à des températures supérieures à 0 degrés Celsius. Si cet objectif est atteint, il révolutionnera les domaines de l'énergie, des moteurs électriques, de l'énergie sans fil et de la transmission de données. Beaucoup a été fait dans ce sens ces dernières années. De temps en temps, divers groupes de scientifiques rapportent leurs succès, mais, en règle générale, les matériaux créés ne passent pas les tests de répétabilité et de reproductibilité de leurs propriétés.

Le groupe de Mikhail Yeremets a réussi à établir un nouveau record grâce à ses premières expériences avec le sulfure d'hydrogène (sulfure d'hydrogène), le gaz qui donne aux œufs pourris leur odeur caractéristique. Au cours des expériences, le sulfure d'hydrogène a été comprimé à une pression de 150 GPa, à titre de comparaison, la pression au centre du noyau terrestre varie de 330 à 360 GPa. Étant donné que les molécules de sulfure d'hydrogène sont assez légères, elles peuvent vibrer à des fréquences plus élevées que les molécules de composés plus lourds. Ceci explique la supraconductivité à température plus élevée de ce matériau gazeux. Et une haute pression est nécessaire pour augmenter la densité du sulfure d'hydrogène, ce qui empêche une augmentation de l'amplitude des oscillations de chaque molécule individuelle du matériau gazeux.

Des expériences avec du sulfure d'hydrogène ont donné aux scientifiques des connaissances qu'ils ont appliquées dans les expériences suivantes, et le sujet d'expériences ultérieures était l'hydrure de lanthane, qui est sous une pression d'environ 170 GPa. Au début de cette année, avec l'aide d'hydrure de lanthane, les scientifiques ont obtenu le phénomène de supraconductivité à une température de 215 Kelvin, et après seulement quelques mois, ils ont réussi à élever la température critique à 250 Kelvin actuels.

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