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稳压器的微电路。 稳压器微电路的代码标记。 参考数据
无线电电子与电气工程百科全书 / 微电路的应用
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该系列集成稳压器 142 并不总是有完整的类型标记。 在这种情况下,外壳上有一个条件指定代码,可让您确定微电路的类型。
解码芯片本体上的代码标记示例:
带前缀的稳定器微电路 KR 而不是 К 参数相同,仅机身设计不同。 在标记这些微电路时,通常使用缩写的名称,例如,使用 KREN142A 代替 KR5EN5A。
名称
微电路 |
U刺。,
В |
Ist.max.,
А |
Р最大限度。,
周二 |
I缺点,
玛 |
Корпус |
代码开启
兵团 |
(K)142EN1A |
3...12±0,3 |
0,15 |
0,8 |
4 |
DIP-16 |
(K)06 |
(K)142EN1B |
3...12±0,1 |
(K)07 |
K142EN1V |
3...12±0,5 |
K27 |
K142EN1G |
3...12±0,5 |
K28 |
K142EN2A |
3...12±0,3 |
K08 |
K142EN2B |
3...12±0,1 |
K09 |
142ENZ |
3...30±0,05 |
1,0 |
6 |
10 |
|
10 |
K142ENZA |
3...30±0,05 |
1,0 |
K10 |
K142ENZB |
5...30±0,05 |
0,75 |
K31 |
142EN4 |
1.2...15±0,1 |
0,3 |
11 |
K142EN4A |
1.2...15±0,2 |
0,3 |
K11 |
K142EN4B |
3...15±0,4 |
0,3 |
K32 |
(K)142EN5A |
5± 0,1 |
3,0 |
5 |
10 |
|
(K)12 |
(K)142EN5B |
6± 0,12 |
3,0 |
(K)13 |
(K)142EN5V |
5± 0,18 |
2,0 |
(K)14 |
(K)142EN5G |
6± 0,21 |
2,0 |
(K)15 |
142EN6A |
±15±0,015 |
0,2 |
5 |
7,5 |
|
16 |
K142EN6A |
±15±0,3 |
K16 |
142EN6B |
±15±0,05 |
17 |
K142EN6B |
±15±0,3 |
K17 |
142EN6V |
±15±0,025 |
42 |
K142EN6V |
±15±0,5 |
KZZ |
142EN6G |
±15±0,075 |
0,15 |
5 |
7,5 |
|
43 |
K142EN6G |
±15±0,5 |
K34 |
K142EN6D |
±15±1,0 |
K48 |
K142EN6E |
±15±1,0 |
K49 |
(K)142EN8A |
9± 0,15 |
1,5 |
6 |
10 |
|
(K)18 |
(K)142EN8B |
12± 0,27 |
(K)19 |
(K)142EN8V |
15± 0,36 |
(K)20 |
K142EN8G |
9± 0,36 |
1,0 |
6 |
10 |
|
K35 |
K142EN8D |
12± 0,48 |
K36 |
K142EN8E |
15± 0,6 |
K37 |
142EN9A |
20± 0.2 |
1,5 |
6 |
10 |
|
21 |
142EN9B |
24± 0,25 |
22 |
142EN9V |
27± 0,35 |
23 |
K142EN9A |
20± 0,4 |
1,5 |
6 |
10 |
|
K21 |
K142EN9B |
24± 0,48 |
1,5 |
K22 |
K142EN9V |
27± 0,54 |
1,5 |
K23 |
K142EN9G |
20± 0,6 |
1,0 |
K38 |
K142EN9D |
24± 0,72 |
1,0 |
K39 |
K142EN9E |
27± 0,81 |
1,0 |
K40 |
(K)142EN10 |
3 30 ... |
1,0 |
2 |
7 |
|
(K)24 |
(K)142EN11 |
1 2...37 |
1 5 |
4 |
7 |
(K)25 |
(K)142EN12 |
1.2 37 ... |
1 5 |
1 |
5 |
CT-28 |
(K)47 |
KR142EN12A |
1,2 37 ... |
1,0 |
1 |
KR142EN15A |
±15±0,5 |
0,1 |
0,8 |
|
DIP-16 |
|
KR142EN15B |
±15±0,5 |
0,2 |
0,8 |
KR142EN18A |
-1,2 ... 26,5 |
1,0 |
1 |
5 |
CT-28 |
(LM337) |
KR142EN18B |
-1,2 ... 26,5 |
1,5 |
1 |
KM1114EU1A |
- |
- |
- |
- |
- |
K59 |
KR1157EN502 |
5 |
0,1 |
0,5 |
5 |
CT-26 |
78L05 |
KR1157EN602 |
6 |
78L06 |
KR1157EN802 |
8 |
78L08 |
KR1157EN902 |
9 |
78L09 |
KR1157EN1202 |
12 |
78L12 |
KR1157EN1502 |
15 |
78L15 |
KR1157EN1802 |
18 |
78L18 |
KR1157EN2402 |
24 |
78L24 |
KR1157EN2702 |
27 |
78L27 |
KR1170ENZ |
3 |
0,1 |
0,5 |
1,5 |
CT-26 |
见图片 |
KR1170EN4 |
4 |
KR1170EN5 |
5 |
KR1170EN6 |
6 |
KR1170EN8 |
8 |
KR1170EN9 |
9 |
KR1170EN12 |
12 |
KR1170EN15 |
15 |
KR1168EN5 |
-5 |
0,1 |
0,5 |
5 |
CT-26 |
79L05 |
KR1168EN6 |
-6 |
79L06 |
KR1168EN8 |
-8 |
79L08 |
KR1168EN9 |
-9 |
79L09 |
KR1168EN12 |
-12 |
79L12 |
KR1168EN15 |
-15 |
79L15 |
KR1168EN18 |
-18 |
79L18 |
KR1168EN24 |
-24 |
79L24 |
KR1168EN1 |
-1,5 ... 37 |
|
出版:cxem.net
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成人大脑中出现新的神经细胞早已不是秘密,也就是众所周知的“神经细胞不再生”的说法并不完全正确。 当然,成年哺乳动物的神经发生不是很密集,但其中至少占据了两个部位:一个在海马体,即记忆中心,另一个在脑室壁,在脑室下区。 当然,与此同时,许多问题仍然存在,特别是新形成的细胞如何表现,它们做什么,以及大脑为什么需要它们。
众所周知,在脑室下区形成的神经元迁移到嗅道,在那里它们与局部细胞连接。 嗅觉在动物的生命中起着重要作用,因此不时需要用新细胞喂养嗅觉通路是毫无疑问的。 但是新神经元的插入是如何在这里发生的呢? 它们是形成新的神经回路,还是在旧的神经回路中发现“空缺”? 美国国家神经疾病和中风研究所的研究人员试图回答这个问题。
戴安娜·卡明斯 (Diana M. Cummings) 和她的同事对老鼠进行了改造,使嗅道中的动物能够区分新旧细胞,这是“成年”干细胞工作的结果。 然后小鼠被剥夺任何气味。 嗅觉剥夺被认为会导致动物嗅觉系统中的神经链发生紊乱:神经元开始随机连接,因为在新的条件下,它们不需要准确快速地处理气味信息并将其传输到大脑。 如果老鼠的嗅觉能力恢复,神经回路的有序性就可以恢复。 然而,正如研究人员在《神经科学杂志》上所写,如果动物没有神经干细胞工作,这种情况就不会发生。
此外,即使小鼠的神经发生被简单地关闭,嗅觉神经回路也会变得紊乱,留下嗅觉的能力。 细胞链的紊乱程度与干细胞的活性成正比:也就是说,形成的新神经元越多,嗅觉就越有组织。
似乎可以预料到相反的事情——新的神经元,整合到嗅觉束中,会增加信息细胞通路方案的可变性。 但事实上,它们有助于加强已经存在的神经回路。 此外,似乎在嗅道中形成的化合物通常不是很稳定,即使在成年期也是如此。 而且因为他们需要新细胞的持续支持。
总而言之,我们可以说大脑需要新的神经元来维持神经回路的当前结构设置。 这个过程的细节还有待观察。 海马体中也形成了新的神经细胞,负责记忆,在这里它们的支持功能似乎更加自然——通过防止神经连接的不稳定,新的神经元可以防止记忆本身消失。 然而,新形成的神经元的作用不太可能被简化为任何一种功能,即使它是如此重要。 例如,今年早些时候,我们报道了多伦多大学(加拿大)研究人员的工作,他们发现新神经元以两种方式影响记忆:一方面,它们提高了对新信息的记忆,另一方面,它们有助于忘记大脑之前记住的东西。
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