Бесплатная техническая библиотека
Цветовая маркировка диодов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Справочные материалы
Комментарии к статье
| Тип диода |
Цвет корпуса или метка на корпусе |
Метка у анода (+) |
Метка у катода (-) |
Внешний вид |
| Д9Б |
- |
Красное кольцо |
- |
 |
| Д9В |
- |
Оранжевое или красное + оранжевое кольцо |
- |
 |
| Д9Г |
- |
желтое или красное + желтое кольцо |
- |
 |
| Д9Д |
- |
Белое или красное + белое кольцо |
- |
 |
| Д9Е |
- |
Голубое или красное + голубое кольца |
- |
 |
| Д9Ж |
- |
Зеленое или красное + зеленое кольцо |
- |
 |
| Д9И |
- |
Два желтых кольца |
- |
 |
| Д9К |
- |
Два белых кольца |
- |
 |
| Д9Л |
- |
Два зеленых кольца |
- |
 |
| Д9М |
- |
Два голубых кольца |
- |
 |
| КД102А |
- |
Зеленая точка |
- |
 |
| КД102Б |
- |
Синяя точка |
- |
 |
| 2Д102А |
- |
Желтая точка |
- |
 |
| 2Д102Б |
- |
Оранжевая точка |
- |
 |
| КД103А |
Черный |
Синяя точка |
- |
 |
| КД103Б |
Зеленый |
Желтая точка |
- |
 |
| 2Д103А |
- |
Белая точка |
- |
 |
| КД105Б |
Точка остутсвует |
Белая или желтая полоса |
- |
 |
| КД105В |
Зеленая точка |
Белая или желтая полоса |
- |
 |
| КД105Г |
Красная точка |
Белая или желтая полоса |
- |
 |
| КД105Д |
Белая или желтая точка |
Белая или желтая полоса |
- |
 |
| КД208А |
Желтая точка |
Черная, Зеленая или желтая точка |
- |
 |
| КД209А |
- |
Черная, Зеленая или желтая точка |
- |
 |
| КД209Б |
Белая точка |
Черная, Зеленая или желтая точка |
- |
 |
| КД209В |
Черная точка |
Черная, Зеленая или желтая точка |
- |
 |
| КД209Г |
Зеленая точка |
Черная, Зеленая или желтая точка |
- |
 |
| КД221А |
- |
Голубая точка |
- |
 |
| КД221Б |
Белая точка |
Голубая точка |
- |
 |
| КД221В |
Черная точка |
Голубая точка |
- |
 |
| КД221Г |
Зеленая точка |
Голубая точка |
- |
 |
| КД221Д |
Бежевая точка |
Голубая точка |
- |
 |
| КД221Е |
Желтая точка |
Голубая точка |
- |
 |
| КД226А |
- |
- |
Оранжевое кольцо |
 |
| КД226Б |
- |
- |
Красное кольцо |
 |
| КД226В |
- |
- |
Зеленое кольцо |
 |
| КД226Г |
- |
- |
Желтое кольцо |
 |
| КД226Д |
- |
- |
Белое кольцо |
 |
| КД226Е |
- |
- |
Голубое кольцо |
 |
| КД243А |
- |
- |
Фиолетовое кольцо |
 |
| КД243Б |
- |
- |
Оранжевое кольцо |
 |
| КД243В |
- |
- |
Красное кольцо |
 |
| КД243Г |
- |
- |
Зеленое кольцо |
 |
| КД243Д |
- |
- |
Желтое кольцо |
 |
| КД243Е |
- |
- |
Белое кольцо |
 |
| КД243Ж |
- |
- |
Голубое кольцо |
 |
| КД247А |
- |
- |
Два фиолетовых кольца |
 |
| КД247Б |
- |
- |
Два оранжевых кольца |
 |
| КД247В |
- |
- |
Два красных кольца |
 |
| КД247Г |
- |
- |
Два зеленых кольца |
 |
| КД247Д |
- |
- |
Два желтых кольца |
 |
| КД247Е |
- |
- |
Два белых кольца |
 |
| КД247Ж |
- |
- |
Два голубых кольца |
 |
| КД410А |
- |
Красная точка |
- |
 |
| КД410Б |
- |
Синяя точка |
- |
 |
| КД509А |
- |
Синее узкое кольцо |
Синее широкое кольцо |
 |
| 2Д509А |
- |
Синяя точка и узкое кольцо |
Синее широкое кольцо |
 |
| КД510А |
- |
Два зеленых узких кольца |
Зеленое широкое кольцо |
 |
| 2Д510А |
- |
Зеленая точка и узкое кольцо |
Зеленое широкое кольцо |
 |
| КД521А |
- |
Два синих узких кольца |
Синее широкое кольцо |
 |
| КД521Б |
- |
Два серых узких кольца |
Серое широкое кольцо |
 |
| КД521В |
- |
Два желтых узких кольца |
Желтое широкое кольцо |
 |
| КД521Г |
- |
Два белых узких кольца |
Белое широкое кольцо |
 |
| КД522А |
- |
Черное широкое кольцо |
Черное узкое кольцо |
 |
| КД522Б |
- |
Черное широкое кольцо |
Два черных узких кольца |
 |
| 2Д522Б |
- |
Черное широкое кольцо |
Черная точка |
 |
| КД906 |
Белая полоса у четвертого вывода |
- |
- |
- |
| КДС111А |
Красная точка |
- |
- |
 |
| КДС111Б |
Зеленая точка |
- |
- |
 |
| КДС111В |
Желтая точка |
- |
- |
 |
| КЦ422А |
- |
- |
Черная точка |
 |
| КЦ422Б |
Белая точка |
- |
Черная точка |
 |
| КЦ422В |
Черная точка |
- |
Черная точка |
 |
| КЦ422Г |
Зеленая точка |
- |
Черная точка |
 |
Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru
Смотрите другие статьи раздела Справочные материалы.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Власть является ключевым фактором счастья в отношениях
11.03.2026
Исследования семейных и романтических отношений показывают, что длительное счастье пары зависит не только от привычных факторов, таких как доверие, уважение и преданность, но и от более тонких психологических аспектов. Современные ученые ищут закономерности, которые отличают действительно счастливые пары от остальных, чтобы понять, какие механизмы поддерживают гармонию в отношениях.
Группа исследователей из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге и Бамбергского университета провела опрос среди 181 пары, которые состояли в совместных отношениях более восьми лет и прожили вместе хотя бы месяц. Участники заполняли анкету, описывая различные аспекты своих отношений, включая распределение обязанностей, эмоциональную поддержку и степень вовлеченности в совместные решения.
Анализ данных показал интересный паттерн: пары, где оба партнера ощущали высокий уровень личной власти, оказывались наиболее счастливыми и удовлетворенными. В данном контексте под властью понимается способност ...>>
Защищенная колонка-повербанк Anker Soundcore Boom Go 3i
11.03.2026
Компания Anker представила новую модель линейки Soundcore - колонку Soundcore Boom Go 3i, ориентированную на активное использование на улице.
Новинка отличается высокой степенью защиты: корпус соответствует стандарту IP68, что обеспечивает водо- и пыленепроницаемость, а ударопрочный дизайн выдерживает падение с высоты до одного метра. За качество звука отвечает 15-ваттный драйвер, обеспечивающий пик громкости до 92 дБ, а технология BassUp 2.0 усиливает низкие частоты, делая звучание более насыщенным.
Колонка обладает автономностью до 24 часов, а LED-индикатор позволяет контролировать уровень заряда батареи. Кроме того, Soundcore Boom Go 3i может выполнять функцию павербанка: согласно внутренним тестам, устройство способно зарядить iPhone 17 с нуля до 40% за один час, что делает его полезным аксессуаром в походах и поездках.
Среди функциональных особенностей модели стоит выделить технологию Auracast, которая улучшает подключение и позволяет создавать стереопару из двух колонок ...>>
Раннее воздержание от алкоголя перестраивает мозг и иммунитет
10.03.2026
Алкогольная зависимость - хроническое расстройство с компульсивным употреблением спиртного, которое влияет не только на поведение, но и на функционирование мозга и иммунной системы. Недавние исследования показали, что даже на ранних этапах воздержания организм начинает перестраиваться, открывая новые возможности для терапии зависимости.
Ученые сосредоточились на пациентах, находящихся в первые недели абстиненции, и зафиксировали значительные изменения в мозговой активности. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии они выявили перестройку сетей нейронных связей, отвечающих за контроль импульсов и принятие решений. Эти изменения могут быть ключевыми для восстановления самоконтроля и снижения риска рецидива.
Одновременно с нейронной перестройкой исследователи наблюдали колебания иммунной системы. В крови повышался уровень цитокинов - сигнальных белков, регулирующих воспалительные процессы. Эти данные свидетельствуют о существовании нейроиммунного взаимодействия, при ...>>
Случайная новость из Архива Искусственный мозговой матрикс
29.11.2025
Биоинженерия стремительно выходит за пределы традиционной работы с клетками и биоматериалами. Ученые пытаются не просто выращивать ткани, но и воссоздавать механизмы, управляющие жизнью клеток в реальном организме. Одним из наиболее амбициозных направлений стала разработка искусственных матриксов, которые могли бы подменить природную среду и дать исследователям возможность изучать работу мозга без участия биологических компонентов. На этом фоне работа специалистов Калифорнийского университета в Риверсайде представляет собой особенно заметный шаг вперед.
В центре их исследования - платформа BIPORES, созданная полностью из синтетических веществ. Цель проекта заключалась в попытке смоделировать сложную, многослойную структуру внеклеточного матрикса, который в настоящем мозге обеспечивает питание, связь и организацию нервных клеток. При этом разработчики сознательно отказались от каких-либо белков, традиционно необходимых для прикрепления клеток, таких как ламинин или фибрин. Это решение стало отправной точкой для концептуально новой технологии.
Основа BIPORES представляет собой полимер полиэтиленгликоль, или ПЭГ, который химически нейтрален и даже отталкивает клетки, напоминая в этом отношении тефлон. Чтобы превратить такую поверхность в пригодную для роста нейронов основу, команда применила архитектуру биогелей (bijels) с характерной седловидной внутренней геометрией. Каркас удерживается наночастицами диоксида кремния, что обеспечивает устойчивость структуры при длительных экспериментах.
Для формирования сложной трехмерной сети ученые использовали микрожидкостные каналы и биопринтер. Эти инструменты позволили создать взаимосвязанные поры, обеспечивающие свободное движение питательных веществ и вывод метаболитов. В ходе тестирования нейронные стволовые клетки не только успешно закреплялись на синтетическом каркасе, но и демонстрировали рост, дифференциацию и образование функциональных связей, что подтвердило жизнеспособность системы.
По словам ведущего автора исследования Принса Дэвида Окоро, ключевым преимуществом стала необычайная стабильность инженерного каркаса. Именно она позволяет наблюдать за поведением зрелых нейронов на протяжении продолжительного времени, а такие клетки значительно лучше отражают работу настоящей мозговой ткани. Конструкция создавалась при помощи специальной жидкости, содержащей ПЭГ, этанол и воду; проходя через стеклянные микротрубки и сталкиваясь с потоком воды, смесь разделялась на компоненты, а мгновенная вспышка света "останавливала" этот процесс, формируя губчатую структуру с большим количеством пор.
Доцент кафедры биоинженерии Иман Ношади подчеркивает, что созданный материал обеспечивает клеткам необходимые условия для роста и взаимодействия, а также дает исследователю беспрецедентный контроль над клеточной организацией. Пока диаметр каркаса составляет два миллиметра, но уже ведется работа по масштабированию, и группа представила данные о применении аналогичного принципа для построения моделей печени.
Долгосрочная цель проекта выходит далеко за пределы одной ткани. Исследователи стремятся создать комплексную систему лабораторных мини-органов, которые могли бы воздействовать друг на друга так же, как это происходит в живом организме. Ношади отмечает, что подобная платформа позволит отслеживать влияние лекарственных препаратов сразу на несколько типов тканей и изучать каскадные эффекты заболеваний, когда патология в одной системе вызывает сбой в другой.
|
Другие интересные новости:
▪ Люстра на печатной схеме
▪ В Тибете построят детектор гравитационных волн
▪ Balluga Bed: умная кровать
▪ Китай начал исследования в области 5G-связи
▪ Заботливого робота можно полюбить
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Музыканту. Подборка статей
▪ статья Целлулоид. История изобретения и производства
▪ статья Какой была продолжительность жизни наших древних предков? Подробный ответ
▪ статья Мята длиннолистная. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Пассивные солнечные системы. Окна. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Синтезатор речи. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026