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Offre d'actions (Vente chaude)
Numéro de pièce | Quantité | Marque | D / C | Paquet |
MT29F8G08ADADAH4-IT: D | 2972 | MICRON | 14+ | BGA |
MT41J128M16HA-15E: D | 2272 | MICRON | 13+ | BGA |
MT41K256M16HA-125: E | 8138 | MICRON | 15+ | BGA |
MT46H32M16LFBF-6IT: C | 3135 | MICRON | 12+ | BGA |
MT46H64M16LFBF-5IT | 2231 | MICRON | 14+ | FBGA |
MT46V16M16P-5B: M | 8030 | MICRON | 13+ | TSOP-66 |
MT46V32M16P-6T: C | 4484 | MICRON | 05+ | TSOP-66 |
MT47H64M16HR-25E: H | 2171 | MICRON | 15+ | FBGA84 |
MT48H16M32LFCM-75IT: B | 2188 | MICRON | 10+ | FBGA |
MT48LC4M32B2P-7IT: G | 2362 | MICRON | 15+ | TSOP-86 |
MT8816AP | 7107 | ZARLINK | 06+ | PLCC44 |
MT9074AL | 796 | ZARLINK | 14+ | QFP100 |
MT9P001I12STC | 1672. | APTINA | 13+ | CITP-48 |
MTS2916A-HGC1 | 4068 | PUCE ÉLECTRONIQUE | 13+ | SOP-14 |
MTS62C19A-LS105 | 4805 | PUCE ÉLECTRONIQUE | 15+ | SOP-24 |
MUN2211T1G | 18000 | SUR | 16+ | SOT-23 |
MUN5233DW1T1G | 9000 | SUR | 13+ | SOT-363 |
MUR1620CTRG | 6335 | SUR | 15+ | TO-220 |
MUR2020RG | 6651 | SUR | 13+ | TO-220 |
MUR860G | 32000 | SUR | 16+ | TO-220 |
MURA160T3G | 12000 | SUR | 15+ | SMA |
MURH860CT | 10280 | SUR | 04+ | TO-220 |
MURS160-E3 / 52T | 12000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
MURS240T3G | 12000 | SUR | 15+ | DO-214AA |
MURS360T3G | 25000 | SUR | 16+ | DO-214 |
MURS480ET3G | 4189 | SUR | 13+ | DO-214AB |
MUSES01 | 985 | JRC | 16+ | DIP-8 |
MUSES02 | 1012 | JRC | 16+ | DIP-8 |
MVR22HXBRN103 | 39000 | ROHM | 08+ | SMD |
MX25L2006EM1I-12G | 11645 | MXIC | 13+ | SOP-8 |
AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS DE SORTIE RAIL-A-RAIL BASSE TENSION
la description
Les amplificateurs opérationnels LMV321, LMV358 et LMV324 / LMV324S sont des amplificateurs opérationnels simples, doubles et quad-basse tension (2,7 V à 5,5 V) avec balancier de sortie rail-rail. Le LMV324S, qui est une variante de la norme LMV324, comprend une fonction d'arrêt d'économie d'énergie qui réduit le courant d'alimentation à un maximum de 5 μA par canal lorsque les amplificateurs ne sont pas nécessaires. Les canaux 1 et 2 ensemble sont mis en arrêt, tout comme les canaux 3 et 4. Lors de l'arrêt, les sorties activement sont tirées vers le bas.
Les LMV321, LMV358, LMV324 et LMV324S sont les solutions les plus rentables pour les applications nécessitant un fonctionnement à basse tension, des économies d'espace et un faible coût. Ces amplificateurs ont été conçus spécifiquement pour un fonctionnement à basse tension (2,7 V à 5 V), avec des spécifications de performances satisfaisant ou dépassant les dispositifs LM358 et LM324 qui fonctionnent de 5 V à 30 V. Des caractéristiques supplémentaires des appareils LMV3xx sont une entrée en mode commun Qui comprend une largeur de bande de 1 GHz et 1 V / μs.
Le LMV321 est disponible dans le paquet ultra-petit DCK (SC-70), qui est environ la moitié de la taille du paquet DBV (SOT-23). Ce paquet économise de l'espace sur les cartes de circuit imprimé et permet la conception de petits appareils électroniques portables. Il permet également au concepteur de placer le dispositif plus près de la source de signal pour réduire le bruit capteur et augmenter l'intégrité du signal.
Des valeurs maximales absolues sur la plage de températures en fonctionnement libre
(sauf indication contraire)†
Tension d'alimentation, V CC (voir Note 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 V
Tension d'entrée différentielle, V ID (voir Note 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 5,5 V
Tension d'entrée, V I (entrée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 à 5,5 V
Durée du court-circuit de sortie (un amplificateur) à la terre à (ou au-dessous) TA = 25 ° C,
V CC ≤ 5,5 V (voir Note 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Illimité
Impédance thermique de l'emballage, θ JA (voir les notes 4 et 5): Emballage D (8 broches). . . . . . . . . . . . . . 97 ° C / W
D (14 broches). . . . . . . . . . . . . 86 ° C / W
D (16 broches). . . . . . . . . . . . . 73 ° C / W
DBV (5 broches). . . . . . . . . . . . 206 ° C / W
DCK (5 broches). . . . . . . . . . . . 252 ° C / W
DDU (8 broches). . . . . . . . . . . . À déterminer ° C / W
DGK (8 broches). . . . . . . . . . . . 172 ° C / H
PW (8 broches). . . . . . . . . . . . . 149 ° C / W
Paquet PW (14 broches). . . . . . . . . . . . .113 ° C / W
PW (16 broches). . . . . . . . . . . . 108 ° C / W
Fonctionnement de la température de jonction virtuelle, T J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ° C
Température de stockage, Tstg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -65 ° C à 150 ° C