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NA556, NE556, SA556, SE556
MINUTEURS À DOUBLE PRÉCISION
CARACTÉRISTIQUES
• Deux circuits de synchronisation de précision par paquet
• Fonctionnement astable ou monostable
• La sortie compatible TTL peut absorber ou générer jusqu'à 150 mA
• Pullup ou Pulldown actif
• Conçu pour être interchangeable avec Signetics NE556, SA556 et SE556
APPLICATIONS
• Minuteries de précision de la microseconde à l'heure
• Circuits de formation d'impulsions
• Détecteurs d'impulsion manquante
• Générateurs de tonalités
• Modulateurs de largeur d'impulsion
• Modulateurs de position d'impulsion
• Minuteries séquentielles
• Générateurs d'impulsions
• Diviseurs de fréquence
• Minuteries d'application
• Contrôles industriels
• Encodeurs tactiles
DESCRIPTION/INFORMATIONS DE COMMANDE
Ces appareils fournissent deux circuits de temporisation indépendants de type NA555, NE555, SA555 ou SE555 dans chaque boîtier.Ces circuits peuvent fonctionner en mode astable ou monostable avec une commande de synchronisation de résistance-condensateur (RC) externe.La synchronisation de base fournie par la constante de temps RC peut être contrôlée activement en modulant la polarisation de l'entrée de tension de commande.
Les niveaux de seuil (THRES) et de déclenchement (TRIG) sont normalement de deux tiers et d'un tiers, respectivement, de VCC.Ces niveaux peuvent être modifiés en utilisant la borne de tension de commande (CONT).Lorsque l'entrée de déclenchement tombe en dessous du niveau de déclenchement, la bascule est activée et la sortie passe à l'état haut.Si l'entrée de déclenchement est supérieure au niveau de déclenchement et que l'entrée de seuil est supérieure au niveau de seuil, la bascule est réinitialisée et la sortie est basse.L'entrée de réinitialisation (RESET) peut remplacer toutes les autres entrées et peut être utilisée pour initier un nouveau cycle de temporisation.Lorsque RESET passe au niveau bas, la bascule est réinitialisée et la sortie passe au niveau bas.Lorsque la sortie est basse, un chemin à faible impédance est fourni entre la borne de décharge (DISCH) et la masse (GND).
Notes maximales absolues(1)
sur la plage de température de fonctionnement à l'air libre (sauf indication contraire)
SYMBOLE | PARAMÈTRE | CONDITION | MIN | MAX | UNITÉ |
---|---|---|---|---|---|
VCC | Tension d'alimentation(2) | - | 18 | V | |
Vje | Tension d'entrée | CONT, RESET, THRES et TRIG | - | VCC | V |
jeO | Courant de sortie | - | ±225 | mA | |
θJA | Impédance thermique du boîtier(3)(4) | Forfait D | - | 86 | °C/W |
N paquet | - | 80 | |||
Forfait NS | - | 76 | |||
θJC | Impédance thermique du boîtier(5)(6) | Forfait J | - | 15.05 | °C/W |
JJ | Température de jonction virtuelle de fonctionnement | - | 150 | °C | |
Température du plomb 1,6 mm (1/16 in) du boîtier pendant 60 s | Forfait J | - | 300 | °C | |
Température du plomb 1,6 mm (1/16 in) du boîtier pendant 10 s | Forfait D, N ou NS | - | 260 | °C | |
Tstg | Plage de température de stockage | -65 | 150 | °C |
(1) Des contraintes au-delà de celles répertoriées sous « valeurs maximales absolues » peuvent causer des dommages permanents à l'appareil.Il s'agit uniquement de cotes de contrainte et le fonctionnement fonctionnel de l'appareil dans ces conditions ou dans d'autres conditions au-delà de celles indiquées dans les « conditions de fonctionnement recommandées » n'est pas implicite.L'exposition à des conditions nominales maximales absolues pendant de longues périodes peut affecter la fiabilité de l'appareil.
(2) Toutes les valeurs de tension sont par rapport à la borne de terre du réseau.
(3) La dissipation de puissance maximale est fonction de TJ(max), θJA et TA.La dissipation de puissance maximale admissible à toute température ambiante admissible est PD = (TJ(max) – TA)/θJA.Le fonctionnement au maximum absolu TJ de 150°C peut affecter la fiabilité.
(4) L'impédance thermique du boîtier est calculée conformément à la norme JESD 51-7.
(5) La dissipation de puissance maximale est fonction de TJ(max), θJC et TC.La dissipation de puissance maximale admissible à toute température de boîtier admissible est PD = (TJ(max) – TC)/θJC.Le fonctionnement au maximum absolu TJ de 150°C peut affecter la fiabilité.
(6) L'impédance thermique du boîtier est calculée conformément à la norme MIL-STD-883.
Offre d'achat d'actions (vente à chaud)
Réf. | Quantité | Marque | D/C | Emballer |
LT8900SSK | 14746 | LT | 16+ | SSOP |
LM2594MX-12 | 2500 | NSC | 15+ | POS-8 |
MC74HC165ADTR2G | 30000 | SUR | 13+ | POSST |
30430* | 1372 | BOSCH | 14+ | POS-36 |
ZMM5231B-7 | 7500 | DIODES | 15+ | LL34 |
LM324J | 740 | NSC | 12+ | DIP-14 |
MUR1100ERLG | 25000 | SUR | 16+ | DO-41 |
P6KE200A | 20000 | VISHAY | 16+ | DO-15 |
NSR0340V2T1G | 25000 | SUR | 16+ | SOD-523 |
30620* | 927 | BOSCH | 10+ | QFP-64 |
CY62128EV30LL-45ZA | 2553 | CYPRÈS | 15+ | TSSOP32 |
LM5033MMX | 642 | NSC | 15+ | MSOP-10 |
LTC6908CS6-1 | 6012 | LINÉAIRE | 16+ | SOT |
MK15Z128VLH4 | 1040 | ÉCHELLE LIBRE | 15+ | LQFP |
LP2951-33DR | 4722 | TI | 15+ | POS-8 |
MAX253ESA+T | 8700 | MAXIME | 10+ | AMADOUER |
LP3982IMM-3.3 | 5535 | NSC | 14+ | MSOP-8 |
LMV822MX | 4296 | NSC | 15+ | POS-8 |
MC9S08JM32CLH | 4594 | ÉCHELLE LIBRE | 16+ | QFP |
LTV817A | 40000 | LITEON | 16+ | PLONGER |
MABA-007159-000000 | 8508 | M/ACOM | 16+ | CMS |
MC14584BCPG | 8705 | SUR | 14+ | PLONGER |
MM58274CN | 4335 | NSC | 16+ | PLONGER |
CS8900A-CQ32 | 2091 | CRISTAL | 14+ | QFP100 |
MAX3224ECAP | 10900 | MAXIME | 15+ | SSOP |
MC7805CDTRKG | 4132 | SUR | 16+ | À-252 |
XCB56362PV100 | 650 | MOTOROLA | 00+ | QFP100 |
PIC16F54-I/SO | 5183 | PUCE ÉLECTRONIQUE | 14+ | AMADOUER |
M5M82C51AP | 3204 | MIT | 15+ | PLONGER |
LM337IMPX | 780 | NSC | 15+ | SOT-223 |