COMPARATEURS DIFFÉRENTIELS de circuit intégré électronique de LM311P AVEC DES STROBOSCOPES

Numéro de type:LM311P
Point d'origine:Usine originale
Quantité d'ordre minimum:10pcs
Conditions de paiement:T / T, Western Union, Paypal
Capacité d'approvisionnement:9000pcs
Délai de livraison:jour 1
Contacter

Add to Cart

Membre du site
Shenzhen Guangdong China
Adresse: Secteur de construction de B-9P/10N Duhui 100 Futian, Shenzhen, Chine
dernière connexion fois fournisseur: dans 25 heures
Détails du produit Profil de la société
Détails du produit

 

LM111, LM211, LM311

COMPARATEURS DIFFÉRENTIELS AVEC DES STROBOSCOPES

 

• Temps de réponse rapides

• Capacité de stroboscope

• Na 300 maximum de courant de polarisation d'entrée…

• Na 70 excentré de courant d'entrée maximum…

• Peut fonctionner partir de l'approvisionnement 5-V simple

•  Disponible dans le Q-Temp des véhicules moteur

  Applications des véhicules moteur de Haut-fiabilité de −

  Appui de contrôle/impression de configuration de −

  Qualification de − aux normes des véhicules moteur

 

 

description

Les LM111, les LM211, et les LM311 sont les comparateurs ultra-rapides simples de tension. Ces dispositifs sont conçus pour fonctionner partir d'un large éventail de tensions de puissance-approvisionnement, y compris des approvisionnements de ±15-V pour les amplificateurs opérationnels et des approvisionnements 5-V pour des systèmes de logique. Les niveaux de sortie sont compatibles avec la plupart des circuits de TTL et de MOS. Ces comparateurs sont capables de conduire des lampes ou des relais et de commuter des tensions jusqu' 50 V 50 mA. Toutes les entrées et sorties peuvent être isolées dans l'au sol de système. Les sorties peuvent conduire des charges référencées la terre, Vcc + ou −de Vcc. Les capacités excentrées d'équilibrage et de stroboscope sont disponibles, et les sorties peuvent être fil-OU se sont reliées. Si le stroboscope est bas, la sortie est éteinte dans l'état, indépendamment de l'entrée différentielle.

 

schéma fonctionnel fonctionnel

 

capacités absolues sur la température ambiante fonctionnante de libre-air

(sauf indication contraire) †

Tension d'alimentation : VCC+ (voir la note 1)………………………………. 18 V

                         VCC− (voir la note 1)………………………………. −18 V

                         V − VCC−DECC+……………………………………. 36 V

Tension différentielle l'entrée, identificationde V (voir la note 2)…………………………. ±30 V

Tension d'entrée, VI (l'un ou l'autre d'entrée, voient les notes 1 et 3)…………………….  ±15 V

Tension de l'émetteur produit VCC−………………………………. 30 V

Tension du collecteur produit VCC− : LM111………………………… 50 V

                                                             LM211………………………… 50 V

                                                             LM211Q………………………. 50 V

                                                             LM311………………………… 40 V

Durée de court-circuit de sortie (voir la note 4)…………………………. 10 s

Impédance thermique de paquet, θJA (voir les notes 5 et 6) : Paquet de D…………. 97°C/W

                                                                                      Paquet…………… 85°C/W de P

                                                                                      Paquet de picoseconde…………. 95°C/W

                                                                                      Paquet de picowatt…………. .149°C/W

Impédance thermique de paquet, θJC (voir les notes 7 et 8) : Les FK empaquettent…………. 5.61°C/W

                                                                                      Paquet de JG…………. .14.5°C/W

La température de jonction virtuelle fonctionnante, TJ…………………………………. 150°C

Température de carter pendant 60 secondes : Les FK empaquettent………………………………. 260°C

Menez la température 1,6 millimètres (1/16 pouce) partir du point de droit pendant 10 secondes : J ou paquet de JG……….  300°C

La température d'avance 1,6 millimètres (1/16 pouce) de point de droit pendant 60 secondes : Paquet de D, de P, de picoseconde, ou de picowatt…. température ambiante de température de stockage 260°C, Tstg………………………………….  −65°C 150°C


Les efforts de † au del de ceux énumérés sous « des capacités absolues » peuvent endommager permanent le dispositif. Ce sont des estimations d'effort seulement, et l'opération fonctionnelle du dispositif ces derniers ou de toutes les autres conditions au del de ceux indiqués sous « a recommandé des conditions de fonctionnement » n'est pas impliquée. L'exposition aux conditions absolu-maximum-évaluées pendant des périodes prolongées peut affecter la fiabilité de dispositif.

NOTES :

1. Toutes les valeurs de tension, sauf indication contraire, sont en ce qui concerne le point médian entre VCC+ et VCC−.

2. Les tensions différentielles sont IN+ en ce qui concerne IN−.

3. L'importance de la tension d'entrée doit ne jamais dépasser l'importance de la tension d'alimentation ou du ±15 V, celui qui est moins.

4. La sortie peut être court-circuitée pour rectifier ou l'un ou l'autre d'alimentation d'énergie.

5. La dissipation de puissance maximum est une fonction de TJ (maximum), de θJA, et MERCI. La dissipation de puissance maximale permise n'importe quelle température ambiante permise est palladium = − (maximum) (de TJ MERCI)/θJA. Le fonctionnement au maximum absolu TJ de 150°C peut affecter la fiabilité.

6. L'impédance thermique de paquet est calculée selon JESD 51-7.

7. La dissipation de puissance maximum est une fonction de TJ (maximum), de θJC, et de comité technique. La dissipation de puissance maximale permise n'importe quelle température de carter permise est palladium = comité technique (maximum) de − (de TJ)/θJC. Le fonctionnement au maximum absolu TJ de 150°C peut affecter la fiabilité.

8. L'impédance thermique de paquet est calculée selon MIL-STD-883.

 

 

 

 

Offre courante (vente chaude)

Numéro de la pièce.QuantitéMarqueD/CPaquet
LMV339IDR4813TI06+SOP-14
LMV339MTX13262TI16+TSSOP-14
LMV358IDT33000St16+SOP-8
LMV358MM14398NS15+MSOP-8
LMV393MMX22137NS00+MSOP-8
LMV431AIMF/NOPB62000NS11+SOT23-3
LMV722IDGKR4044TI15+MSOP-8
LMV822MMX10793NS16+MSOP-8
LMV824MTX13333TI05+TSSOP-14
LMX2335LTMX5634NS09+TSSOP
LMX2531LQ1570E2902NS12+QFN
LMX2531LQ2080E2953TI15+QFN
LMX2531LQ2570E1070TI16+QFN
LMX321ILT13404St12+SOT23-5
LMZ10501SILR3614TI15+USIP8
LMZ10503TZ-ADJ2585TI16+TO-263
LMZ14201TZ-ADJ1297NS11+TO-PMOD-7
LN3C697353LISIIMEI16+SOP-8
LNBH29EQTR5784St13+QFN16
LNBTVS3-220U17806St16+SMB
LNK304DG5253PUISSANCE16+SOP-8
LNK500PN6944TI16+DIP-7
LP2950ACZ-3.34884NSC09+TO-92
LP2950ACZ-5.06036NS16+TO-92
LP2951-33DRG417877TI15+SOP-8
LP2951ACDR2G20078SUR15+SOP-8
LP2981AIM5X-3.315818TI11+SOT23-5
LP2983AIM5-1.060000NS16+SOT23-5
LP3470IM5X-4.635224TI05+SOT23-5
LP38691DTX-3.39177TI16+TO-252-3

 

 

 

 

China COMPARATEURS DIFFÉRENTIELS de circuit intégré électronique de LM311P AVEC DES STROBOSCOPES supplier

COMPARATEURS DIFFÉRENTIELS de circuit intégré électronique de LM311P AVEC DES STROBOSCOPES

Inquiry Cart 0