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Offre d'achat d'actions (vente chaud)
Numéro de pièce | Quantité | Marque | D/C | Emballer |
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 | APTINE | 13+ | ILCC-48 |
MTS2916A-HGC1 | 4068 | PUCE ÉLECTRONIQUE | 13+ | POS-14 |
MTS62C19A-LS105 | 4805 | PUCE ÉLECTRONIQUE | 15+ | POS-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 | CCR | 16+ | DIP-8 |
MUSES02 | 1012 | CCR | 16+ | DIP-8 |
MVR22HXBRN103 | 39000 | ROHM | 08+ | CMS |
MX25L2006EM1I-12G | 11645 | MXIC | 13+ | POS-8 |
AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS DE SORTIE RAIL A RAIL BASSE TENSION
description
Les LMV321, LMV358 et LMV324/LMV324S sont des amplificateurs opérationnels basse tension simple, double et quadruple (2,7 V 5,5 V) avec oscillation de sortie rail rail.Le LMV324S, qui est une variante du LMV324 standard, comprend une fonction d'arrêt d'économie d'énergie qui réduit le courant d'alimentation un maximum de 5 µA par canal lorsque les amplificateurs ne sont pas nécessaires.Les canaux 1 et 2 ensemble sont mis l'arrêt, tout comme les canaux 3 et 4. Pendant l'arrêt, les sorties sont activement tirées vers le bas.
Les LMV321, LMV358, LMV324 et LMV324S sont les solutions les plus rentables pour les applications nécessitant un fonctionnement basse tension, un gain d'espace et un faible coût.Ces amplificateurs ont été conçus spécifiquement pour un fonctionnement basse tension (2,7 V 5 V), avec des spécifications de performances atteignant ou dépassant les appareils LM358 et LM324 qui fonctionnent de 5 V 30 V. Les caractéristiques supplémentaires des appareils LMV3xx sont une entrée en mode commun plage de tension qui inclut la masse, une bande passante de gain unitaire de 1 MHz et une vitesse de balayage de 1 V/µs.
Le LMV321 est disponible dans le boîtier ultra-compact DCK (SC-70), qui représente environ la moitié de la taille du boîtier DBV (SOT-23).Ce boîtier permet d'économiser de l'espace sur les cartes de circuits imprimés et permet la conception de petits appareils électroniques portables.Cela permet également au concepteur de placer l'appareil plus près de la source du signal pour réduire le captage du bruit et augmenter l'intégrité du signal.
cotes maximales absolues sur la plage de températures de fonctionnement l'air libre
(sauf indication contraire)†
Tension d'alimentation, VCC(voir Remarque 1) ...........................................5,5 V
Tension d'entrée différentielle, VIDENTIFIANT(voir remarque 2) .....................................±5,5 V
Tension d'entrée, Vje(soit entrée) ...............................................0 5,5 V
Durée du court-circuit de sortie (un amplificateur) la masse (ou en dessous) TA = 25°C,
VCC≤ 5,5 V (voir Remarque 3) .................................................Illimité
Impédance thermique du boîtier, θJA(voir remarques 4 et 5) : boîtier D (8 broches) ..............97°C/W
Boîtier D (14 broches) .............86°C/W
Boîtier D (16 broches) .............73°C/W
Boîtier DBV (5 broches) ............206°C/W
Boîtier DCK (5 broches) ............252°C/W
Boîtier DDU (8 broches) ............TBD°C/W
Boîtier DGK (8 broches) ............172°C/W
Boîtier PW (8 broches) .............149°C/W
Boîtier PW (14 broches) .............113 °C/W
Boîtier PW (16 broches) ............108°C/W
Température de jonction virtuelle de fonctionnement, TJ.......................................150°C
Plage de température de stockage, Tstg ..........................................−65°C 150°C