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ULN2001A, ULN2002A, ULN2003A, ULN2004A, ULQ2003A, ULQ2004A
ARSENAL DE GRAN INTENSIDAD DE ALTO VOLTAJE DEL TRANSISTOR DE DARLICM GROUPON
• corriente de colector 500-mA-Rated (de salida única)
• Salidas de alto voltaje… 50 V
• Diodos de la abrazadera de la salida
• Entradas compatibles con los diversos tipos de lógica
• Usos del Retransmisión-conductor
descripción
Los ULN2001A, los ULN2002A, los ULN2003A, los ULN2004A, los ULQ2003A, y los ULQ2004A son órdenes de alto voltaje, de gran intensidad del transistor de DarliCM GROUPon. Cada uno consiste en siete pares de DarliCM GROUPon del npn que ofrezcan salidas de alto voltaje con los diodos de la abrazadera del común-cátodo para cambiar cargas inductivas. El grado colector-actual de un solo par de DarliCM GROUPon es 500 mA.
Los pares de DarliCM GROUPon se pueden ser paralelo a para una capacidad más de gran intensidad. Los usos incluyen conductores de la retransmisión, conductores de martillo, conductores de la lámpara, conductores de la exhibición (descarga del LED y de gas), la línea conductores, y almacenadores intermediarios de la lógica. Para (de otra manera permutable) las versiones 100-V del ULN2003A y del ULN2004A, vea el SN75468 y el SN75469, respectivamente.
El ULN2001A es un arsenal de fines generales y se puede utilizar con las tecnologías de TTL y del Cmos. El ULN2002A se diseña específicamente para el uso con 14-V a los dispositivos de 25-V PMOS. Cada entrada de este dispositivo tiene un diodo Zener y un resistor en serie para controlar el actual de entrada a un límite seguro. Los ULN2003A y los ULQ2003A tienen un resistor bajo de 2,7 series del kΩ para cada par de DarliCM GROUPon para la operación directamente con los dispositivos de TTL o de 5-V Cmos.
Los ULN2004A y los ULQ2004A tienen un resistor bajo 10,5 de la serie del kΩ para permitir la operación directamente de los dispositivos del Cmos que utilizan voltajes de fuente de 6 V a 15 V. La corriente de entrada requerida del ULN/ULQ2004A está debajo de la del ULN/ULQ2003A, y el voltaje requerido es menos que lo requerida por el ULN2002A.
diagrama de lógica
diagramas esquemáticos (cada par de DarliCM GROUPon)
grados máximos absolutos en la temperatura del libre-aire 25°C (a menos que se indicare en forma diferente) †
voltaje del Colector-emisor……………………………………………. 50 V
Voltaje reverso del diodo de la abrazadera (véase la nota 1)………………………………. 50 V
Voltaje entrado, VI (véase la nota 1)………………………………………… 30 V
Corriente de colector máxima (véase los cuadros 14 y 15)…………………………… 500 mA
Corriente de la abrazadera de la salida, IOK…………………………………………. 500 mA
Corriente total del emisor-terminal………………………………………. −2.5 A
Gama de temperaturas de funcionamiento del libre-aire, TA, ULN200xA…………………… −20°C a 70°C
ULQ200xA…………………… −40°C a 85°C
ULQ200xAT…………………. −40°C a 105°C
Impedancia termal del paquete, θJA (véase las notas 2 y 3): Paquete de D………………. 73°C/W
Paquete de N………………. 67°C/W
Paquete……………… 64°C/W del NS
Paquete del picovatio……………. 108°C/W
Impedancia termal del paquete, θJC (véase las notas 4 y 5): Paquete de D………………. 36°C/W
Paquete de N………………. 54°C/W
Temperatura de empalme virtual de funcionamiento, TJ………………………………… 150°C
Lleve la temperatura 1,6 milímetros (1/16 pulgada) del caso por 10 segundos…………………. 260°C
Gama de temperaturas de almacenamiento, Tstg………………………………… −65°C a 150°C
El † subraya más allá de ésos enumerados bajo “grados máximos absolutos” puede causar daño permanente al dispositivo. Éstos son grados de la tensión solamente, y la operación funcional del dispositivo en éstos o de ninguna otra condiciones más allá de ésos indicados bajo “condiciones de funcionamiento recomendadas” no se implica. La exposición a las condiciones absoluto-máximo-clasificadas por períodos extendidos puede afectar a confiabilidad del dispositivo.
NOTAS:
1. Todos los valores del voltaje están en cuanto al terminal E del emisor/del substrato, a menos que se indicare en forma diferente.
2. La disipación de poder máxima es una función de TJ (máximo), del θJA, y de TA. La disipación de poder máxima permitida en cualquier temperatura ambiente permisible es paladio = el − (máximo) TA (de TJ)/θJA. El funcionamiento en el TJ máximo absoluto de 150°C puede afectar a confiabilidad.
3. La impedancia termal del paquete se calcula de acuerdo con JESD 51-7.
4. La disipación de poder máxima es una función de TJ (máximo), del θJC, y del TC. La disipación de poder máxima permitida en cualquier temperatura de caso permisible es paladio = el − (máximo) TC (de TJ)/θJC. El funcionamiento en el TJ máximo absoluto de 150°C puede afectar a confiabilidad.
5. La impedancia termal del paquete se calcula de acuerdo con MIL-STD-883.
Oferta común (venta caliente)
Número de parte. | Cantidad | Marca | D/C | Paquete |
PM6650-2J | 106 | QUICKLC | NUEVO | QFN |
ATXMEGA16D4-MH | 105 | ATMEL | NUEVO | QFN |
SCD128310QCE | 105 | INTEL | NUEVO | MQFP100 |
M5M51008CFO-70H | 104 | OKI | NUEVO | SOP-32 |
PSN3118GDV | 101 | TI | NUEVO | BGA |
21150-AA | 100 | DIGITSL | NUEVO | QFP |
AT45DB041D | 100 | ATMEL | NUEVO | SOP8 |
K1S321615A-EE85 | 100 | SAMSUNG | NUEVO | BGA |
M6606 | 100 | OKI | NUEVO | QFP |
MIC2772-L3L3YML TR | 100 | MICREL | NUEVO | MLF22D-08L |
RGR6200-1D | 100 | QUALCOMM | NUEVO | QFN |
PMB6725XFV1 | 3850 | NUEVO | TQFP100 | |
ADM696ARZ-REEL | 200 | ANUNCIO | NUEVO | SOP-16 |
ICL3221IAZ-T | 2200 | INTERSIL | NUEVO | SSOP |
M57704SL | 200 | MITSUBIS | NUEVO | SMD |
MRF9080 | 300 | FREESCALE | NUEVO | NI-360 |
ADG441BRZ | 3220 | ANUNCIO | NUEVO | SOP16 |
MIC2937A-5.0With usted | 6800 | MICREL | NUEVO | TO263-3 |
PEX8604-BA50BCG | 520 | PLX | NUEVO | BGA |
HDMP-1536A | 200 | AGILENT | NUEVO | QFP |
MRF21085 | 200 | FREESCALE | NUEVO | NI-360 |
MM1646 | 1000 | MITSUMI | NUEVO | HSOP |
DP83840AVCE | 4500 | NS | NUEVO | QFP |
PS29GL128P11TF102 | 280 | SPANSION | NUEVO | TSSOP |
LC75396NE | 800 | SANYO | NUEVO | QFP64 |
ST10R167-Q6 | 200 | ST | NUEVO | QFP |
WM8775SEDS/R | 1900 | WOLFSON | NUEVO | SSOP |
81F641642D-102FN | 200 | FUJI | NUEVO | COMPENSACIÓN |
ISPLS12128VE-135LT176 | 200 | ENREJADO | NUEVO | QFP |
SAA7113H/V2 | 6000 | NUEVO | QFP |