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Oferta común (venta caliente)
Número de parte. | Cantidad | Marca | D/C | Paquete |
ADXRS300ABG | 2045 | ANUNCIO | 14+ | GBA |
AZ78L09RTR | 5000 | BCD | 14+ | SOT89 |
BAV99WT1G | 5000 | EN | 14+ | SOT-323 |
BC857C | 5000 | 16+ | SOT-23 | |
FR105 | 5000 | MIC | 16+ | DO-41 |
KTC3875S-Y-RTK/P | 5000 | KEC | 13+ | SOT-23 |
M48Z12-200PC | 1000 | ST | 15+ | INMERSIÓN |
MBR0520LT1G | 5000 | EN | 16+ | SOD-123 |
MRF9030 | 100 | FSL | 16+ | SMD |
MMBF170LT1G | 6000 | EN | 14+ | SOT-23 |
XC5VSX35T-1FFG665C | 100 | XILINX | 14+ | BGA |
BC858B | 7000 | EN | 14+ | SOT-23 |
FSBB30CH60F | 700 | FSC | 16+ | INMERSIÓN |
XC5VSX35T-1FFG665I | 170 | XILINX | 16+ | BGA |
HS574AK | 1090 | SIPEX | 13+ | INMERSIÓN |
AD9726BSVZ | 1122 | ADI | 15+ | SMD |
AD9779ABSVZ | 1154 | ANUNCIO | 16+ | QFP |
W77C032A40DL | 1186 | WINBOND | 16+ | INMERSIÓN |
PTH08T240WAD | 1218 | TI | 14+ | INMERSIÓN |
AT91SAM9260B-QU | 1250 | ATMEL | 14+ | QFP |
INA110KP | 1282 | BB | 14+ | INMERSIÓN |
XC5VLX110T-1FFG1136C | 1314 | XILINX | 16+ | BGA |
XC6SLX45-2FGG484C | 1346 | XILINX | 16+ | BGA |
AF82801JDO | 1378 | INTEL | 13+ | GBA |
ECN3051FP | 1410 | GOLPEE | 15+ | COMPENSACIÓN |
PTH03010WAS | 1442 | TI | 16+ | SMD |
SPW35N60CFD | 1474 | INF | 16+ | TO-247 |
AT91SAM7S256-AU | 1506 | ATMEL | 14+ | QFP |
AD7982BRMZ | 1538 | ANUNCIO | 14+ | MSOP |
MS1649 | 1570 | MSC | 14+ | CAN3 |
MC3487 LÍNEA DIFERENCIADA CUÁDRUPLE CONDUCTOR
descripción
El MC3487 ofrece a cuatro la línea conductores diferenciada independiente diseñados para resolver las especificaciones de la recomendación V.11 del ANSI TIA/EIA-422-B y del ITU. Cada conductor tiene una entrada TTL-compatible protegida para reducir actual y para minimizar el cargamento.
Las salidas del conductor utilizan el conjunto de circuitos de 3 estados para proporcionar estados de alta impedancia en cualquier par de salidas diferenciadas cuando la salida apropiada permite está en un nivel bajo de la lógica. El conjunto de circuitos interno se proporciona para asegurar el estado de alta impedancia en las salidas diferenciadas durante tiempos de transición del ciclo inicial y del poder-abajo, con tal que la salida permitir sea baja.
El MC3487 se diseña para el funcionamiento óptimo cuando está utilizado con MC3486 la línea cuádruple receptor. Se suministra en una dual-en-línea paquete de 16 pernos y actúa desde una sola fuente 5-V.
grados máximos absolutos sobre gama de temperaturas de funcionamiento del libre-aire
(a menos que se indicare en forma diferente) †
Voltaje de fuente, VCC (véase la nota 1)…………………………………… 8 V
Voltaje entrado, VI.……………………………………………… 5,5 V
Voltaje de salida, Vo……………………………………………… 7 V
Impedancia termal del paquete, θJA (véase las notas 2 y 3): Paquete de D…………. 73°C/W
Paquete de N…………… 67 °C/W
Paquete del NS…………. 64°C/W
Temperatura de empalme virtual de funcionamiento, TJ……………………………. .150 °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, excepto el voltaje de salida diferenciado, VOD, están en cuanto al terminal de tierra de la red.
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.
diagrama de lógica (lógica positiva)
diagramas esquemáticos de entradas y de salidas