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Oferta de acciones (venta caliente)
número de pieza | Cantidad | Marca | CORRIENTE CONTINUA | Paquete |
MT29F8G08AADAH4-IT:D | 2972 | MICRÓN | 14+ | BGA |
MT41J128M16HA-15E:D | 2272 | MICRÓN | 13+ | BGA |
MT41K256M16HA-125:E | 8138 | MICRÓN | 15+ | BGA |
MT46H32M16LFBF-6IT:C | 3135 | MICRÓN | 12+ | BGA |
MT46H64M16LFBF-5IT | 2231 | MICRÓN | 14+ | FBGA |
MT46V16M16P-5B:M | 8030 | MICRÓN | 13+ | TSOP-66 |
MT46V32M16P-6T:C | 4484 | MICRÓN | 05+ | TSOP-66 |
MT47H64M16HR-25E:H | 2171 | MICRÓN | 15+ | FBGA84 |
MT48H16M32LFCM-75IT:B | 2188 | MICRÓN | 10+ | FBGA |
MT48LC4M32B2P-7IT:G | 2362 | MICRÓN | 15+ | TSOP-86 |
MT8816AP | 7107 | ZARLINK | 06+ | PLCC44 |
MT9074AL | 796 | ZARLINK | 14+ | QFP100 |
MT9P001I12STC | 1672 | APTINA | 13+ | ILCC-48 |
MTS2916A-HGC1 | 4068 | PASTILLA | 13+ | PON-14 |
MTS62C19A-LS105 | 4805 | PASTILLA | 15+ | SOP-24 |
MUN2211T1G | 18000 | EN | 16+ | SOT-23 |
MUN5233DW1T1G | 9000 | EN | 13+ | SOT-363 |
MUR1620CTRG | 6335 | EN | 15+ | TO-220 |
MUR2020RG | 6651 | EN | 13+ | TO-220 |
MUR860G | 32000 | EN | 16+ | TO-220 |
MURA160T3G | 12000 | EN | 15+ | SMA |
MURH860CT | 10280 | EN | 04+ | TO-220 |
MURS160-E3/52T | 12000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
MURS240T3G | 12000 | EN | 15+ | DO-214AA |
MURS360T3G | 25000 | EN | 16+ | DO-214 |
MURS480ET3G | 4189 | EN | 13+ | DO-214AB |
MUSAS01 | 985 | CCI | 16+ | DIP-8 |
MUSAS02 | 1012 | CCI | 16+ | DIP-8 |
MVR22HXBRN103 | 39000 | ROHM | 08+ | SMD |
MX25L2006EM1I-12G | 11645 | MXIC | 13+ | SOP-8 |
AMPLIFICADORES OPERACIONALES DE SALIDA DE BAJA TENSIÓN CARRIL A CARRIL
descripción
Los LMV321, LMV358 y LMV324/LMV324S son amplificadores operacionales simples, dobles y cuádruples de bajo voltaje (2,7 V a 5,5 V) con oscilación de salida de riel a riel.El LMV324S, que es una variación del LMV324 estándar, incluye una función de apagado para ahorro de energía que reduce la corriente de suministro a un máximo de 5 µA por canal cuando no se necesitan los amplificadores.Los canales 1 y 2 juntos se apagan, al igual que los canales 3 y 4. Mientras están apagados, las salidas se bajan activamente.
Los LMV321, LMV358, LMV324 y LMV324S son las soluciones más rentables para aplicaciones en las que se necesita una operación de bajo voltaje, ahorro de espacio y bajo costo.Estos amplificadores fueron diseñados específicamente para operación de bajo voltaje (2,7 V a 5 V), con especificaciones de rendimiento que cumplen o superan los dispositivos LM358 y LM324 que funcionan de 5 V a 30 V. Las características adicionales de los dispositivos LMV3xx son una entrada de modo común rango de voltaje que incluye tierra, ancho de banda de ganancia unitaria de 1 MHz y velocidad de respuesta de 1 V/µs.
El LMV321 está disponible en el paquete ultra pequeño DCK (SC-70), que es aproximadamente la mitad del tamaño del paquete DBV (SOT-23).Este paquete ahorra espacio en las placas de circuito impreso y permite el diseño de pequeños dispositivos electrónicos portátiles.También permite al diseñador colocar el dispositivo más cerca de la fuente de la señal para reducir la captación de ruido y aumentar la integridad de la señal.
clasificaciones máximas absolutas sobre el rango de temperatura de funcionamiento al aire libre
(a menos que se indique lo contrario)†
Tensión de alimentación, VCC(ver Nota 1) ...........................................5,5 V
Voltaje de entrada diferencial, VIDENTIFICACIÓN(ver Nota 2) .....................................±5,5 V
Voltaje de entrada, VI(cualquiera de las entradas)...............................................0 a 5,5 V
Duración del cortocircuito de salida (un amplificador) a tierra a (o menos) TA = 25 °C,
VCC≤ 5,5 V (ver Nota 3) .................................................Ilimitado
Impedancia térmica del paquete, θJA(ver Notas 4 y 5): Paquete D (8 pines) ..............97°C/O
Paquete D (14 pines) .............86°C/O
Paquete D (16 pines) .............73°C/O
Paquete DBV (5 pines) ............206°C/O
Paquete DCK (5 pines) ............252°C/W
Paquete DDU (8 pines) ............TBD°C/W
Paquete DGK (8 pines) ............172°C/O
Paquete PW (8 pines) .............149°C/O
Paquete PW (14 pines) .............113 °C/W
Paquete PW (16 pines) ............108°C/O
Temperatura de funcionamiento de la unión virtual, Tj.......................................150°C
Rango de temperatura de almacenamiento, Tstg..........................................−65°C a 150°C