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Oferta de acciones (Venta caliente)
Nº de pieza | Cantidad | Marca | CORRIENTE CONTINUA | Paquete |
MT29F8G08ADADAH4-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+ | SOP-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 |
MUSES01 | 985 | CCI | 16+ | DIP-8 |
MUSES02 | 1012 | CCI | 16+ | DIP-8 |
MVR22HXBRN103 | 39000 | ROHM | 08+ | SMD |
MX25L2006EM1I-12G | 11645 | MXIC | 13+ | SOP-8 |
AMPLIFICADORES OPERACIONALES DE SALIDA DE RAIL A RAIL BAJO VOLTAJE
descripción
Los amplificadores operacionales LMV321, LMV358 y LMV324 / LMV324S son amplificadores operacionales monofásicos, duales y cuádruples de baja tensión (2,7 V a 5,5 V) con balanceo de salida de carril a carril. El LMV324S, que es una variación del estándar LMV324, incluye una característica de apagado de ahorro de energía que reduce la corriente de alimentación a un máximo de 5 μA por canal cuando los amplificadores no son necesarios. Los canales 1 y 2 juntos se ponen en desconexión, al igual que los canales 3 y 4. Durante el apagado, las salidas activamente se tiran hacia abajo.
Las 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 el funcionamiento de baja tensión (2.7 V a 5 V), con especificaciones de rendimiento que cumplan 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 en modo común Que incluye tierra, ancho de banda de ganancia unitaria de 1 MHz y velocidad de rotación 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 tarjetas de circuitos impresos y permite el diseño de pequeños dispositivos electrónicos portátiles. También permite al diseñador colocar el dispositivo más cerca de la fuente de señal para reducir la captación de ruido y aumentar la integridad de la señal.
Máximos absolutos sobre el rango de temperatura de operación libre
(A menos que se indique lo contrario) †
Tensión de alimentación, V CC (véase la Nota 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 V
Tensión de entrada diferencial, V ID (ver Nota 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 5,5 V
Tensión de entrada, V I (cualquiera de las entradas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 a 5,5 V
Duración del cortocircuito de salida (un amplificador) a tierra en (o debajo) TA = 25 ° C,
V CC ≤ 5,5 V (ver Nota 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ilimitado
Impedancia térmica del paquete, θ JA (ver Notas 4 y 5): Paquete D (8 patillas). . . . . . . . . . . . . . 97 ° C / W
D (14 pines). . . . . . . . . . . . . 86 ° C / W
D (16 patillas). . . . . . . . . . . . . 73 ° C / W
Paquete DBV (5 pines). . . . . . . . . . . . 206 ° C / W
DCK (5 patillas). . . . . . . . . . . . 252 ° C / W
DDU (8 patillas). . . . . . . . . . . . TBD ° C / W
DGK (8 patillas). . . . . . . . . . . . 172 ° C / W
PW (8-pin) paquete. . . . . . . . . . . . . 149 ° C / W
Paquete PW (14 pines). . . . . . . . . . . . .113 ° C / W
Paquete PW (16 pines). . . . . . . . . . . . 108 ° C / W
Funcionamiento de la temperatura de unión virtual, T J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ° C
Rango de temperatura de almacenamiento, Tstg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -65 ° C a 150 ° C