CONTADORES DE TIEMPO DUALES de la PRECISIÓN del chip CI del contador de tiempo del microprocesador del circuito integrado de NE556DR

Número de modelo:NE556DR
Lugar del origen:Fábrica original
Cantidad de orden mínima:10pcs
Condiciones de pago:T / T, Western Union, PayPal
Capacidad de la fuente:8000pcs
Plazo de expedición:día 1
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Shenzhen Guangdong China
Dirección: Distrito constructivo de B-9P/10N Duhui 100 Futian, Shenzhen, China
Proveedor Último login veces: Dentro de 25 Horas
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Detalles del producto

 

NA556, NE556, SA556, SE556

CONTADORES DE TIEMPO DUALES DE LA PRECISIÓN

 

CARACTERÍSTICAS

• Dos circuitos de la sincronización de la precisión por el paquete

• Operación Astable o monoestable

• La salida TTL-compatible puede hundirse o fuente hasta 150 mA

• Pullup o desconexión activo

• Diseñó ser permutable con Signetics NE556, SA556, y SE556

 

USOS

• Contadores de tiempo de la precisión a partir de microsegundos a las horas

• Pulso-formar los circuitos

• Detectores del Que falta-pulso

• Generadores de la Tono-explosión

• Moduladores de la anchura de impulso

• Moduladores de la Pulso-posición

 

• Contadores de tiempo secuenciales

• Generadores de pulso

• Divisores de la frecuencia

• Contadores de tiempo del uso

• Controles industriales

• Codificadores de "touch tone"

 

INFORMACIÓN DE DESCRIPTION/ORDERING

Estos dispositivos proporcionan dos circuitos independientes del NA555, NE555, SA555 de la sincronización, o SE555 mecanografían adentro cada paquete. Estos circuitos se pueden actuar en el modo astable o monoestable con el mando temporizado de (RC) del resistor-condensador externo. La sincronización básica proporcionada por el constante de tiempo de RC puede ser controlada activamente modulando el prejuicio de la entrada del control-voltaje.

 

Los niveles del umbral (THRES) y del disparador (TRIG) son normalmente dos tercios y una mitad, respectivamente, de VCC. Estos niveles se pueden alterar usando el terminal (CONTINUADO) del voltaje del control. Cuando cae la entrada de disparador abajo nivel del disparador, el balanceo es determinado y la salida pasa a ALTO. Si la entrada de disparador está sobre el nivel del disparador y la entrada del umbral está sobre el límite de alarma, se reajusta el balanceo, y la salida es baja. El reset (RESET) entrado puede omitir el resto de las entradas y se puede utilizar para iniciar un nuevo ciclo de la sincronización. Cuando pasa a BAJO el RESET, se reajusta el balanceo y la salida pasa a BAJO. Cuando la salida es baja, una trayectoria de baja impedancia se proporciona entre el terminal y la tierra (tierra) de la descarga (DISCH).

 

 

Grados máximos absolutos (1)

sobre gama de temperaturas de funcionamiento del libre-aire (a menos que se indicare en forma diferente)

SÍMBOLOPARÁMETROCONDICIÓNMINUTOMaxUNIDAD
VCCVoltaje de fuente(2) -18V
VIVoltaje de entradaCONT, RESET, THRES, y TRIG-VCCV
IOCorriente de salida -±225mA
θJAImpedancia termal del paquete(3)(4)Paquete de D-86°C/W
Paquete de N-80
Paquete del NS-76
θJCImpedancia termal del paquete(5)(6)Paquete de J-15,05°C/W
TJTemperatura de empalme virtual de funcionamiento -150°C
 Lleve la temperatura 1,6 milímetros (1/16 adentro) del caso para 60 sPaquete de J-300°C
 Lleve la temperatura 1,6 milímetros (1/16 adentro) del caso para 10 sPaquete de D, de N, o del NS-260°C
TstgGama de temperaturas de almacenamiento -65150°C

(1) las tensiones más allá de ésas enumeradas bajo “grados máximos absolutos” pueden causar daño permanente al dispositivo. Éstos son grados de la tensión solamente, y la operación funcional del dispositivo en éstos o de cualquier otra condición más allá de ésos indicados debajo “recomendó condiciones de funcionamiento” no se implica. La exposición a las condiciones absoluto-máximo-clasificadas por períodos extendidos puede afectar a confiabilidad del dispositivo.

(2) todos los valores del voltaje están en cuanto al terminal de tierra de la red.

(3) 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 = (TJ (máximo) – TA)/θJA. El funcionamiento en el máximo absoluto TJ de 150°C puede afectar a confiabilidad.

(4) la impedancia termal del paquete se calcula de acuerdo con JESD 51-7.

(5) 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 = (TJ (máximo) – TC)/θJC. El funcionamiento en el máximo absoluto TJ de 150°C puede afectar a confiabilidad.

(6) la impedancia termal del paquete se calcula de acuerdo con MIL-STD-883.

 

 

 

 

Oferta común (venta caliente)

Número de parte.CantidadMarcaD/CPaquete
LT8900SSK14746LT16+SSOP
LM2594MX-122500NSC15+SOP-8
MC74HC165ADTR2G30000EN13+TSSOP
30430*1372BOSCH14+SOP-36
ZMM5231B-77500DIODOS15+LL34
LM324J740NSC12+DIP-14
MUR1100ERLG25000EN16+DO-41
P6KE200A20000VISHAY16+DO-15
NSR0340V2T1G25000EN16+SOD-523
30620*927BOSCH10+QFP-64
CY62128EV30LL-45ZA2553CYPRESS15+TSSOP32
LM5033MMX642NSC15+MSOP-10
LTC6908CS6-16012LINEAR16+BORRACHÍN
MKL15Z128VLH41040FREESCALE15+LQFP
LP2951-33DR4722TI15+SOP-8
MAX253ESA+T8700MÁXIMA10+COMPENSACIÓN
LP3982IMM-3.35535NSC14+MSOP-8
LMV822MX4296NSC15+SOP-8
MC9S08JM32CLH4594FREESCALE16+QFP
LTV817A40000LITEON16+INMERSIÓN
MABA-007159-0000008508M/ACOM16+SMD
MC14584BCPG8705EN14+INMERSIÓN
MM58274CN4335NSC16+INMERSIÓN
CS8900A-CQ322091CRISTAL14+QFP100
MAX3224ECAP10900MÁXIMA15+SSOP
MC7805CDTRKG4132EN16+TO-252
XCB56362PV100650MOTOROLA00+QFP100
PIC16F54-I/SO5183MICROCHIP14+COMPENSACIÓN
M5M82C51AP3204MIT15+INMERSIÓN
LM337IMPX780NSC15+SOT-223

 

 

 

 

 

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