COMPARADORES DIFERENCIADOS del circuito integrado electrónico de LM311P CON LOS ESTROBOSCÓPICOS

Number modelo:LM311P
Lugar del origen:Fábrica original
Cantidad de orden mínima:10pcs
Condiciones de pago:T/T, Western Union, Paypal
Capacidad de la fuente:9000 piezas
Plazo de expedición:1 día
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Miembro activo
Shenzhen China
Dirección: Sitio 1204, edificio internacional de Dingcheng, ZhenHua Road, distrito de Futian, Shenzhen, China.
Proveedor Último login veces: Dentro de 48 Horas
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LM111, LM211, LM311

COMPARADORES DIFERENCIADOS CON LOS ESTROBOSCÓPICOS


• Tiempos de respuesta rápidos

• Capacidad del estroboscópico

• NA diagonal entrado máximo 300 de la corriente…

• NA entrado máximo 70 de la corriente de la compensación…

• Puede actuar desde la sola fuente 5-V

• Disponible en los Q-temporeros automotrices

Usos automotrices de la Alto-confiabilidad del −

Control de configuración del −/ayuda de la impresión

Calificación del − a los estándares automotrices


descripción

Los LM111, los LM211, y los LM311 son solos comparadores de alta velocidad del voltaje. Estos dispositivos se diseñan para actuar desde una amplia gama de voltajes de la poder-fuente, incluyendo las fuentes de ±15-V para los amplificadores operativos y las fuentes 5-V para los sistemas de lógica. Los niveles de producción son compatibles con la mayoría de los circuitos de TTL y del MOS. Estos comparadores son capaces de conducir las lámparas o las retransmisiones y de cambiar voltajes hasta 50 V en 50 mA. Todas las entradas y salidas se pueden aislar de la tierra del sistema. Las salidas pueden conducir las cargas referidas para moler, VCC + o VCC −. Las capacidades compensadas del equilibrio y del estroboscópico están disponibles, y las salidas pueden ser alambre-O conectado. Si el estroboscópico es bajo, la salida está en de estado, sin importar la entrada diferenciada.


bloque diagrama funcional


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)………………………………. 18 V

VCC (véase la nota 1)………………………………. −18 V

VCC + − DEL − VCC……………………………………. 36 V

Voltaje de entrada diferenciada, VID (véase la nota 2)…………………………. ±30 V

Voltaje entrado, VI (cualquier entrada, considera las notas 1 y 3)……………………. ±15 V

Voltaje de la salida del emisor VCC al −………………………………. 30 V

Voltaje de la salida del colector VCC al −: LM111………………………… 50 V

LM211………………………… 50 V

LM211Q………………………. 50 V

LM311………………………… 40 V

Duración del cortocircuito de la salida (véase la nota 4)…………………………. 10 s

Impedancia termal del paquete, θJA (véase las notas 5 y 6): Paquete de D…………. 97°C/W

Paquete…………… 85°C/W de P

Paquete del picosegundo…………. 95°C/W

Paquete del picovatio…………. .149°C/W

Impedancia termal del paquete, θJC (véase las notas 7 y 8): Paquete de las FK…………. 5.61°C/W

Paquete de JG…………. .14.5°C/W

Temperatura de empalme virtual de funcionamiento, TJ…………………………………. 150°C

Temperatura de caso por 60 segundos: Paquete de las FK………………………………. 260°C

Lleve la temperatura 1,6 milímetros (1/16 pulgada) del caso por 10 segundos: J o paquete de JG………. 300°C

Lleve la temperatura 1,6 milímetros (1/16 pulgada) del caso por 60 segundos: Paquete de D, de P, del picosegundo, o del picovatio…. gama de temperaturas de almacenamiento 260°C, 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, a menos que se indicare en forma diferente, están en cuanto al punto mediano entre VCC+ y VCC−.

2. Los voltajes diferenciados están en IN+ en cuanto a IN−.

3. La magnitud del voltaje de entrada debe nunca exceder la magnitud del voltaje de fuente o del ±15 V, cualquiera es menos.

4. La salida se puede poner en cortocircuito para moler o cualquier fuente de alimentación.

5. 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.

6. La impedancia termal del paquete se calcula de acuerdo con JESD 51-7.

7. 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.

8. La impedancia termal del paquete se calcula de acuerdo con MIL-STD-883.


Oferta común (venta caliente)

Número de parte.CantidadMarcaD/CPaquete
LMV339IDR4813TI06+SOP-14
LMV339MTX13262TI16+TSSOP-14
LMV358IDT33000ST16+SOP-8
LMV358MM14398NS15+MSOP-8
LMV393MMX22137NS00+MSOP-8
LMV431AIMF/NOPB62000NS11+SOT23-3
LMV722IDGKR4044TI15+MSOP-8
LMV822MMX10793NS16+MSOP-8
LMV824MTX13333TI05+TSSOP-14
LMX2335LTMX5634NS09+TSSOP
LMX2531LQ1570E2902NS12+QFN
LMX2531LQ2080E2953TI15+QFN
LMX2531LQ2570E1070TI16+QFN
LMX321ILT13404ST12+SOT23-5
LMZ10501SILR3614TI15+USIP8
LMZ10503TZ-ADJ2585TI16+TO-263
LMZ14201TZ-ADJ1297NS11+TO-PMOD-7
LN3C697353LISIIMEI16+SOP-8
LNBH29EQTR5784ST13+QFN16
LNBTVS3-220U17806ST16+SMB
LNK304DG5253PODER16+SOP-8
LNK500PN6944TI16+DIP-7
LP2950ACZ-3.34884NSC09+TO-92
LP2950ACZ-5.06036NS16+TO-92
LP2951-33DRG417877TI15+SOP-8
LP2951ACDR2G20078EN15+SOP-8
LP2981AIM5X-3.315818TI11+SOT23-5
LP2983AIM5-1.060000NS16+SOT23-5
LP3470IM5X-4.635224TI05+SOT23-5
LP38691DTX-3.39177TI16+TO-252-3

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