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Circuits intégrés numériques à puce de circuit intégré MAX232CPE

fabricant:
ANALOG DEVICES
Description:
2/2 émetteur-récepteur plein RS232 16-PDIP
Catégorie:
Conducteur ICs d'affichage
Prix:
Negotiate
Méthode de paiement:
T/T, Western Union, Paypal
Caractéristiques
VCC:
-0.3V à +6V
V+:
(VCC - 0.3V) à +14V
V:
+0.3V à -14V
Température ambiante de température de stockage:
-65°C à +160°C
La température d'avance (soudure, 10sec):
+300°C
Oscillation de tension de sortie:
±7.3 V
Point culminant:

electronics ic chip

,

integrated circuit components

Introduction

 

Offre d'achat d'actions (vente à chaud)

Réf. Quantité Marque D/C Emballer
DFLZ15-7-F 12000 DIODES 16+ Puissance123
FDD8780 12000 FAIRCHILD 16+ SOT-252
FDN304P 12000 FSC 13+ SOT-23
IRF7842 12000 IR 15+ POS-8
IRLML2402TR 12000 IR 16+ SOT-23
BZX84C6V2LT1G 12000 SUR 16+ SOT-23
LM324DT 12000 ST 14+ AMADOUER
MAX810LTRG 12000 SUR 14+ SOT-23
MBRS340T3G 12000 SUR 14+ CMS
MF-MSMF200-2 12000 BOURNS 16+ CMS
P0903BDG 12000 NICOS 16+ TO252
RT9701CBL 12000 RICHTEK 13+ SOT23-5
SI4835BDY-T1-E3 12000 VISHAY 15+ POS8
UMX1NTN 12000 ROHM 16+ SOT363
W83310G-R2 12000 WINBOND 16+ POS8
XC6202P332PR 12000 TOREX 14+ SOT-89
XC6202P502MR 12000 TOREX 14+ SOT-23
RS1J 12002 PANJIT 14+ DO214A
BD439 12050 PHILIPS 16+ À-126
J13007-2 12200 FAIRCHILD 16+ TO-220
MBR0530T1G 12222 SUR 13+ SOT123
6N137 12223 AVAGO 15+ PLONGER
AT24C04BN-SH-T 12322 ATMEL 16+ POS-8
TJA1050T 12330 16+ POS8
2N4401 12332 SUR 14+ TO-92
MBR30100CT 12333 SUR 14+ TO-220
TOP244YN 12360 POUVOIR 14+ TO220-6
2SB1316 12500 ROHM 16+ À-252
74HC4040PW 12500 16+ POSST
AT24C128 12500 ATMEL 13+ POS-8

 

 

Pilotes/récepteurs RS-232 multicanaux alimentés en +5 V

 

Description générale

La famille MAX220–MAX249 de pilotes/récepteurs de ligne est destinée à toutes les interfaces de communication EIA/TIA-232E et V.28/V.24, en particulier les applications où ±12V n'est pas disponible.

 

Ces pièces sont particulièrement utiles dans les systèmes alimentés par batterie, car leur mode d'arrêt à faible consommation réduit la dissipation de puissance à moins de 5 µW.Les MAX225, MAX233, MAX235 et MAX245/MAX246/MAX247 n'utilisent aucun composant externe et sont recommandés pour les applications où l'espace sur les cartes de circuits imprimés est critique.

 

Applications

Ordinateurs portables

Modems basse consommation

Traduction d'interfaces

Systèmes RS-232 alimentés par batterie

Réseaux RS-232 multipoints

 

Caractéristiques

Supérieur à bipolaire

* Fonctionne à partir d'une seule alimentation +5V (+5V et +12V—MAX231/MAX239)

* Mode de réception basse consommation à l'arrêt (MAX223/MAX242)

* Conforme à toutes les spécifications EIA/TIA-232E et V.28

* Plusieurs pilotes et récepteurs

* Sorties pilote et récepteur à 3 états

* Détection de ligne ouverte (MAX243)

 

NOMINATIONS MAXIMALES ABSOLUES—MAX220/222/232A/233A/242/243

 

Tension d'alimentation (VCC) ...............................................-0.3 V à +6V

Tensions d'entrée

JDANS.................................................. ............-0.3V à (VCC - 0.3V)

RDANS(Sauf MAX220) ....................................................... ..........±30V

RDANS(MAX220)........................................................ .......................±25V

JDEHORS(Sauf MAX220) (Remarque 1) .......................................±15V

JDEHORS(MAX220)........................................................ ................±13.2V

 

Tensions de sortie

JDEHORS.................................................. ..................................±15V

RDEHORS.................................................. .......-0.3V à (VCC + 0.3V)

Sortie pilote/récepteur court-circuitée à GND ......... Continu

 

Dissipation de puissance continue (TA = +70°C)

DIP en plastique à 16 broches (déclassement de 10,53 mW/°C au-dessus de +70 °C)... 842 mW

DIP en plastique à 18 broches (déclassement de 11,11 mW/°C au-dessus de +70 °C)... 889 mW

DIP en plastique à 20 broches (déclassement de 8,00 mW/°C au-dessus de +70 °C) ..440 mW

SO étroit 16 broches (déclassé 8,70 mW/°C au-dessus de +70°C) ... 696 mW

SO large 16 broches (réduction de 9,52 mW/°C au-dessus de +70 °C) ......762 mW

SO large 18 broches (déclassement de 9,52 mW/°C au-dessus de +70 °C) ......762 mW

SO large 20 broches (réduction de 10,00 mW/°C au-dessus de +70°C)... 800 mW

SSOP 20 broches (déclassement de 8,00 mW/°C au-dessus de +70°C) ......... 640 mW

CERDIP 16 broches (déclassement de 10,00 mW/°C au-dessus de +70 °C).....800 mW

CERDIP 18 broches (déclassement de 10,53 mW/°C au-dessus de +70 °C).....842 mW

 

Plages de température de fonctionnement

MAX2_ _AC_ _, MAX2_ _C_ _............................0°C à +70°C

MAX2_ _AE_ _, MAX2_ _E_ _ ..........................-40°C à +85°C

MAX2_ _AM_ _, MAX2_ _M_ _........................-55°C à +125°C

Plage de température de stockage ................-65°C à +160°C

Température du plomb (soudure, 10sec) ................................+300°C

                                                                                                                                             

Remarque 1 : Tension d'entrée mesurée avec TOUT en état haute impédance, SHDN ou VCC = 0V.

Remarque 2 : Pour le MAX220, V+ et V- peuvent avoir une amplitude maximale de 7V, mais leur différence absolue ne peut pas dépasser 13V.

 

CLASSIFICATIONS MAXIMALES ABSOLUES—MAX223/MAX230–MAX241

 

VCC.................................................. .........................-0,3V à +6V

V+.................................................. ...............(VCC - 0.3V) à +14V

V- ................................................ ................................+0,3V à -14V

 

Tensions d'entrée

JDANS.................................................. ..........-0.3V à (VCC + 0.3V)

RDANS.................................................. ..................................±30V

Tensions de sortie

JDEHORS.................................................. .(V+ + 0.3V) à (V- - 0.3V)

RDEHORS.................................................. .......-0.3V à (VCC + 0.3V)

Durée de court-circuit, TDEHORS......................................Continu

 

Dissipation de puissance continue (TA = +70°C)

DIP en plastique à 14 broches (déclassement de 10,00 mW/°C au-dessus de +70 °C)... 800 mW

DIP en plastique à 16 broches (déclassement de 10,53 mW/°C au-dessus de +70 °C)... 842 mW

DIP en plastique à 20 broches (déclassement de 11,11 mW/°C au-dessus de +70 °C)... 889 mW

DIP en plastique étroit à 24 broches (déclassement de 13,33 mW/°C au-dessus de +70 °C) .......1,07 W

DIP en plastique à 24 broches (déclassement de 9,09 mW/°C au-dessus de +70 °C) ...... 500 mW

SO large 16 broches (réduction de 9,52 mW/°C au-dessus de +70 °C).........762 mW

20-Pin Wide SO (déclassement 10 00 mW/°C au-dessus de +70°C).......800mW

SO large 24 broches (réduction de 11,76 mW/°C au-dessus de +70 °C).......941 mW

SO large 28 broches (déclassement de 12,50 mW/°C au-dessus de +70 °C) .............1 W

FP en plastique à 44 broches (déclassement de 11,11 mW/°C au-dessus de +70 °C) .....889 mW

CERDIP 14 broches (déclassement de 9,09 mW/°C au-dessus de +70°C) ......... 727 mW

CERDIP 16 broches (déclassement de 10,00 mW/°C au-dessus de +70 °C).......800 mW

CERDIP 20 broches (déclassement de 11,11 mW/°C au-dessus de +70 °C).......889 mW

CERDIP étroit 24 broches (déclassé 12,50 mW/°C au-dessus de +70°C) ..............1W

Sidebraze à 24 broches (réduction de 20,0 mW/°C au-dessus de +70 °C)..........1,6 W

SSOP 28 broches (réduction de 9,52 mW/°C au-dessus de +70 °C).............762 mW

 

Plages de température de fonctionnement

MAX2 _ _ C _ _............................................ ..........0°C à +70°C

MAX2 _ _ E _ _............................................ .......-40°C à +85°C

MAX2 _ _ M _ _ ................................................ ...-55°C à +125°C

 

Plage de température de stockage ................-65°C à +160°C

Température du plomb (soudure, 10sec) ................................+300°C

                                                                                                                                                     

Des contraintes au-delà de celles répertoriées sous « Valeurs nominales maximales absolues » peuvent causer des dommages permanents à l'appareil.Il s'agit uniquement de cotes de contrainte et le fonctionnement fonctionnel de l'appareil dans ces conditions ou dans d'autres conditions au-delà de celles indiquées dans les sections opérationnelles des spécifications n'est pas implicite.L'exposition à des conditions nominales maximales absolues pendant des périodes prolongées peut affecter la fiabilité de l'appareil.

 

 

 

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