multiplexeurs analogues des composants CMOS Latchable de l'électronique de 40mA DG529CJ
small scale integrated circuits
,integrated components
multiplexeurs analogues des composants CMOS Latchable de l'électronique de 40mA DG529CJ
DG526, DG527, DG528, DG529
Multiplexeurs analogues de CMOS Latchable
Caractéristiques
• REMISE directe
• Adresse compatible de TTL et de CMOS et permettre des entrées
• Estimation maximum d'alimentation d'énergie……………. 44V
• Commutation de repos-travail
• Source alternative
Applications
• Systèmes par acquisition de données
• Systèmes de communication
• Équipement de test automatique
• Systemd contrôlé par microprocesseur
Description
Les DG526, les DG527, les DG528, et les DG529 sont les multiplexeurs analogues monolithiques de CMOS 16-Channel/Dual 4-Channel. Chaque dispositif a des verrous d'adresse et de contrôle de sur-puce pour simplifier la conception dans des applications sur microprocesseur. Le DG526 emploie 4 lignes d'adresse pour commander ses 16 canaux ; les DG527, DG528 chacun des deux emploient 3 lignes d'adresse pour commander leurs 8 canaux ; et le DG529 emploie 2 lignes d'adresse pour commander ses 4 canaux.
Permettez la goupille est employé pour permettre les verrous d'adresse pendant l'impulsion de WR. Elle peut être câblée à l'approvisionnement de logique si un des canaux sera toujours employée (excepté pendant une remise) ou elle peut être attachée aux circuits de décodage d'adresse pour l'opération tracée par mémoire. La goupille de RS est utilisée pour dégager tous les verrous indépendamment de l'état de n'importe quelle autre ligne de verrou ou de contrôle. La goupille de WR est utilisée pour transférer l'état des lignes de modification d'adresse à leurs verrous, excepté pendant une remise ou quand l'en est basse.
Un canal dans SUR l'état conduit des signaux aussi bien dans les deux directions. Dans l'état chaque canal bloque des tensions jusqu'aux rails d'approvisionnement. Les entrées d'adresse, WR, RS et permettent l'entrée sont TTL et CMOS compatibles sur la pleine température ambiante spécifique d'opération.
Capacités absolues
V+ au v. …………………………………… +44V
V- pour rectifier…………………………………. - 25V
VIN à rectifier (note 1). ………………. (V - 2V), (V+ + 2V)
CONTRE ou VD à V+ (note 1)…………………… +2V, (v - 2V)
CONTRE ou VD à v (note 1). …………………. -2V, (V+ + 2V)
Actuel, tout terminal excepté S ou D.……………… .30mA
Courant continu, S ou D.……………………. .20mA
Courant de pointe, S ou D.………………………… .40mA
(Pulsé à 1ms, coefficient d'utilisation de 10% maximum)
Conditions de fonctionnement
Température de fonctionnement
Suffixe de C……………………………. .0℃ à 70℃
Suffixe de B……………………………. -25℃ à 85℃
Un suffixe…………………………… -55℃ à 125℃
L'information thermique
Résistance thermique (typique, note 1) θJA (℃/W) θJC (℃/W)
18 paquet de LD PDIP…………. 90 NON-DÉTERMINÉ
18 paquet de LD CERDIP………. 75 22
18 paquet de LD SOIC…………. 95 NON-DÉTERMINÉ
28 paquet de LD PDIP…………. 60 NON-DÉTERMINÉ
28 paquet de LD CERDIP………. 55 18
28 paquet de LD SOIC…………. 70 NON-DÉTERMINÉ
La température de jonction maximum
Paquets en céramique. …………………………. 175℃
Paquets en plastique…………………………… 150℃
Température ambiante de température de stockage maximum
Suffixe de C…………………………. - 65℃ à 125℃
Et suffixe de B………………………. - 65℃ à 150℃
La température maximum d'avance (10s de soudure)…………. 300℃
(SOIC - astuces d'avance seules)
PRÉCAUTION : Les efforts au-dessus de ceux énumérés dans « des capacités absolues » peuvent endommager permanent le dispositif. C'est une seule estimation d'effort et l'opération du dispositif à ces derniers ou d'aucune autre condition au-dessus de ceux indiqués dans les sections opérationnelles de ces spécifications n'est pas impliquée.
NOTE :
1. le θJA est mesuré avec le composant a monté sur une carte de circuit imprimé d'évaluation en air libre.
Pinouts
Diagrammes fonctionnels
Schémas de principe
Offre courante (vente chaude)
Numéro de la pièce. | Q'ty | MFG | D/C | Paquet |
PCA9532PW | 12140 | 15+ | TSSOP | |
AZ75232GTR-E1 | 1052 | BCD | 11+ | TSSOP20 |
CS6422-CSZR | 1453 | CIRRUS | 14+ | CONCESSION |
Z85C3008PSC | 450 | ZILOG | 06+ | DIP-40 |
LT6700CS6-3#TRPBF | 14614 | LINÉAIRE | 15+ | IVROGNE |
MC34164D-3R2G | 3472 | SUR | 10+ | CONCESSION |
34992* | 2102 | BOSCH | 15+ | ZIP-15 |
30651 | 907 | BOSCH | 11+ | QFP-64 |
PIC16F873A-I/SO | 4903 | PUCE | 16+ | CONCESSION |
LT3980EMSE | 5605 | LT | 13+ | MSOP |
MC74HC4538AN | 4782 | SUR | 10+ | IMMERSION |
MMSZ4680T1 | 20000 | SUR | 10+ | SOD-123 |
MAX232DR | 30000 | TI | 16+ | CONCESSION |
MAX232CSE | 30000 | MAXIME | 16+ | CONCESSION |
MAX232ECPWR | 8150 | TI | 15+ | TSSOP |
CLRC66301HN | 1178 | 13+ | QFN32 | |
N82S23AN | 3650 | PHILIPS | 14+ | IMMERSION |
MMA8453QT | 4412 | FREESCALE | 13+ | QFN |
MC56F8013VFAE | 3580 | FREESCALE | 16+ | QFP |
MBR1100 | 25000 | SUR | 16+ | DO-41 |
QG82945GSE SLB2R | 300 | INTEL | 09+ | BGA |

W25N01GVZEIG SLC Nand Flash Memory IC 3V 1G A MORDU Winbond TW SPI

PF48F4400P0VBQEK stock nouveau et original

Mémoire instantanée NOUVELLES ET ORIGINALES ACTIONS d'IC de DSPIC30F3011-30I/PT

NOUVELLES ET ORIGINALES ACTIONS D'IR2110PBF

Puce d'IC de mémoire instantanée de S25FL032P0XMFI010 SOP8 104MHz

Circuit intégré de mémoire de Spi de quadruple de BIT instantané périodique de la puce 3V 8M de W25Q80DVSNIG double

Module IRF520 du lecteur PWM Controlador de MOS Tube Field Effect Single-Chip

MAX485, RS485 module TTL RS-485 au module TTL à 485
