Турута Е.Ф. Активные SMD компоненты. Маркировка, характеристика, замена
Турута Е.Ф. Активные SMD компоненты. Маркировка, характеристика, замена
Как пользоваться справочником.
В электронной промышленности наибольшим спросом пользуются устройства, являющиеся многофункциональными, с компонентами, установленными как можно более плотно и компактно.
Для удовлетворения указанных требований активные электронные компоненты (диоды, транзисторы, интегральные микросхемы) изготавливаются в специальных корпусах и устанавливаются на печатные платы методом поверхностного монтажа (SMD — surface mount devices). Этот метод заменяет обычный метод монтажа, при котором компоненты вставляются в отверстия печатных плат.
В настоящее время более 50% электронных компонентов, применяемых в устройствах промышленной и бытовой электроники, являются приборами SMD, и их процентное соотношение увеличивается. Экспертные оценки говорят о том, что их доля в ближайшие 5 лет составит 75–80%.
SМD-компоненты становятся все меньше, улучшая такую характеристику устройств как повышенную плотность монтажа. В то же самое время, SМD-компоненты из-за своих миниатюрных размеров не позволяют наносить на корпус типономинал (полное наименование) прибора, соответствующий фирменному названию, подобно стандартным полупроводниковым приборам. Поэтому производители маркируют SМD-приборы специальным кодом (SМD-кодом), который может содержать один или несколько произвольных символов (буквы, цифры, графические символы). Система кодировки является совершенно произвольной, не подчиняясь никаким стандартам. Необходимо также принять во внимание, что цвет и (или) порядок размещения алфавитно-цифровых или графических символов на корпусе также имеет значение.
Таким образом, идентификация типономинала прибора по его SМD-коду может быть трудной задачей. И еще, к сожалению, каждый SМD-код прибора не обязательно уникален.
Вполне возможно, чтобы различные производители помещали различные приборы в одинаковые корпуса с тем же самым SМD-кодом. Например. прибор с SМD-кодом 6Н в корпусе SOT-23 может быть или n-p-n-транзистором ВС818 (CDIL), или варикапом FMMV2104 (ZETEX), или N-канальным полевым транзистором MMBF5486 (MOTORLA), или p-n-p цифровым транзистором MUN2131 (MOTOROLA), или p-n-p-цифровым транзистором UN2117 (MATSUSHITA), или СМОS-интегральной микросхемой-детектором напряжения R3131 N36EA (RICOH). Даже тот же самый производитель может использовать один и тот же самый код для различных устройств.
Для идентификации типономинала прибора по его SМD-коду необходимо узнать производителя, тип корпуса и прочитать SМD-код, напечатанный на корпусе.
Главная Автомагнитолы DVD Материнские платы Мобильные телефоны Мониторы Ноутбуки Принтеры Планшеты Телевизоры Даташиты Маркировка SMD Форум |
|
SMD МАРКИРОВКА
Электронная промышленность выпускает большой ассортимент миниатюрных радиоэлементов для монтажа электронных схем сразу на дорожки печатных плат (их обычно называют SMD, чип, планарные или детали для поверхностного монтажа).
Таблица кодировок планарных SMD деталей
Указаны первые 2 символа чип-элемента. Нажав на них вы попадёте на страницу с другой таблицей, где приводятся различные варианты остальных символов с кратким обозначением функций и параметров для каждого. Полная таблица здесь
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 0G | 0H | 0I | 0J | 0K | 0L | 0M | 0N | 0P | 0Q | 0R | 0S | 0T | 0U | 0W | 0X | 0Y | 0Z | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | 1M | 1N | 1P | 1Q | 1R | 1S | 1T | 1U | 1V | 1W | 1X | 1Y | 1Z |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G | 2H | 2I | 2J | 2K | 2M | 2N | 2P | 2Q | 2R | 2S | 2T | 2U | 2V | 2W | 2X | 2Y | 2Z | |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G | 3H | 3I | 3J | 3K | 3L | 3M | 3N | 3P | 3Q | 3R | 3S | 3T | 3U | 3V | 3W | 3X | 3Y | 3Z |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 4G | 4H | 4I | 4J | 4K | 4L | 4M | 4N | 4P | 4Q | 4R | 4S | 4T | 4U | 4V | 4W | 4X | 4Y | 4Z | |
50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F | 5G | 5H | 5I | 5J | 5K | 5L | 5M | 5N | 5P | 5Q | 5R | 5S | 5T | 5U | 5V | 5W | 5X | 5Y | ||
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 6A | 6B | 6C | 6D | 6E | 6F | 6G | 6H | 6I | 6J | 6K | 6L | 6M | 6N | 6P | 6Q | 6R | 6S | 6T | 6U | 6V | 6W | 6X | 6Y | 6Z |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H | 7I | 7J | 7K | 7L | 7M | 7N | 7Q | 7R | 7S | 7T | 7U | 7V | 7W | 7X | 7Y | 7Z | |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 8G | 8H | 8I | 8J | 8K | 8L | 8M | 8N | 8P | 8Q | 8R | 8S | 8T | 8U | 8V | 8W | 8X | 8Y | 8Z |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 9A | 9B | 9C | 9D | 9E | 9F | 9G | 9H | 9I | 9J | 9K | 9L | 9M | 9N | 9P | 9Q | 9R | 9S | 9T | 9U | 9V | 9W | 9X | 9Y | 9Z |
A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ |
B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ |
C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | CZ |
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | DA | DB | DC | DD | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | DL | DM | DN | DP | DQ | DR | DS | DT | DU | DV | DW | DX | DY | DZ |
E0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | EA | EB | EC | ED | EE | EF | EG | EH | EI | EJ | EK | EL | EM | EN | EP | EQ | ER | ES | ET | EU | EV | EW | EX | EY | EZ |
F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | FA | FB | FC | FD | FE | FF | FG | FH | FI | FJ | FK | FL | FM | FN | FP | FQ | FR | FS | FT | FU | FV | FW | FX | FY | FZ |
G0 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | GA | GB | GC | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GJ | GK | GL | GM | GN | GP | GQ | GR | GS | GT | GU | GV | GW | GX | GY | GZ |
H0 | h2 | h3 | h4 | h5 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | HA | HB | HC | HD | HE | HF | HG | HH | HI | HJ | HK | HL | HM | HN | HP | HQ | HR | HS | HT | HU | HV | HW | HX | HY | HZ |
I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | IA | IB | IC | ID | IE | IF | IG | IH | II | IJ | IK | IL | IM | IN | IP | IQ | IR | IS | IT | IU | IV | IW | IX | IY | IZ |
J0 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | JA | JB | JC | JD | JE | JF | JG | JH | JI | JJ | JK | JL | JM | JN | JP | JQ | JR | JS | JT | JU | JV | JW | JX | JY | JZ |
K0 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | KA | KB | KC | KD | KE | KF | KG | KH | KI | KJ | KK | KL | KM | KN | KP | KQ | KR | KS | KT | KU | KV | KW | KX | KY | KZ |
L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | LA | LB | LC | LD | LE | LF | LG | LH | LI | LJ | LK | LL | LM | LN | LP | LQ | LR | LS | LT | LU | LV | LW | LX | LY | LZ |
M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MJ | MK | ML | MM | MN | MP | MQ | MR | MS | MT | MU | MV | MW | MX | MY | MZ |
N0 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | NA | NB | NC | ND | NE | NF | NG | NH | NI | NJ | NK | NL | NM | NN | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | NW | NX | NY | NZ |
P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | PA | PB | PC | PD | PE | PF | PG | PH | PI | PJ | PK | PL | PM | PN | PP | PQ | PR | PS | PT | PU | PV | PW | PX | PY | PZ |
Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | QA | QB | QC | QD | QE | QF | QG | QH | QI | QJ | QK | QL | QM | QN | QP | QR | QS | QT | QU | QV | QW | QX | QY | QZ | |
R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | RA | RB | RC | RD | RE | RF | RG | RH | RI | RJ | RK | RL | RM | RN | RP | RQ | RR | RS | RT | RU | RV | RW | RX | RY | RZ |
S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | SA | SB | SC | SD | SE | SF | SG | SH | SI | SJ | SK | SL | SM | SN | SP | SQ | SR | SS | ST | SU | SV | SW | SX | SY | SZ |
T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | TA | TB | TC | TD | TE | TF | TG | TH | TI | TJ | TK | TL | TM | TN | TP | TQ | TR | TS | TT | TU | TV | TW | TX | TY | TZ |
U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | UA | UB | UC | UD | UE | UF | UG | UH | UI | UJ | UK | UL | UM | UN | UP | UQ | UR | US | UT | UU | UV | UW | UX | UY | UZ |
V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VA | VB | VC | VD | VE | VF | VG | VH | VI | VJ | VK | VL | VM | VN | VP | VQ | VR | VS | VT | VU | VV | VW | VX | VY | VZ |
W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | WA | WB | WC | WD | WE | WF | WG | WH | WI | WJ | WK | WL | WM | WN | WP | WQ | WR | WS | WT | WU | WV | WW | WX | WY | WZ |
X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | XA | XB | XC | XD | XE | XF | XG | XH | XI | XJ | XK | XL | XM | XN | XP | XQ | XR | XS | XT | XU | XV | XW | XX | XY | XZ |
Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | YA | YB | YC | YD | YE | YF | YG | YH | YI | YJ | YK | YL | YM | YN | YP | YQ | YR | YS | YT | YU | YV | YW | YX | YY | YZ |
Z0 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ZF | ZG | ZH | ZI | ZJ | ZK | ZL | ZM | ZN | ZP | ZQ | ZR | ZS | ZT | ZU | ZV | ZW | ZX | ZY | ZZ |
Есть радиодетали с выводами и без (тогда их функции выполняет контактная площадка, как правило расположенная в торце корпуса), но при этом все они имеют свои кодовые обозначения. Онлайн таблица с маркировкой резисторов, транзисторов, стабилитронов, микросхем, диодов и других радиодеталей и приведена в этом справочнике.
Обратите внимание, что многие фирмы выпускают элементы в корпусах не соответствующих международным стандартам. Также встречаются ситуации когда корпус, имеющий стандартные размеры, у фирмы имеет другое название.
Возможны ситуации, когда в один и тот же корпус фирмы-производители под одной и той же маркировкой помещают разные приборы, на этот момент также обращайте внимание при расшифровке и замене радиоэлементов.
Также по внешнему виду трудно отличить друг от друга резисторы, конденсаторы и дросселя (R, C, L), если они находятся в цилиндрических корпусах с выводами и маркируются цветными кольцами. Например, на практике для цветовой маркировки постоянных конденсаторов (smd) используются несколько методик маркировки. В совершенно одинаковых корпусах с одинаковым цветовым кодом может выпускаться целая серия приборов с разными параметрами.
Разработка и производство новых и модифицированных SMD компонентов не стоит на месте, поэтому периодически появляются новые корпуса с индивидуальной маркировкой, и конечно особенно в этом плане отличается Китай, где чуть ли не каждая крупная фирма имеет свой стандарт (часто тщательно скрываемый).
А вот ссылка на программу, использование которой может облегчить определение номиналов планарных деталей и расшифровывать маркировку СМД приборов. Она содержит большую базу современных полупроводниковых приборов для поверхностного монтажа, к тому же есть возможность скачивать дополнения.
Сокращенная маркировка SMD радиодеталей (marking SMD) | hardware
Типы миниатюрных SMD-компонентов, коварно закодированные производителями трехсимвольной и двухсимвольной (а иногда кодировка состоит из одного символа!) маркировкой, без специальных справочников распознать очень непросто. У меня накопилось несколько ссылок на онлайновые справочники такого рода кодировки, и решил их для удобства выложить в виде отдельного обзора.
http://www.s-manuals.com/smd
Довольно удобный справочник, оформленный в виде квадратной таблицы по двум первым символам кодировки. В ячейках таблицы находятся ссылки на более детальную таблицу, в которой имеется наименование и назначение радиокомпонента, его производитель и даже ссылка на даташит.
http://microsin.ru/phpscr/showsmd02.php
Справочник из журнала Радиокомпоненты», 1..4 номера 2003 г. и 1, 2 номера 2004 г. — таблица, удобная для поиска по загруженной странице в браузере. Указан тип компонента, изготовитель, тип корпуса, описание компонента, и даже по многим компонентам имеется картинка с цоколевкой выводов. Удобство справочника также в том, что он целиком находится на одной странице, что позволяет легко скачать его к себе на компьютер и использовать offline, как электронный документ (html или Word) — SMDcodebook.rar.
The SMD Codebook
Справочник построен из набора таблиц, каждая таблица соответствует первому символу кодировки. Указаны наименование компонента, производитель, код картинки с цоколевкой, тип корпуса, краткое описание (или эквивалент). Есть размеры многих SMD-корпусов.
Surface Mount Device identification
Справочник, не такой полный, как другие, но тоже достойный внимания. Указаны принципы маркировки SMD резисторов и конденсаторов.
[Ссылки]
1. Таблицы соответствия микросхем 561 и 1561 серий импортным микросхемам 4000 серии.
2. Таблица соответствия отечественных микросхем серий TTL импортным микросхемам 74-й серии.
3. Мини-справочник по микросхемам.
4. Сокращенная кодировка компонентов Analog Devices.
Микросхемы в корпусах SOT26 и SOT23-6 и их маркировка.
В современной электронике множество электронных компонентов производится в миниатюрных корпусах TSOP6, SSOT6, SOT23-6, SOT23-5, SOT26. В связи с малыми габаритами радиодеталей в данных корпусах, производитель, зачастую, маркирует компоненты кодовым обозначением. В сервисных центрах и ремонтных мастерских возникают трудности при опознании неисправных электронных компонентов с кодовой маркировкой.
Следующая таблица поможет для опознания парт номера электронного компонента по его зашифрованной кодовой маркировке, для дальнейшего поиска документации (DataSheet) и подбору аналога.
В таблице представлены ШИМ контроллеры, DC/DC преобразователи в пяти и шести выводных SMD корпусах SOT23-5, SOT26, SOT23-6, TSOP6.
Полный партномер | Производитель | Маркировка на корпусе |
ACT511US | Active-Semi | FSGT |
AOZ1083CI | Alpha & Omega Semiconductor | BA… |
AP3012K | BCD Semiconductor | E6B |
AP3031K | BCD Semiconductor | GEC |
AP3103K | BCD Semiconductor | GHL |
APW7077AR | Anpec | A77S |
APW7077AZ | Anpec | A77B |
FAN6862 | Fairchild | AB… |
FSP3307 | Foslink Semiconductor | GEC |
GR8830 | Grenergy | 30… |
GR8836 | Grenergy | 36… |
HT2263MP | HotChip | 63… |
HT2273 | HotChip | 73… |
HX1001-AE | Hexin | HX-VG |
IN1M101-T6G | Infinno | M101 |
IRMLS1503 | Micro6 | 2B… |
IRMLS1503 | Micro6 | B… |
IRMLS1902 | Micro6 | 2A… |
IRMLS1902 | Micro6 | A… |
IRMLS2002 | Micro6 | 2G… |
IRMLS2002 | Micro6 | G… |
IRMLS4502 | Micro6 | 2F… |
IRMLS4502 | Micro6 | F… |
IRMLS5703 | Micro6 | 2D… |
IRMLS5703 | Micro6 | D… |
IRMLS6702 | Micro6 | 2C… |
IRMLS6702 | Micro6 | C… |
IRMLS6802 | Micro6 | 2E… |
IRMLS6802 | Micro6 | E… |
IRMLS6803 | Micro6 | 2H… |
IRMLS6803 | Micro6 | H… |
L2263TP | Shenzhen LIZE Electronic Technology | L63… |
LD7510GL | Leadtrend | . ..P/10 |
LD7510JGL | Leadtrend | …P/10J |
LD7513GL | Leadtrend | …P/13 |
LD7530 | Leadtrend | …30 |
LD7530 | Leadtrend | …P/30 |
LD7530A | Leadtrend | …30A |
LD7530A | Leadtrend | …P/30A |
LD7530APL | Leadtrend | sL01 |
LD7531A | Leadtrend | 31A |
LD7531GL | Leadtrend | …P/31 |
LD7531PL | Leadtrend | …P/31 |
LD7535 | Leadtrend | 35. |
LD7535A | Leadtrend | 35A |
LD7535BL | Leadtrend | S12W |
LD7535IL | Leadtrend | …P/35 |
LD7536R | Leadtrend | 36R |
LD7536RGL | Leadtrend | …P/36R |
LD7537R | Leadtrend | 37R |
LD7550BL | Leadtrend | . ..P/50 |
LD7550IL | Leadtrend | …P/50 |
LP2273 | LP2273 | |
MP2104DJ | Monolithic Power Systems | C2 |
NCP1250ASN | ON Semiconductor | 25A |
NCP1250BSN | ON Semiconductor | 252. |
NCP1251 | ON Semiconductor | 5AA… |
NCP1251 | ON Semiconductor | 5A2… |
NCP1251 | ON Semiconductor | 5AC… |
NCP1251 | ON Semiconductor | 5AD… |
NCP1251 | ON Semiconductor | 5AF… |
NCP1251 | ON Semiconductor | 5UA… |
NCP1251 | ON Semiconductor | 5U2… |
NCP1251 | ON Semiconductor | 5UC… |
NCP1251 | ON Semiconductor | 5UD… |
NCP1251 | ON Semiconductor | 5UF… |
NCP1400ASN25 | ON Semiconductor | DAV… |
NCP1400ASN33 | ON Semiconductor | DAJ… |
NCP1529ASN | ON Semiconductor | DXJ… |
OB2252MP | Lite-on | 52… |
OB2262MP | Lite-on | 62… |
OB2263MP | Lite-on | 63… |
OB2273MP | Lite-on | 73… |
OB2361MP | Lite-on | 61… |
PAM2301 | Diodes Incorporated | BA… |
PT4101 | Powtech | 4101. |
PT4103 | Powtech | 4103. |
PT4201E23F | Powtech | 4201. |
R7731A | Richtek Technology Corporation | IDP=… |
R7731AGE | Richtek Technology Corporation | IDP=… |
R7731GE | Richtek Technology Corporation | 0Q= |
R7731PE | Richtek Technology Corporation | 0Q= |
SD4870TR | Silan Microelectronics | 4870. |
SD4871TR | Silan Microelectronics | 4871. |
SD6855 | Silan Microelectronics | 6855. |
SD6856 | Silan Microelectronics | 6856. |
SF1530LGT | SiFirst | 30… |
SF1531LGT | SiFirst | 31… |
SG5701TZ | System General Corp. | AAE… |
SG6848T | System General Corp. | AAHBW |
SG6848T | System General Corp. | Ea… |
SG6848T | System General Corp. | AAHB… |
SG6848T | System General Corp. | EA… |
SG684965TZ | System General Corp. | BB |
SG6858TZ | Fairchild | AAI… |
SG6859ATZ | Fairchild | AAJF… |
SG6859TZ | Fairchild | AAJ.. |
SG6860TY | Fairchild | AAQ… |
SGP400 | Fairchild | AAK… |
SP6850AS26RG | Sync Power | 85A… |
SP6850BS26RG | Sync Power | 850… |
SP6853S26RGB | Sync Power | 853… |
STC4054GR | STMicroelectronics | LTH7 |
SY8009A | Silergy Corp. | AD… |
SY8009B | Silergy Corp. | CU… |
UC3863G | Unitrode | U863 |
UC3863L | Unitrode | U863 |
UC3873G | Unitrode | U873 |
UC3873L | Unitrode | U873 |
XN1049TP | 49… |
Размеры корпуса импортных микросхемы 10 то 5.
Маркировка SMD- Введение
- Корпуса SMD компонентов
- Типоразмеры SMD компонентов
- SMD резисторы
- SMD конденсаторы
- SMD катушки и дроссели
- SMD транзисторы
- Маркировка SMD компонентов
- Пайка SMD компонентов
Введение
Современному радиолюбителю сейчас доступны не только обычные компоненты с выводами, но и такие маленькие, темненькие, на которых не понять что написано, детали. Они называются «SMD». По-русски это значит «компоненты поверхностного монтажа». Их главное преимущество в том, что они позволяют промышленности собирать платы с помощью роботов, которые с огромной скоростью расставляют SMD-компоненты по своим местам на печатных платах, а затем массово «запекают» и на выходе получают смонтированные печатные платы. На долю человека остаются те операции, которые робот не может выполнить. Пока не может.
Применение чип-компонентов в радиолюбительской практике тоже возможно, даже нужно, так как позволяет уменьшить вес, размер и стоимость готового изделия. Да ещё и сверлить практически не придётся.
Для тех, кто впервые столкнулся с SMD-компонентами естественным является смятение. Как разобраться в их многообразии: где резистор, а где конденсатор или транзистор, каких они бывают размеров, какие корпуса smd-деталей существуют? На все эти вопросы ты найдешь ответы ниже. Читай, пригодится!
Корпуса чип-компонентов
Достаточно условно все компоненты поверхностного монтажа можно разбить на группы по количеству выводов и размеру корпуса:
выводы/размер | Очень-очень маленькие | Очень маленькие | Маленькие | Средние |
2 вывода | SOD962 (DSN0603-2) , WLCSP2*, SOD882 (DFN1106-2) , SOD882D (DFN1106D-2) , SOD523, SOD1608 (DFN1608D-2) | SOD323, SOD328 | SOD123F, SOD123W | SOD128 |
3 вывода | SOT883B (DFN1006B-3) , SOT883, SOT663, SOT416 | SOT323, SOT1061 (DFN2020-3) | SOT23 | SOT89, DPAK (TO-252) , D2PAK (TO-263) , D3PAK (TO-268) |
4-5 выводов | WLCSP4*, SOT1194, WLCSP5*, SOT665 | SOT353 | SOT143B, SOT753 | SOT223, POWER-SO8 |
6-8 выводов | SOT1202, SOT891, SOT886, SOT666, WLCSP6* | SOT363, SOT1220 (DFN2020MD-6) , SOT1118 (DFN2020-6) | SOT457, SOT505 | SOT873-1 (DFN3333-8), SOT96 |
> 8 выводов | WLCSP9*, SOT1157 (DFN17-12-8) , SOT983 (DFN1714U-8) | WLCSP16*, SOT1178 (DFN2110-9) , WLCSP24* | SOT1176 (DFN2510A-10) , SOT1158 (DFN2512-12) , SOT1156 (DFN2521-12) | SOT552, SOT617 (DFN5050-32) , SOT510 |
Конечно, корпуса в таблице указаны далеко не все, так как реальная промышленность выпускает компоненты в новых корпусах быстрее, чем органы стандартизации поспевают за ними.
Корпуса SMD-компонентов могут быть как с выводами, так и без них. Если выводов нет, то на корпусе есть контактные площадки либо небольшие шарики припоя (BGA). Также в зависимости от фирмы-производителя детали могут могут различаться маркировкой и габаритами. Например, у конденсаторов может различаться высота.
Большинство корпусов SMD-компонентов предназначены для монтажа с помощью специального оборудования, которое радиолюбители не имеют и врядли когда-нибудь будет иметь. Связано это с технологией пайки таких компонентов. Конечно, при определённом упорстве и фанатизме можно и в домашних условиях паять .
Типы корпусов SMD по названиям
Название | Расшифровка | кол-во выводов |
SOT | small outline transistor | 3 |
SOD | small outline diode | 2 |
SOIC | small outline integrated circuit | >4, в две линии по бокам |
TSOP | thin outline package (тонкий SOIC) | >4, в две линии по бокам |
SSOP | усаженый SOIC | >4, в две линии по бокам |
TSSOP | тонкий усаженный SOIC | >4, в две линии по бокам |
QSOP | SOIC четвертного размера | >4, в две линии по бокам |
VSOP | QSOP ещё меньшего размера | >4, в две линии по бокам |
PLCC | ИС в пластиковом корпусе с выводами, загнутыми под корпус с виде буквы J | >4, в четыре линии по бокам |
CLCC | ИС в керамическом корпусе с выводами, загнутыми под корпус с виде буквы J | >4, в четыре линии по бокам |
QFP | квадратный плоский корпус | >4, в четыре линии по бокам |
LQFP | низкопрофильный QFP | >4, в четыре линии по бокам |
PQFP | пластиковый QFP | >4, в четыре линии по бокам |
CQFP | керамический QFP | >4, в четыре линии по бокам |
TQFP | тоньше QFP | >4, в четыре линии по бокам |
PQFN | силовой QFP без выводов с площадкой под радиатор | >4, в четыре линии по бокам |
BGA | Ball grid array. Массив шариков вместо выводов | массив выводов |
LFBGA | низкопрофильный FBGA | массив выводов |
CGA | корпус с входными и выходными выводами из тугоплавкого припоя | массив выводов |
CCGA | СGA в керамическом корпусе | массив выводов |
μBGA | микро BGA | массив выводов |
FCBGA | Flip-chip ball grid array. М ассив шариков на подложке, к которой припаян кристалл с теплоотводом | массив выводов |
LLP | безвыводной корпус |
Из всего этого зоопарка чип-компонентов для применения в любительских целях могут сгодиться: чип-резисторы, чип-конденсаторы, чип-индуктивности, чип-диоды и транзисторы, светодиоды, стабилитроны, некоторые микросхемы в SOIC корпусах. Конденсаторы обычно выглядят как простые параллелипипеды или маленькие бочонки. Бочонки — это электролитические, а параллелипипеды скорей всего будут танталовыми или керамическими конденсаторами.
Типоразмеры SMD-компонентов
Чип-компоненты одного номинала могут иметь разные габариты. Габариты SMD-компонента определяются по его «типоразмеру». Например, чип-резисторы имеют типоразмеры от «0201» до «2512». Этими четырьмя цифрами закодированы ширина и длина чип-резистора в дюймах. Ниже в таблицах можно посмотреть типоразмеры в миллиметрах.
smd резисторы
Прямоугольные чип-резисторы и керамические конденсаторы | |||||
Типоразмер | L, мм (дюйм) | W, мм (дюйм) | H, мм (дюйм) | A, мм | Вт |
0201 | 0.6 (0.02) | 0.3 (0.01) | 0.23 (0.01) | 0.13 | 1/20 |
0402 | 1.0 (0.04) | 0.5 (0.01) | 0.35 (0.014) | 0.25 | 1/16 |
0603 | 1.6 (0.06) | 0.8 (0.03) | 0.45 (0.018) | 0. 3 | 1/10 |
0805 | 2.0 (0.08) | 1.2 (0.05) | 0.4 (0.018) | 0.4 | 1/8 |
1206 | 3.2 (0.12) | 1.6 (0.06) | 0.5 (0.022) | 0.5 | 1/4 |
1210 | 5.0 (0.12) | 2.5 (0.10) | 0.55 (0.022) | 0.5 | 1/2 |
1218 | 5.0 (0.12) | 2.5 (0.18) | 0.55 (0.022) | 0.5 | 1 |
2010 | 5.0 (0.20) | 2.5 (0.10) | 0.55 (0.024) | 0.5 | 3/4 |
2512 | 6.35 (0.25) | 3.2 (0.12) | 0.55 (0.024) | 0.5 | 1 |
Цилиндрические чип-резисторы и диоды | |||||
Типоразмер | Ø, мм (дюйм) | L, мм (дюйм) | Вт | ||
0102 | 1.1 (0.01) | 2.2 (0.02) | 1/4 | ||
0204 | 1. 4 (0.02) | 3.6 (0.04) | 1/2 | ||
0207 | 2.2 (0.02) | 5.8 (0.07) | 1 |
smd конденсаторы
Керамические чип-конденсаторы совпадают по типоразмеру с чип-резисторами, а вот танталовые чип-конденсаторы имеют своют систему типоразмеров:
Танталовые конденсаторы | |||||
Типоразмер | L, мм (дюйм) | W, мм (дюйм) | T, мм (дюйм) | B, мм | A, мм |
A | 3.2 (0.126) | 1.6 (0.063) | 1.6 (0.063) | 1.2 | 0.8 |
B | 3.5 (0.138) | 2.8 (0.110) | 1.9 (0.075) | 2.2 | 0.8 |
C | 6.0 (0.236) | 3.2 (0.126) | 2.5 (0.098) | 2.2 | 1.3 |
D | 7.3 (0.287) | 4.3 (0.170) | 2. 8 (0.110) | 2.4 | 1.3 |
E | 7.3 (0.287) | 4.3 (0.170) | 4.0 (0.158) | 2.4 | 1.2 |
smd катушки индуктивности и дроссели
Индуктивности встречаются во множестве видов корпусов, но корпуса подчиняются все тому же закону типоразмеров. Это облегачает автоматический монтаж. Да и нам, радиолюбителям, позволяет легче ориентироваться.
Всякие катушки, дроссели и трансформаторы называются «моточные изделия». Обычно мы их мотаем сами, но иногда можно и прикупить готовые изделия. Тем более, если требуются SMD варианты, которые выпускаются со множестом бонусов: магнитное экранирование корпуса, компактность, закрытый или открытый корпус, высокая добротность, электромагнитное экранирование, широкий диапазон рабочих температур.
Подбирать требующуюся катушку лучше по каталогам и требуемому типоразмеру. Типоразмеры, как и для чип-резисторов задаются спомощью кода из четырех чисел (0805). При этом «08» обозначает длину, а «05» ширину в дюймах. Реальный размер такого SMD-компонента будет 0.08х0.05 дюйма.
smd диоды и стабилитроны
Диоды могут быть как в цилиндрических корпусах, так и в корпусах в виде небольших параллелипипедов. Цилиндрические корпуса диодов чаще всего предсавтлены корпусами MiniMELF (SOD80 / DO213AA / LL34) или MELF (DO213AB / LL41). Типоразмеры у них задаются также как у катушек, резисторов, конденсаторов.
Диоды, стабилитроны, конденсаторы, резисторы | |||||
Тип корпуса | L* (мм) | D* (мм) | F* (мм) | S* (мм) | Примечание |
DO-213AA (SOD80) | 3.5 | 1.65 | 048 | 0.03 | JEDEC |
DO-213AB (MELF) | 5.0 | 2.52 | 0.48 | 0.03 | JEDEC |
DO-213AC | 3.45 | 1.4 | 0. 42 | — | JEDEC |
ERD03LL | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | PANASONIC |
ER021L | 2.0 | 1.25 | 0.3 | 0.07 | PANASONIC |
ERSM | 5.9 | 2.2 | 0.6 | 0.15 | PANASONIC, ГОСТ Р1-11 |
MELF | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | CENTS |
SOD80 (miniMELF) | 3.5 | 1.6 | 0.3 | 0.075 | PHILIPS |
SOD80C | 3.6 | 1.52 | 0.3 | 0.075 | PHILIPS |
SOD87 | 3.5 | 2.05 | 0.3 | 0.075 | PHILIPS |
smd транзисторы
Транзисторы для поверхностного монтажа могут быть также малой, средней и большой мощности. Они также имеют соответствующие корпуса. Корпуса транзисторов можно условно разбить на две группы: SOT, DPAK.
Хочу обратить внимание, что в таких корпусах могут быть также сборки из нескольких компонентов, а не только транзисторы. Например, диодные сборки.
Маркировка SMD-компонентов
Мне иногда кажется, что маркировка современных электронных компонентов превратилась в целую науку, подобную истории или археологии, так как, чтобы разобраться какой компонент установлен на плату иногда приходитсяпровести целый анализ окружающих его элементов. В этом плане советские выводные компоненты, на которых текстом писался номинал и модель были просто мечтой для любителя, так как не надо было ворошить груды справочников, чтобы разобраться, что это за детали.
Причина кроется в автоматизации процесса сборки. SMD компоненты устанавливаются роботами, в которых установлены сециальные бабины (подобные некогда бабинам с магнитными лентами), в которых расположены чип-компоненты. Роботу все равно, что там в бабине и есть ли у деталей маркировка. Маркировка нужна человеку.
Пайка чип-компонентов
В домашних условиях чип-компоненты можно паять только до определённых размеров, более-менее комфортным для ручного монтажа считается типоразмер 0805. Более миниатюрные компоненты паяются уже с помощью печки. При этом для качественной пропайки в домашних условиях следует соблюдать целый комплекс мер.
В этой статье мы рассмотрим самые основные корпуса микросхем, которые очень часто используются в повседневной электронике.
DIP (англ. D ual I n-Line P ackage) – корпус с двумя рядами выводов по длинным сторонам микросхемы. Раньше, да наверное и сейчас, корпус DIP был самым популярным корпусом для многовыводных микросхем. Выглядит он вот так:
В зависимости от количества выводов микросхемы, после слова “DIP” ставится количество ее выводов. Например, микросхема, а точнее, микроконтроллер atmega8 имеет 28 выводов:
Следовательно, ее корпус будет называться DIP28.
А вот у этой микросхемы корпус будет называться DIP16.
В основном в корпусе DIP в Советском Союзе производили логические микросхемы, операционные усилители и тд. Сейчас же корпус DIP также не теряет своей актуальности и в нем до сих пор делают различные микросхемы, начиная от простых аналоговых и заканчивая микроконтроллерами.
Корпус DIP может быть выполнен из пластика (что в большинстве случаев) и называется он PDIP , а также из керамики – CDIP . На ощупь корпус CDIP твердый как камень, и это неудивительно, так как он сделан из керамики.
Пример CDIP корпуса.
Имеются также модификации HDIP, SDIP.
HDIP (H eat-dissipating DIP ) – теплорассеивающий DIP. Такие микросхемы пропускают через себя большой ток, поэтому сильно нагреваются. Чтобы отвести излишки тепла, на такой микросхеме должен быть радиатор или его подобие, например, как здесь два крылышка-радиатора посерединке микрухи:
SDIP (S mall DIP ) – маленький DIP. Микросхема в корпусе DIP, но c маленьким расстоянием между ножками микросхемы:
SIP корпус
SIP корпус (S ingle I n line P ackage ) – плоский корпус с выводами с одной стороны. Очень удобен при монтаже и занимает мало места. Количество выводов также пишется после названия корпуса. Например, микруха снизу в корпусе SIP8.
У SIP тоже есть модификации – это HSIP (H eat-dissipating SIP ). То есть тот же самый корпус, но уже с радиатором
ZIP корпус
ZIP (Z igzag I n line P ackage ) – плоский корпус с выводами, расположенными зигзагообразно. На фото ниже корпус ZIP6. Цифра – это количество выводов:
Ну и корпус с радиатором HZIP :
Только что мы с вами рассмотрели основной класс In line Package микросхем. Эти микросхемы предназначены для сквозного монтажа в отверстиях в печатной плате.
Например, микросхема DIP14, установленная на печатной плате
и ее выводы с обратной стороны платы, уже без припоя.
Кто-то все таки умудряется запаять микросхемы DIP, как микросхемы для поверхностного монтажа (о них чуть ниже), загнув выводы под углом в 90 градусов, или полностью их выпрямив. Это извращение), но работает).
Переходим к другому классу микросхем – микросхемы для поверхностного монтажа или, так называемые SMD компоненты . Еще их называют планарными радиокомпонентами.
Такие микросхемы запаиваются на поверхность печатной платы, под выделенные для них печатные проводники. Видите прямоугольные дорожки в ряд? Это печатные проводники или в народе пятачки . Вот именно на них запаиваются планарные микросхемы.
SOIC корпус
Самым большим представителем этого класса микросхем являются микросхемы в корпусе SOIC (S mall-O utline I ntegrated C ircuit ) – маленькая микросхема с выводами по длинным сторонам. Она очень напоминает DIP, но обратите внимание на ее выводы. Они параллельны поверхности самого корпуса:
Вот так они запаиваются на плате:
Ну и как обычно, цифра после “SOIC” обозначает количество выводов этой микросхемы. На фото выше микросхемы в корпусе SOIC16.
SOP (S mall O utline P ackage ) – то же самое, что и SOIC.
Модификации корпуса SOP:
PSOP – пластиковый корпус SOP. Чаще всего именно он и используется.
HSOP – теплорассеивающий SOP. Маленькие радиаторы посередине служат для отвода тепла.
SSOP (S hrink S mall O utline P ackage) – ” сморщенный” SOP. То есть еще меньше, чем SOP корпус
TSSOP (T hin S hrink S mall O utline P ackage) – тонкий SSOP. Тот же самый SSOP, но “размазанный” скалкой. Его толщина меньше, чем у SSOP. В основном в корпусе TSSOP делают микросхемы, которые прилично нагреваются. Поэтому, площадь у таких микросхем больше, чем у обычных. Короче говоря, корпус-радиатор).
SOJ – тот же SOP, но ножки загнуты в форме буквы “J” под саму микросхему. В честь таких ножек и назвали корпус SOJ :
Ну и как обычно, количество выводов обозначается после типа корпуса, например SOIC16, SSOP28, TSSOP48 и тд.
QFP корпус
QFP (Q uad F lat P ackage) – четырехугольный плоский корпус. Главное отличие от собрата SOIC в том, что выводы размещены на всех сторонах такой микросхемы
Модификации:
PQFP – пластиковый корпус QFP. CQFP – керамический корпус QFP. HQFP – теплорассеивающий корпус QFP.
TQFP (T hin Q uad F lat P ack) – тонкий корпус QFP. Его толщина намного меньше, чем у его собрата QFP
PLCC (P lastic L eaded C hip C arrier) и СLCC (C eramic L eaded C hip C arrier) – соответственно пластиковый и керамический корпус с расположенными по краям контактами, предназначенными для установки в специальную панельку, в народе называемую “кроваткой”. Типичным представителем является микросхема BIOS в ваших компьютерах.
Вот так примерно выглядит “кроватка” для таких микросхем
А вот так микросхема “лежит” в кроватке.
Иногда такие микросхемы называют QFJ , как вы уже догадались, из-за выводов в форме буквы “J”
Ну и количество выводов ставится после названия корпуса, например PLCC32.
PGA корпус
PGA (P in G rid A rray) – матрица из штырьковых выводов. Представляет из себя прямоугольный или квадратный корпус, в нижней части которого расположены выводы-штырьки
Такие микросхемы устанавливаются также в специальные кроватки, которые зажимают выводы микросхемы с помощью специального рычажка.
В корпусе PGA в основном делают процессоры на ваши персональные компьютеры.
Корпус LGA
LGA (L and G rid A rray) — тип корпусов микросхем с матрицей контактных площадок. Чаще всего используются в компьютерной технике для процессоров.
Кроватка для LGA микросхем выглядит примерно вот так:
Если присмотреться, то можно увидеть подпружиненные контакты.
Сам микросхема, в данном случае процессор ПК, имеет просто металлизированные площадки:
Для того, чтобы все работало, должно выполняться условие: микропроцессор должен быть плотно прижат к кроватке. Для этого используются разного рода защелки.
Корпус BGA
BGA (B all G rid A rray ) – матрица из шариков.
Как мы видим, здесь выводы заменены припойными шариками. На одной такой микросхеме можно разместить сотни шариков-выводов. Экономия места на плате просто фантастическая. Поэтому микросхемы в корпусе BGA применяют в производстве мобильных телефонов, планшетах, ноутбуках и в других микроэлектронных девайсах. О том, как перепаивать BGA, я еще писал в статье Пайка BGA микросхем .
В красных квадратах я пометил микросхемы в корпусе BGA на плате мобильного телефона. Как вы видите, сейчас вся микроэлектроника строится именно на BGA микросхемах.
Технология BGA является апогеем микроэлектроники. В настоящее время мир перешел уже на технологию корпусов microBGА, где расстояние между шариками еще меньше, и можно уместить даже тысячи(!) выводов под одной микросхемой!
Вот мы с вами и разобрали основные корпуса микросхем.
Ничего страшного нет в том, что вы назовете микросхему в корпусе SOIC SOPом или SOP назовете SSOPом. Также ничего страшного нет и в том, чтобы назвать корпус QFP TQFPом. Границы между ними размыты и это просто условности. Но вот если микросхему в корпусе BGA назовете DIP, то это уже будет полное фиаско.
Начинающим радиолюбителям стоит просто запомнить три самых важных корпуса для микросхем – это DIP, SOIС (SOP) и QFP безо всяких модификаций и стоит также знать их различия. В основном именно эти типы корпусов микросхем радиолюбители используют чаще всего в своей практике.
В настоящее время по всему миру выпускается невероятное количество микросхем со всевозможными функциями. Насчитывается десятки тысяч различных микросхем от десятков производителей. Но очевидно, что требуется определенная стандартизация корпусов микросхем для того, чтобы разработчики могли удобно их применять для изготовления печатных плат, устанавливаемых в конечных электронных устройствах (телевизоры, магнитофоны, компьютеры и т. д.). Поэтому со временем сформировались формфакторы микросхем, под которые подстраиваются все мировые производители. Все их описать проблематично, да в этом и нет необходимости, поскольку некоторые из них предназначены для специфических задач, с которыми вы можете никогда не столкнуться.
Поэтому ниже приведены только самые распространенные и популярные из известных типов корпусов, которые вы можете встретить в магазинах и использовать в своих проектах.
Аббревиатура DIP расшифровывается как Dual In-line Package, что в переводе означает «пакет из двух линий» Данный тип имеет прямоугольную форму с двумя рядами контактов (ножек), направленных вниз по длинным сторонам корпуса.
Появился такой корпус в 1965 году и стал стандартом для одних из первых промышленно выпускаемых микросхем. Наибольшей популярностью в электронной промышленности пользовался в 1970-х и 1980-х годах. Корпус хорошо подходит для автоматизированной сборки и для установки в макетную плату.
Расстояние между осями соседних ножек по одной стороне — 2,54 мм, что соответствует шагу контактов макетной платы. Поэтому в конструкторах «Эвольвектор» используется именно этот тип микросхем. К настоящему моменту он считается устаревшим. В промышленности для изготовления печатных плат его постепенно вытеснили корпуса, предназначенные для поверхностного монтажа, — например типы PLCC и SOIC.
SOIC — расшифровывается как Small-Outline Integrated Circuit — интегральная схема с малым внешним контуром. Микросхемы с таким типом корпуса предназначены только для поверхностного монтажа на печатную плату и обладают действительно гораздо меньшими размерами по сравнению с типом корпуса DIP. Корпус такого типа имеет форму прямоугольника с двумя рядами выводов по длинным сторонам. Расстояние между ножками составляет 1,27 мм, высота корпуса в 3 раза меньше, чем у корпуса DIP и не превышает 1,75 мм. Микросхемы в корпусе SOIC занимают на 30-50 % меньше площади печатной платы, чем их аналоги в корпусе DIP, благодаря чему имеют широкое распространение и в настоящее время. На концах ножек есть загибы для удобного припаивания к поверхности платы. Установка такого типа микросхем в макетную плату для быстрого прототипирования устройств невозможна.
Обычно нумерация выводов одинаковых микросхем в корпусах DIP и SOIC совпадает. Для обозначения данного типа микросхем может использоваться не только сокращение SOIC, но и буквы SO с указанием после них числа выводов. Например, если микросхема имеет 16 выводов, то может обозначаться SOIC-16 или SO-16.
Корпуса могут иметь различную ширину. Самые распространенные размеры 0,15; 0,208 и 0,3 дюйма. Возможно использование данных микросхем в дополнительных наборах «Эвольвектор» для изучения пайки.
PLCC — расшифровывает как Plastic Leaded Chip Carrier -пластиковый освинцованный держатель чипа. Тип представляет собой квадратный корпус с расположенными по четырем сторонам контактами. Расстояние между контактами — 1,27 мм. Такой корпус предназначен для установки в специальную панель. Как и DIP корпус, в настоящее время распространен не очень широко. Может использоваться для производства микросхем флэш-памяти, используемых в качестве микросхем BIOS на системных платах в персональных компьютерах или других вычислительных системах.
ТО-92 — расшифровывается как Transistor Outline Package, Case Style 92 — как корпус для транзисторов с модификацией под цифровым обозначением 92. Как следует из названия, этот тип корпуса применяется для транзисторов. В нем изготавливаются маломощные транзисторы и другие электронные полупроводниковые компоненты с тремя выводами, в том числе и простые микросхемы, такие как интегральный стабилизатор напряжения. Корпус имеет малый размер, в чем можно убедиться, взяв в руки биполярный транзистор из конструктора «Эвольвектор» . Фактически корпус — это две склеенные между собой пластиковые половинки, между которыми заключен полупроводниковый компонент на пленке. С одной стороны корпуса есть плоская часть, на которую наносится маркировка.
Из корпуса выходят три вывода (ножки), расстояние между которыми может составлять от 1,15 до 1,39 мм. Компоненты, произведенные в таком корпусе, могут пропускать через себя ток до 5 А и напряжения до 600 В, но из-за малого размера и отсутствия теплорассеивающего элемента рассчитаны на незначительную мощность до 0,6 Вт.
Данный тип корпуса является родственником ТО-92. Отличие заключается в дизайне, ориентированном на компоненты и микросхемы более высокой мощности, чем предусматривает формфактор ТО-92. Корпус ТО-220 также предназначен для транзисторов, интегральных стабилизаторов напряжения или выпрямителей. Корпус ТО-220 рассчитан уже на мощность до 50 Вт благодаря наличию металлической теплоотводящей пластины (называется основанием), к которой припаивается кристалл полупроводникового прибора, выводы и герметичный пластиковый корпус.
Обычный «транзисторный» ТО-220 имеет три вывода, однако бывают и модификации с двумя, четырьмя, пятью и бОльшим количеством выводов. Расстояние между осями выводов составляет 2,54 мм. В основании имеется отверстие ∅4,2 мм для крепления дополнительных охлаждающих радиаторов. В силу улучшенных теплоотводящих свойств электронные компоненты в данном корпусе могут пропускать через себя токи до 70 А.
Аббревиатура TSSOP расшифровывается как Thin Scale Small-Outline Package — тонкий малогабаритный корпус. Такой тип корпуса используется исключительно для поверхностного монтажа на печатные платы. Обладает совсем маленькой толщиной, не более 1,1 мм, и очень маленьким расстоянием между выводами микросхемы — 0,65 мм.
Данные корпуса применяются для изготовления микросхем оперативной памяти персональных компьютеров, а также для чипов флеш-памяти. Несмотря на свою компактность, во многих современных устройствах вытеснены более компактными корпусами типа BGA по причине постоянного повышения требований к плотности расположения компонентов.
Аббревиатура QFP расшифровывается как Quad Flat Package — квадратный плоский корпус. Класс корпусов микросхем QFP представляет собой семейство корпусов, имеющих планарные выводы, которые равномерно расположены по всем четырём сторонам. Микросхемы в таких корпусах предназначены только для поверхностного монтажа. Это самый популярный на сегодняшний день тип корпуса для производства различных чипсетов, микроконтроллеров и процессоров. В этом вы сможете убедиться, когда перейдете ко 2-му и 3-му уровню конструкторов «Эвольвектор» . Контроллеры и одноплатные компьютеры указанных конструкторов оснащены процессорами и микроконтроллерами как раз в таких корпусах.
У класса QFP существует множество подклассов:
. BQFP : от англ. Bumpered Quad Flat Package
. CQFP : от англ. Ceramic Quad Flat Package
. HQFP : от англ. Heat sinked Quad Flat Package
. LQFP : от англ. Low Profile Quad Flat Package
. SQFP : от англ. Small Quad Flat Package
. TQFP : от англ. Thin Quad Flat Package
. VQFP : от англ. Very small Quad Flat Package
Но независимо от подкласса принцип «квадратности» и равномерного распределения контактов сохраняется. Отличаются разновидности только материалом, способностью к теплоотведению и конфигурацией корпуса, а также размерами и расстоянием между выходами. Оно составляет от 0,4 до 1,0 мм. Количество выводов у микросхем в корпусе QFP обычно не превышает 200.
К этому времени уже были разработаны и освоены некоторые компоненты (резисторы, конденсаторы), которые использовались при изгтовлении ГИС и МСБ. Однако ТМП ужесточила требования по устойчивости к воздействию климатических факторов, поскольку чип-резисторы и конденсаторы для ГИС и МСБ изготавливались в незащищённом исполнении для применения внутри корпусов ГИС.
В настоящее время разработана обширная номенклатура компонентов для ТМП, включающая резисторы, конденсаторы (в том числе переменные), катушки индуктивности, микротрансформаторы, реле, кварцевые резонаторы, диоды, транзисторы, микросхемы, микропереключатели и др. Данные компоненты имеют несколько разновидностей корпусов: безвыводные с облуженными торцами, с укороченными выводами типа крыла чайки или J-образными, цилиндрические корпуса с металлизированными торцами. Рассмотрим эти корпуса подробнее.
Чип-корпус — безвыводный корпус прямоугольной формы для простых пассивных компонентов типа резисторов, перемычек и конденсаторов (рисунок 2.1) .
Рисунок 2.1 — Корпуса простых чип-компонентов
Чип-резисторы и чип-конденсаторы изготавливаются по групповой технологии на подложках большого размера (обычно 60×48 мм), затем после скрайбирования подложка разламывается на отдельные части (английское слово chip означает осколок). После разламывания на торцы чип-компонента наносится многослойная металлизация (толстопленочный проводник — барьерный слой никеля — слой припоя) с трех или пяти сторон для каждого торца (последний вариант применяется для высоконадежных компонентов). При изготовлении чип-резисторов обычно применяется толстоплёночная технология. Типовая конструкция толстопленочного чип-резистора приведена на рисунке 2.2. Резистор состоит из керамического основания (подложка из А1 2 О 3), резистивного слоя (окись рутения), внутреннего контактного слоя (палладий-серебро), промежуточного барьерного слоя из никеля, внешнего контактного слоя (сплав олово-свинец). Тело резистора защищается покрытием из боросиликатного стекла с нанесением несмываемой кодовой маркировки номинала.
Рисунок 2.2 — Конструкция толстопленочного чип-резистора
Маркировка резисторов состоит из трёх цифр для простых и четырёх цифр для высокоточных резисторов, причём последняя цифра означает количество нулей, которые необходимо дописать справа к номиналу в Ом. Например: 160-16 Ом, 472-4,7 кОм, 112-1,1 кОм, 106 — 10 МОм, 2741 — 2,74 кОм. Маркировка низкоомных резисторов содержит букву «R», например, 4R7 — 4,7 Ом, 54R9 — 54,9 Ом.
Чип-перемычки, сопротивление которых не должно превышать 0,05 Ом, имеют маркировку 000.
Маркировка конденсаторов обычно наносится на упаковочную тару. Условное обозначение ёмкости: первые две цифры указывают номинал в пикофарадах, третья цифра — количество добавляемых справа нулей. Например: 105 — 1 мкФ, 153 — 0,015 мкФ.
Электролитические конденсаторы, имеющие достаточно большую поверхность, могут содержать кодированное обозначение рабочего напряжения и величины емкости. Возможно несколько вариантов кодировки:
а) код содержит два или три знака (буквы или цифры). Буквы обозначают напряжение и емкость, а цифра указывает множитель
Перед буквами может ставиться цифра, указывающая на диапазон рабочих напряжений:
б) код содержит четыре знака (буквы и цифры), обозначающие номинальную емкость и рабочее напряжение. Первая буква обозначает напряжение, две последующие цифры — емкость в пФ, последняя цифра количество нулей. Например: Е475 — конденсатор емкостью 4,7 мкФ с рабочим напряжением до 25 В. Иногда емкость может указываться с использованием буквы ц: Е4ц7 — обозначение конденсатора, соответствующее вышеприведенному примеру.
В общем случае чип-компонент может быть охарактеризован размерами L (длина), В (ширина), Н (высота), D или / (ширина контактной площадки) как это показано на рисунке 2.3. Размеры чип-резисторов зависят от рассеиваемой мощности, а размеры чип-конденсаторов — от номинальной емкости и рабочего напряжения.
Форма и размеры корпусов стандартизованы международными и национальными стандартами (МЭК115, МЭК384). В этих стандартах используется система обозначения конструктива КМП в виде двух пар чисел, которые характеризуют длину и ширину корпуса в сотых долях дюйма (типоразмеры от 0101 (0,25×0,25 мм) до 2225 (5,7×6,3 мм). Сопоставительные размеры некоторых типоразмеров резисторов по сравнению со спичечной головкой на фоне сетки 1,27 мм приведены на рисунке 2.4.
Некоторые фирмы обозначения типоразмера корпуса приводят в мм: 1005 — (1,0×0,5) мм, что соответствует вышеприведенному обозначению корпуса 0402; 3216 — (3,2×1,6) мм — соответствует обозначению 1206.
Отечественной промышленностью выпускаются чип-резисторы общего применения Р1-12, прецизионные Р1-16, наборы резисторов HP1-29, чип-перемычки Р1-23 . Чип-перемычки используются для обеспечения переходов через проводники при разработке топологии. Выпускаются с габаритными размерами 3,2×1,6×0,6 мм (1206) и имеют сопротивление не более 0,05 Ом.
Чип-конденсаторы для монтажа на поверхность представлены многослойными керамическими (К10-9М, К10-17-4в, К10-42, К10-43, К10-47, К10-50в, К10-56, К10-57, К10-60в, К10-69, К10-73-6в), танталовыми оксидно-полупроводниковыми (К53-25, К53-36, К53-37) и алюминиевыми оксидно-полупроводниковыми К53-40.
Корпус типа MELF (Metal Electrode Face Bonded) — цилиндрический корпус с вмонтированными электродами в виде металлизированных торцов (рисунок 2.5). Предназначен для диодов, резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности. Диаметр корпуса находится в пределах от 1,25 мм до 2,2 мм, длина — от 2 до 5,9 мм.
MELF-корпус имеет низкую стоимость, однако монтаж его затруднён. Получил широкое распространение в Японии в начале развития ТМП. Примерами отечественных компонентов в подобных корпусах являются резисторы Pl-11, P1-30.
Малогабаритный диодный корпус SOD (Small Outline Diode) — пластмассовый корпус с двумя выводами типа «крыло чайки» (рисунок 2.6). Предназначен для диодов, светодиодов, варикапов. Наиболее распространенным является корпус SOD-80, отечественным аналогом которого является корпус КД-34 по ГОСТ 18472-88.
Рисунок 2.5 — Корпус типа MELF Рисунок 2.6 — Корпус типа SOD
Малогабаритный транзисторный корпус SOT (Small Outline Transistor) имеет от 3 до 6 выводов (рисунок 2.7).
Рисунок 2.7 — Корпуса типа SOT
Корпус имеет пластмассовую оболочку и укороченные выводы типа «крыла чайки». Помимо транзисторов, в него могут монтироваться диоды, варикапы, усилители. Является первым корпусом для поверхностного монтажа, программа разработки которого была реализована фирмой Siemens более 25 лет назад. Наиболее распространённый корпус SOT-23 имеет размеры 2,9×1,3×1,1 мм.
Дальнейшим развитием корпусов данного типа являются корпуса SOT-89, SOT-143, S-mini, SS-mini. Последующие разработки характеризуются уменьшением расстояния между выводами до величины 0,65 -0,5 мм, что позволило уменьшить габариты корпуса до размеров 1,6×1,6×0,75 мм. Отечественные корпуса подобного типа представлены корпусами КТ-46 (SOT-23), KT-47 (SOT-89), KT-48 (SOT-143). Основные геометрические размеры корпусов показаны на рисунке 2.8.
SOT-23 (КТ-46)
SOT-89 (KT-47)
Рисунок 2.8 — Габаритные размеры корпусов типа SOT
Малогабаритные корпуса для микросхем могут быть объединены в несколько групп в зависимости от формы выводов (вывод в форме крыла чайки, J-образный), их расположением по двум или четырем сторонам корпуса, материала корпуса (пластмассовый или керамический):
— корпуса типа SOIC (Small Outline Integrated Circuit) u SOP (Small Outline Packages) с двусторонним расположением выводов в форме крыла чайки (рисунок 2.9а, 2.9.6). Шаг расположения выводов у этого типа корпусов 1,27 мм, количество выводов — от 6 до 42. Дальнейшим развитием корпусов подобного типа явилось создание корпуса SSOIC (Shrink Small Outline Integrated Circuit) с уменьшенным до 0,635 мм расстоянием между выводами при максимальном их количестве 64 (рисунок 2.9в) и корпуса TSOP (Thin Small Outline Packages) с уменьшенной до 1,27 мм высотой корпуса (рисунок 2.8г) и уменьшенным до 0,3 — 0,4 мм расстоянием между выводами;
— корпуса типа SOJ (Small Outline with «J» leads) с двусторонним расположением выводов J-образной формы, загнутых под корпус (рисунок 2.10). Шаг расположения выводов — 1,27 мм, общее их количество — от 14 до 28.
Рисунок 2.9 — Разновидности корпусов микросхем с двусторонним расположением выводов в форме крыла чайки: а-корпус типа SOIC; б-корпус типа SOP; в — корпус типа SSOIC; г — корпус типа TSOP
Рисунок 2.10 — Корпус микросхемы с J-образными выводами: а — общий вид корпуса; б — конструкция выводов
— корпуса типа QFP (Quad Flat Pack) и SQFP (Shrink Quad Flat Pack), имеющие выводы в форме «крыла чайки», равномерно распределенные по четырем сторонам (рисунок 2. 11 а). Существует также разновидность корпуса в форме прямоугольника — SQFP-R (рисунок 2.11 б). Шаг расположения выводов достаточно мал — всего 0,3 — 0,5 мм, что позволяет создавать корпуса с общим количеством выводов до 440;
Рисунок 2.11 — Разновидности корпусов микросхем с четырехсторонним расположением выводов в форме крыла чайки: а — корпус типа QFP и SQFP; б-корпус типа SQFP-R
— корпуса типа PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) — квадратный пластмассовый кристаллоноситель с J-выводами (рисунок 2.12а) и типа PLCC — R (Plastic Leaded Chip Carrier Rectangular) — прямоугольный пластмассовый кристаллоноситель с J-выводами (рисунок 2.126). Корпуса подобного вида имеют значительный по современным меркам шаг расположения выводов — 1, 27 мм и в связи с этим большие геометрические размеры. Количество выводов квадратного корпуса — от 20 до 124, у прямоугольного — от 18 до 32;
Рисунок 2.12 — Корпус микросхемы с J-образными выводами
и четырехсторонним расположением выводов:
а-квадратный PLCC; б-прямоугольный PLCC-R
— корпуса типа LCCC (Leadless Ceramic Chip Carrier) — безвыводный керамический кристаллоноситель (рисунок 2. 13). На боковых поверхностях такого корпуса имеются специальные металлизированные углубления, расположенные с шагом 1,27 мм, которые служат для образования электрического соединения с контактными площадками платы при пайке узла дозированным припоем.
Рисунок 2.13- Корпус типа LCCC
Отечественным аналогом корпусов типа SOIC являются корпуса подтипа 43 по ГОСТ 17467-88. Габаритные чертежи и размеры этих корпусов приведены на рисунке 2.14 и в таблице 2.1.
Рисунок 2.14- Габаритные размеры корпусов подтипа 43
Таблица 2.1 — Габаритные размеры корпусов подтипа 43 в миллиметрах
Шифр типоразмера | Число выводов | ||||
Отечественным аналогом корпусов типа QFP являются корпуса подтипа 44 по ГОСТ 17467-88. Габаритные чертежи и размеры этих корпусов приведены на рисунке 2.15 и в таблице 2.2.
Мировая электронная промышленность около 90% всех ТМП ИС выпускает в пластмассовых корпусах и только 10% в керамических. Керамические корпуса обладают существенно более высокими эксплуатационными показателями. Так, температурный диапазон работы микросхем в керамических корпусах составляет от -55 до +125°С, а в пластмассовых — от -10 до +85°С. Однако керамические корпуса имеют большую массу и стоимость, поэтому они используются, как правило, в наиболее ответственных случаях.
Рисунок 2.15 — Габаритные размеры корпусов подтипа 44
Таблица 2.2 — Габаритные размеры корпусов подтипа 44
Шифр типоразмера | Число выводов | |||||
Нестандартные корпуса для компонентов неправильной формы, например, переключателей, плавких предохранителей, индуктивностей, электролитических конденсаторов, переменных резисторов представлены на рисунке 2. 16.
Рисунок 2.16- Нестандартные корпуса для КМП
Отечественной промышленностью выпускаются подстроечные резисторы в ТМП исполнении следующих типов: РП1-75, РП1-82, РП1-83, РП1-98 . Резисторы имеют диапазон сопротивлений от 10 Ом до 3,3 МОм, допускают мощность рассеяния 0,25 Вт. Габаритные размеры не превышают 4,5×4,5×3,5 мм.
Корпус интегральной микросхемы (ИМС) — это герметичная конструкции, предназначенная для защиты кристалла интегральной схемы от внешних воздействий и для электрического соединения с внешними цепями. Длина корпуса микросхем зависит от числа выводов. Давайте рассмотрим некоторые типы корпусов, которые наиболее часто применяются радиолюбителями.
DIP (Dual In-line Package) — тип корпуса микросхем, микросборок и некоторых других электронных компонентов для монтажа в отверстия печатной платы, является самым распространенным типом корпусов. Имеет прямоугольную форму с двумя рядами выводов по длинным сторонам. Может быть выполнен из пластика или керамики. В обозначении корпуса указывается число выводов. В корпусе DIP могут выпускаться различные полупроводниковые или пассивные компоненты — микросхемы, сборки диодов, ТТЛ-логика, генераторы, усилители, ОУ и прочие… Компоненты в корпусах DIP обычно имеют от 4 до 40 выводов, возможно есть и больше. Большинство компонентов имеет шаг выводов 2.54 миллиметра и расстояние между рядами 7.62 или 15.24 миллиметра.
Одной из разновидностью корпуса DIP является корпус QDIP на таком корпусе 12 выводов и обычно имеются лепестки для крепления микросхемы на радиатор, вспомните микросхему К174УН7.
Разновидностью DIP является PDIP – (Plastic Dual In- line Package) – корпус имеет форму прямоугольника, снабжен выводами, предназначенными преимущественно для монтажа в отверстия. Существуют две разновидности корпуса: узкая, с расстоянием между выводами 7.62 мм и широкая, с расстоянием между выводами 15.24 мм. Различий между DIP и PDIP в плане корпуса нет, PDIP обычно изготавливается из пластика, CDIP — из керамики. Если у микросхемы много выводов, например 28 и более, то корпус может быть широким.
SIP (Single In-line Package) – плоский корпус для вертикального монтажа в отверстия печатной платы, с одним рядом выводов по длинной стороне. Обычно в обозначении также указывается число выводов. Нумерация выводов данных типов микросхем начинается слева, если смотреть на маркировку спереди.
ТО92 – распространённый тип корпуса для маломощных транзисторов и других полупроводниковых приборов с двумя или тремя выводами, в том числе и микросхем, например интегральных стабилизаторов напряжения. В СССР данный тип корпуса носил обозначение КТ-26.
TO220 — тип корпуса для транзисторов, выпрямителей, интегральных стабилизаторов напряжения и других полупроводниковых приборов малой и средней мощности. Нумерация выводов для разных элементов может отличаться, у транзисторов одно обозначение, у стабилизаторов напряжения другое…
PENTAWATT – Содержит 5 выводов, в таких корпусах выпускаются, например усилители НЧ (TDA2030, 2050…), или стабилизаторы напряжения.
DPAK — (TO-252, КТ-89) корпус для размещения полупроводниковых устройств. D2PAK аналогичен корпусу DPAK, но больше по размеру; в основном эквивалент TO220 для SMD-монтажа, бывают трёх, пяти, шести, семи или восьмивыводные.
SO (Small Outline) пластиковый корпус малого размера. Корпус имеет форму прямоугольника, снабжен выводами, предназначенными для монтажа на поверхность. Существуют две разновидности корпуса: узкая, с шириной корпуса 3.9 мм (0.15 дюйма) и широкая, с шириной корпуса 7.5 мм (0.3 дюйма).
SOIC (Small-Outline Integrated Circuit) — предназначен для поверхностного монтажа, по сути это то же, что и SO. Имеет форму прямоугольника с двумя рядами выводов по длинным сторонам. Как правило, нумерация выводов одинаковых микросхем в корпусах DIP и SOIC совпадает. Помимо сокращения SOIC для обозначения корпусов этого типа могут использоваться буквы SO, а также SOP (Small-Outline Package) и число выводов. Такие корпуса могут иметь различную ширину. Обычно обозначаются как SOxx-150, SOxx-208 и SOxx-300 или пишут SOIC-xx и указывают какому чертежу он соответствует. Данный тип корпусов схож с QSOP.
Также существует версия корпуса с загнутыми под корпус (в виде буквы J) выводами. Такой тип корпуса обозначается как SOJ (Small-Outline J-leaded).
QFP (Quad Flat Package) — семейство корпусов микросхем, имеющих планарные выводы, расположенные по всем четырём сторонам. Форма основания микросхемы — прямоугольная, а зачастую используется квадрат. Корпуса обычно различаются только числом выводов, шагом, размерами и используемыми материалами. BQFP отличается расширениями основания по углам микросхемы, предназначенными для защиты выводов от механических повреждений до запайки.
В это семейство входят корпуса TQFP (Thin QFP) , QFP, LQFP (Low-profile QFP) . Микросхемы в таких корпусах предназначены только для поверхностного монтажа; установка в разъём или монтаж в отверстия штатно не предусмотрена, хотя переходные коммутационные устройства существуют. Количество выводов QFP микросхем обычно не превышает 200, с шагом от 0,4 до 1,0 мм. Габаритные размеры корпусов и расстояние между выводами можно посмотреть .
QFN (Quad-flat no-leads) – у таких корпусов, так же как и у корпусов SOJ, вывода загнуты под корпус. Габаритные размеры и расстояние между выводами корпусов QFN можно посмотреть . Данный корпус схож с типом корпусов MLF, у них вывода расположены по периметрии и снизу.
TSOP (Thin Small-Outline Package) – данные корпуса очень тонкие, низкопрофильные, являются разновидностью SOP микросхем. Применяются в модулях оперативной памяти DRAM и для чипов флеш-памяти, особенно для упаковки низковольтных микросхем из-за их малого объёма и большого количества штырьков (контактов). В более современных модулях памяти такие корпуса уже не применяются, их заменили корпуса типа BGA. Обычно различают два типа корпусов, они представлены ниже на фото.
PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) и СLCC (Ceramic Leaded Chip Carrier) — представляют собой квадратный корпус с расположенными по краям контактами, предназначенный для установки в специальную панель (часто называемую «кроваткой»). В настоящее время широкое распространение получили микросхемы флэш-памяти в корпусе PLCC, используемые в качестве микросхемы BIOS на системных платах. Габаритные размеры корпусов и расстояние между выводами можно посмотреть .
ZIP (Zigzag-In-line Package) — плоский корпус для вертикального монтажа в отверстия печатной платы со штырьковыми выводами, расположенными зигзагообразно. Бывают ZIP12, ZIP16, ZIP17, ZIP19, ZIP20, ZIP24, ZIP40 цифры означают количество выводов и тип корпуса, кроме этого они различаются габаритами корпусов, а так же расстоянием между выводами. Габаритные размеры корпусов и расстояние между выводами можно посмотреть .
Аналоги ШИМ SOT23-6 и SOT26 в блоках питания
В схемотехнике современных импульсных источников питания (ИИП) приобрели широкую популярность ШИМ-регуляторы, выполненные в малогабаритных планарных корпусах с шестью выводами. Обозначение типа корпуса может быть SOT-23-6, SOT-23-6L, SOT-26, TSOP-6, SSOT-6. Внешний вид и расположение выводов показаны на рисунке ниже. В данном случае на левом фрагменте картинки представлена кодовая маркировка LD7530A
Назначение выводов:
1 — GND. (Общий провод).
2 — FB. (FeedBack — Обратная Связь). Вход для управления длительностью импульсов сигналом с выходного напряжения. Иногда может иметь обозначение COMP (входной компаратор).
3 — RI/RT/CT/COMP/NC — В зависимости от типа микросхемы, может быть задействован для частотозадающей RC цепи (RI/RT/CT), либо для организации защиты, как вход компаратора отключения ШИМ при пороговом значение на его входе, указанном в документе. В некоторых типах микросхем этот вход может быть никак не задействован (NC — No Connect).
4 — SENSE, по другому CS (Current Sense) — Вход с датчика тока в истоке ключа.
5 — VCC — Вход напряжения питания и запуска микросхемы.
6 — OUT (GATE) — Выход для управления затвором (Gate) ключа.
Функционально подобные регуляторы работают по принципу популярных ранее микросхем ШИМ серии xx384x, которые хорошо зарекомендовали себя в плане надёжности и устойчивости.
Некоторые затруднения часто возникают при замене или выборе аналога для подобных ШИМ-регуляторов по причине применения кодовой маркировки в обозначении типа микросхем. Ситуация осложняется большим количеством производителей компонентов, которые не всегда предоставляют документацию в массовый доступ, так же не все производители готовых устройств снабжают схемами ремонтные сервисные центры, поэтому реальные схемные решения ремонтникам часто приходится изучать по установленным компонентам и монтажным соединениям непосредственно на плате.
В практике часто встречаются микросхемы ШИМ и кодом маркировки EAxxx и Eaxxx. Официальной документации на них не найдено в свободном доступе, но сохранились обсуждения на форумах и кусочки картинок из PDF от System General, которая публикует их как SG6848T и SG6848T2. Рисунок прилагается.
Вниманию мастеров предлагаем таблицы, составленные из доступной в интернете информации и документов PDF для подбора аналогов при замене наиболее распространённых шестиногих планарных ШИМ c цоколёвкой выводов: pin1 — GND, pin2 — FB (COMP), pin4 — Sense, pin5 — Vcc, pin6 — OUT.
Основным их различием является применение и назначение вывода 3.
ШИМ-регуляторы (PWM), без использования вывода 3.
Name | Part Namber | Diler | Marking |
---|---|---|---|
SG6849 | SG684965TZ | Fairchild / ON Semi | BBxx |
SG6849 | SG6849-65T, SG6849-65TZ | System General | MBxx EBxx |
SGP400 | SGP400TZ | System General | AAKxx |
ШИМ-регуляторы (PWM) с установкой резистора 95-100 kOhm на вывод 3.
Применяя перечисленные ниже ШИМ, частоту следует установить резистором RT (RI) от вывода 3 на землю. Обычно его номинал выбирается 95-100 kOhm для частоты 65-100 KHz. Более точно смотрите в прилагаемой документации. Файлы PDF упакованы в RAR.
Name | Part Namber | Diler | Marking |
---|---|---|---|
AP3103A | AP3103AKTR-G1 | Diodes Incorporated | GHL |
AP8263 | AP8263E6R, A8263E6VR | AiT Semiconductor | S1xx |
AT3263 | AT3263S6 | ATC Technology | 3263 |
CR6848 | CR6848S | Chip-Rail | 848h26 |
CR6850 | CR6850S | Chip-Rail | 850xx |
CR6851 | CR6851S | Chip-Rail | 851xx |
FAN6602R | FAN6602RM6X | Fairchild / ON Semi | ACCxx |
FS6830 | FS6830 | FirstSemi | |
GR8830 | GR8830CG | Grenergy | 30xx |
GR8836 | GR8836C, GR8836CG | Grenergy | 36xx |
H6849 | H6849NF | HI-SINCERITY | |
H6850 | H6850NF | HI-SINCERITY | |
HT2263 | HT2263MP | HOT-CHIP | 63xxx |
KP201 | Kiwi Instruments | ||
LD5530 | LD5530GL LD5530R | Leadtrand | xxt30 xxt30R |
LD7531 | LD7531GL, LD7531PL | Leadtrend | xxP31 |
LD7531A | LD7531AGL | Leadtrend | xxP31A |
LD7535/A | LD7535BL, LD7535GL, LD7535ABL, LD7535AGL | Leadtrend | xxP35-xxx35A |
LD7550 | LD7550BL, LD7550IL | Leadtrend | xxP50 |
LD7550B | LD7550BBL, LD7550BIL | Leadtrend | xxP50B |
LD7551 | LD7551BL/IL | Leadtrend | xxP51 |
LD7551C | LD7551CGL | Leadtrend | xxP51C |
NX1049 | XN1049TP | Xian-Innuovo | 49xxx |
OB2262 | OB2262MP | On-Bright-Electronics | 62xx |
OB2263 | OB2263MP | On-Bright-Electronics | 63xx |
PT4201 | PT4201E23F | Powtech | 4201 |
R7731 | R7731GE/PE | Richtek | 0Q= |
R7731A | R7731AGE | Richtek | IDP=xx |
SD4870 | SD4870TR | Silan Microelectronics | 4870 |
SF1530 | SF1530LGT | SiFirst | 30xxx |
SG5701 | SG5701TZ | System General | AAExx |
SG6848 | SG6848T, SG6848T1, SG6848TZ1, SG6848T2 | Fairchild / ON Semi | AAHxx EAxxx |
SG6858 | SG6858TZ | Fairchild / ON Semi | AAIxx |
SG6859A | SG6859ATZ, SG6859ATY | Fairchild / ON Semi | AAJFxx |
SG6859 | SG6859TZ | Fairchild / ON Semi | AAJMxx |
SG6860 | SG6860TY | Fairchild | AAQxx |
SP6850 | SP6850S26RG | Sporton Lab | 850xx |
SP6853 | SP6853S26RGB, SP6853S26RG | Sporton Lab | 853xx |
SW2263 | SW2263MP | SamWin | |
UC3863/G | UC3863G-AG6-R | Unisonic Technologies Co | U863 U863G |
XN1049 | XN1049, XN1049TP | Innuovo Microelectronics | 49 xxx |
ШИМ-регуляторы, в которых вывод 3 используется иначе.
При использовании перечисленных ниже ШИМ (PWM-контроллеров) следует обратить внимание на вывод 3, который может использоваться для организации защиты — тепловой или от превышения входного напряжения.
Частота может быть фиксированной 65kHz, либо устанавливаться номиналом конденсатора на выводе 3.
При замене любых микросхем на аналоги внимательно изучайте документацию. Файлы PDF упакованы в архив RAR.
Name | Part Namber | Diler | Marking |
---|---|---|---|
AP3105/V/L/R | AP3105KTR-G1, AP3105VKTR-G1, AP3105LKTR-G1, AP3105RKTR-G1 | Diodes Incorporated | GHN GHO GHP GHQ |
AP3105NA/NV/NL/NR | AP3105NAKTR-G1, AP3105NVKTR-G1, AP3105NLKTR-G1, AP3105NRKTR-G1 | Diodes Incorporated | GKN GKO GKP GKQ |
AP3125A/V/L/R | AP3125AKTR-G1, AP3125VKTR-G1, AP3125LKTR-G1, AP3125RKTR-G1 | Diodes Incorporated | GLS GLU GNB GNC |
AP3125B | AP3125BKTR-G1 | Diodes Incorporated | GLV |
AP3125HA/HB | AP3125HAKTR-G1, AP3125HBKTR-G1 | Diodes Incorporated | GNP GNQ |
AP31261 | AP31261KTR-G1 | Diodes Incorporated | GPE |
AP3127/H | AP3127KTR-G1, AP3127HKTR-G1 | Diodes Incorporated | GPH GSH |
AP3301 | AP3301K6TR-G1 | Diodes Incorporated | GTC |
FAN6862 | FAN6862TY | Fairchild / ON Semi | ABDxx |
FAN6863 | FAN6863TY, FAN6863LTY, FAN6863RTY | Fairchild / ON Semi | ABRxx |
HT2273 | HT2273TP | HOT-CHIP | 73xxx |
LD7510/J | LD7510GL, LD7510JGL | Leadtrend | xxP10 xxP10J |
LD7530/A | LD7530PL, LD7530GL, LD7530APL, LD7530AGL | Leadtrend | xxP30 xxxP30A |
LD7532 | LD7532GL | Leadtrend | xxP32 |
LD7532A | LD7532AGL | Leadtrend | xxP32A |
LD7532H | LD7532HGL | Leadtrend | xxP32H |
LD7533 | LD7533GL | Leadtrend | xxP33 |
LD7536 | LD7536GL | Leadtrend | xxP36 |
LD7536R | LD7536RGL | Leadtrend | xxP36R |
LD7537R | LD7537RGL | Leadtrend | xxP37R |
LD7539C GL | LD7539C GL | Leadtrend | xxP39C |
ME8204 | ME8204M6G | MicrOne | ME8204xx |
NCP1250 | NCP1250ASN65T1G, NCP1250BSN65T1G, NCP1250ASN100T1G, NCP1250BSN100T1G | ON Semiconductor | 25xxxx |
NCP1251 | NCP1251ASN65T1G, NCP1251BSN65T1G, NCP1251ASN100T1G, NCP1251BSN100T1G | ON Semiconductor | 5xxxxx |
OB2273 | OB2273MP | On-Bright-Electronics | 73xx |
R7735 | R7735AGE, R7735HGE, R7735GGE, R7735RGE, R7735LGE | Richtek | |
UC3873/G | UC3873-AG6-R, UC3873G-AG6-R | Unisonic Technologies | U873 U873G |
Таблица пополняется по мере поступления информации.
Замечания и предложения принимаются и приветствуются!
pcb — Как определить компоненты SMD? (или как определить какой-либо компонент)
Шаг 1) Определите упаковку, отметьте, сколько контактов, сначала сопоставьте контакты. Обратите внимание, что иногда штифты корпуса находятся под деталью или выступают от детали. Также получите размеры детали с помощью линейки или (желательно) штангенциркуля и сопоставьте их с таблицей, запишите их для более позднего шага. Убедитесь, что при измерении шага штифтов (расстояния между штифтами), когда это делается точно, может быть трудно определить (например) разницу между шагом 1 мм и 1.Шаг 25 мм. Убедитесь, что измерение является точным, или измерьте несколько выводов и разделите на количество выводов, чтобы получить шаг выводов.
Размеры упаковки стандартизированы IPC-7351, или их также можно найти, выполнив поиск по типу упаковки в Google и сравнив размеры. Размеры упаковки также можно найти на веб-сайтах производителей в таблицах данных (или иногда в файлах, отдельных от таблиц данных, для их поиска может потребоваться некоторое время)
Вот несколько ресурсов, которые помогут вам найти разные пакеты или использовать их ниже:
Источник: NXP
Шаг 2) Найдите все маркировки на верхней части компонента. Эти обозначения включают: логотип производителя и \ или код SMT.
Если вы не уверены в различиях символов, убедитесь, что они отмечены. Например: 8 можно ошибочно принять за B. Это означает, что если у вас есть A32B, его можно принять за A328. Если вы не уверены, вам нужно будет искать и то, и другое. Вот несколько источников, где их можно найти:
Вы можете найти логотипы многих производителей ИС, используя эту ссылку или картинку ниже:
Источник: Electronicspoint
Шаг все еще не может найти его 3) Итак, что вы будете делать в этот момент, если вы не можете найти свою деталь? Есть еще много вариантов.Используйте то, что вы знаете о детали.
Логотип производителя или знак на упаковке могут быть действительно полезными для идентификации упаковки. Используйте параметрический поиск на веб-сайте производителя и информацию об упаковке, чтобы сократить количество деталей. Например: если бы я думал, что это операционный усилитель с 5 контактами, и я знал, что производитель TI, я бы пошел на веб-сайт TI и запустил параметрический поиск, который ищет все операционные усилители с 5-контактными корпусами.
Затем начните проверять таблицы данных, так как большинство ведущих производителей предоставляют коды SMT в таблицах данных с информацией о упаковке.Если это старая деталь, поиск по старым таблицам данных или, возможно, электронное письмо производителю может быть способом уточнить деталь. Многие производители также имеют списки кодов SMD.
Чем больше у вас уверенности в типе пакета (или сузили его до нескольких пакетов) и вы думаете, что знаете, что делает эта часть, вы можете использовать поиск дистрибьютора (например, Digikey, Mouser или Octopart), чтобы сузить круг вопросов. часть есть. Это позволяет вам открыть таблицу и проверить.
Я также нашел очень расплывчатые детали в Google только по упаковке и номеру SMD.Я пробовал разные комбинации пакетов (у меня было два варианта), и после некоторых поисков в Google я сузил его до трех частей. После некоторого тестирования я нашел свою часть.
Если все это не работает, а ваша деталь все еще функционирует, вам, возможно, придется провести дополнительный реверс-инжиниринг схемы и выяснить функциональность детали.
Например, если вы знаете, что это транзистор, вы можете проверить тип транзистора с помощью мультиметра, или диоды могут быть легко определены с помощью диодного режима измерителя.
Из-за утечки тока в цепи, когда она выключена, такие части, как конденсаторы или немаркированные резисторы, возможно, потребуется отсоединить от платы, чтобы найти истинное значение (остальная часть схемы параллельна компоненту, когда клеммы метр).
Главная Автозвук DVD Материнские платы Мобильные телефоны Мониторы Ноутбуки Принтеры Планшеты Телевизоры Таблицы данных Маркировка SMD Forum |
|
Главная Автозвук DVD Материнские платы Мобильные телефоны Мониторы Ноутбуки Принтеры Планшеты Телевизоры Таблицы данных Маркировка SMD Forum |
|
Главная Автозвук DVD Материнские платы Мобильные телефоны Мониторы Ноутбуки Принтеры Планшеты Телевизоры Таблицы данных Маркировка SMD Forum |
|
Главная Автозвук DVD Материнские платы Мобильные телефоны Мониторы Ноутбуки Принтеры Планшеты Телевизоры Таблицы данных Маркировка SMD Forum |
|
База кодов маркировки SMD компонентов
1C
BC846C
Motorola
SOT-23
NPN транзистор
GP & запятая; 80В и запятая; 100 мА и запятая; 300 мВт и запятая; B & равно; 110 & period; & period; 220 & comma; > 100 МГц
1c
BD46E452G-M
Rohm
SSOP-5
Детектор напряжения IC
4 & период; 5V ± 1 & percnt; & comma; -MR & запятая; -Сбросить PPO и запятую; Td & равно; 200 мс
1C
BU4343F
Rohm
SOP-4
Детектор напряжения IC
4 & период; 3V ± 1 & percnt; & comma; -Сбросить PPO
1C
BU4343FWE
Rohm
VSOF-5
Детектор напряжения IC
4 & период; 3V ± 1 & percnt; & comma; -Сбросить PPO
1C
BU4343G
Rohm
SSOP-5
Детектор напряжения IC
4 & период; 3V ± 1 & percnt; & comma; -Сбросить PPO
1C
BZX384C51
TAITRON Components
SOD-323
стабилитрон
48 & period; 0 & period; & period; 54 & period; 0V & comma; Izt & равно; 2 & period; 0mA & comma; 200 мВт
1C
FDZ51T
Первый Silion
SOD-323
Стабилитрон
48 & period; & period; 54V & comma; Izt & равно; 2mA & запятая; Zzt & равно 180 & запятая; 200 мВт
1C
FMMTA20
Zetex
SOT-23
NPN транзистор
GP & запятая; 40В и запятая; 100 мА и запятая; 330 мВт и запятая; B & равно; 40 & период; & период; 400 & запятая; > 125 МГц
1C
FSSL14
Fagor Electronica
DO-214AC
Диод
SBR & comma; 40В и запятая; 1А и запятая; Vf <0 & period; 39V & lpar; 3A & rpar;
1C
GBLC18C
Protek Devices
SOD-323
Подавитель переходного напряжения
Vrwm & равно 18V & comma; 8А и запятая; 350Вт & lpar; 1ms & rpar; & comma; 3pF и запятая; Бидир и период;
1C
IRLML6302
Международный выпрямитель
SOT-23
МОП-транзистор p-типа
V-MOS & comma; LogL & запятая; 20В и запятая; 0 & период; 78A & запятая; <0 & период; 6
1C
KST20
Samsung Electronics
SOT-23
NPN транзистор
GP & comma; 40В и запятая; 100 мА и запятая; 350 мВт и запятая; B & равно; 40 & период; & период; 400 & запятая; > 125 МГц
1C
LM3Z51VT1G
Leshan Radio Company
SOD-323
Стабилитрон
48 & period; & period; 54V & comma; Izt & равно; 2mA & запятая; 200 мВт
1C
LM5Z51VT1G
Leshan Radio Company
SOD-523
Стабилитрон
48 & period; & period; 54V & comma; Izt & равно; 1mA & запятая; 200 мВт
1C
MA112
Panasonic
SOD-323
Диод
Fast sw & comma; 40В и запятая; 200 мА и запятая; Vf <1 & запятая; 1V & lpar; 200mA & rpar; & comma; <10 нС
1C
MM3Z2V4
Luguang Electronic Technology
SOD-323FL
Стабилитрон
2 & период; 28 & период; & период; 2 & период; 56В & запятая; Izt & равно; 5mA & запятая; Zzt & равно 100 & запятая; 300 мВт
1C
MM3Z51V
Secos
SOD-323
стабилитрон
48 & period; & period; 54V & comma; Izt & равно; 2mA & запятая; Zzt & равно 180 & запятая; 200 мВт
1C
MM5Z51V
Weitron Technology
SOD-523
Стабилитрон
51V ± 5 & percnt; & comma; Izt & равно; 2mA & запятая; Zzt & равно 180 & запятая; 200 мВт
1C
MMBTA20
Motorola
SOT-23
NPN транзистор
GP & comma; 40В и запятая; 100 мА и запятая; 225 мВт и запятая; B40 & период; & период; 400 & запятая; > 125 МГц
1C
MMPZ5262BPT
Chenmko Enterprise
SOD-323
стабилитрон
48 & период; 45 & период; & период; 53 & период; 35В & запятая; Izt & равно 2 & период; 5mA & запятая; Zzt & равно 125 & запятая; 225 мВт
1C
R1161D211A
Ricoh
SON-6
Линейный стабилизатор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 1V ± 2 & percnt; & запятая; 350 мА и запятая; -CE & запятая; AE & lpar; mode & rpar;
1C
R3111N211A
Ricoh
SOT-23-5
Детектор напряжения IC
2 & период; 1V ± 2 & percnt; & comma; -Сбросить PPO
1C
R3117K091A
Ricoh
DFN1010-4
Детектор напряжения IC
0 & период; 9 В ± 15 мВ & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Смысл
1C
R3131N31EC
Ricoh
SOT-23
Детектор напряжения IC
3 & период; 1V ± 1 & период; 5 & percnt; & comma; & плюс; Сбросить ODO & запятую; 240 мс
1C
R3132Q22EA
Ricoh
SOT-143
Детектор напряжения IC
2 & период; 2V ± 1 & период; 5 & percnt; & comma; -Сбросить PPO и запятую; -MR
1C
R5326N003A
Ricoh
SOT-23-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vout1 & sol; Vout2 & равно; 1 & period; 8V & sol; 3V ± 1 & percnt; & comma; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1C
RH5RL31AA
Ricoh
SOT-89
Линейный регулятор напряжения IC
3 & период; 1В ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 150 мА
1C
RN5RL31AA
Ricoh
SOT-23-5
Линейный регулятор напряжения IC
3 & период; 1В ± 2 & период; 5 & percnt; & comma; 150 мА
1C
RN5VD21CA
Ricoh
SOT-23-5
Детектор напряжения IC
2 & period; 1V ± 2 & period; 5 & percnt; & comma; -Сбросить ODO
1C
RP100K151B
Ricoh
PLP1612-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; LN & запятая; 1 & период; 5V ± 0 & период; 8 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C
RP112K131B
Ricoh
DFN1010-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 3V ± 1 & percnt; & comma; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1C
RP173K131A
Ricoh
DFN1010-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 3V ± 1 & percnt; & comma; 150 мА и запятая; -CE
1C
RQ5RW18BA
Ricoh
SC-82AB
Линейный стабилизатор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 8V ± 2 & percnt; & comma; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1C
STZ8024
SOD-323
Стабилитрон
2 & период; 28 & период; & период; 2 & период; 6В & запятая; Izt & равно; 5mA & запятая; Zzt & равно 100 & запятая; 300 мВт
1C
UNRF2AL
Panasonic
ML3
NPN транзистор
Sw & запятая; 50 В и запятая; 80 мА и запятая; 100 мВт и запятая; 150 МГц и запятая; R1 & sol; R2 & равно; 4k7 & sol; 4k7
1C
XC6127N19BNR
Torex Semiconductor
SSOT-24
Детектор напряжения IC
1 & период; 9В ± 0 & период; 8 & percnt; & comma; -Сбросить ODO и запятую; -MR & запятая; Rt & равно; 100 мс
1C
XC6213B12ANR
Torex Semiconductor
SSOT-24
Линейный стабилизатор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 25V ± 2 & percnt; & comma; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1C
XC6217C1327R-G
Torex Semiconductor
USPN-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 3V ± 2 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C
XC6217C132NR
Torex Semiconductor
SSOT-24
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 3V ± 2 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C
XC6221C5017R
Torex Semiconductor
USPN-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 5 & период; 0V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; PDR
1C
XC6221C501NR
Torex Semiconductor
SSOT-24
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 5 & период; 0V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; PDR
1C
XC6223B2219R-G
Torex Semiconductor
USPQ-4B03
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 2V ± 1 & percnt; & запятая; 300 мА и запятая; & плюс; CE & запятая; CL
1C
XC6224A20B7R
Torex Semiconductor
USPN-4B02
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & period; 05V ± 1 & period; 5 & percnt; & comma; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1C
XC6229D32B1R-G
Torex Semiconductor
BGA-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 25V ± 1 & перкнт; & запятая; 300 мА и запятая; & плюс; CE
1C
ZD51V0
Cystech Electronics
SOD-323
Стабилитрон
48 & period; & period; 54V & comma; 2 мА и запятая; Zzt & равно 180 & запятая; 200 мВт
1C0
TC55RP122ECB
Microchip Technology
SOT-23
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; 250 мА
1C0
TC55RP122EMB
Microchip Technology
SOT-89
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; 250 мА
1C0
XC6102C331MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
3 & период; 1V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1C0
XC6224A081MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 0 & период; 8В ± 20мВ & запятая; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1C0
XC6372A200P
Torex Semiconductor
SOT-89
DC преобразователь постоянного напряжения IC
PWM и Sol; PFM step-up & comma; 50 кГц и запятая; 2 & период; 0V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 100 мА
1C0
XC6372C200P
Torex Semiconductor
SOT-89-5
DC & sol; преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & sol; PFM step-up & comma; 50 кГц и запятая; 2 & период; 0V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 100 мА и запятая; & плюс; CE
1C0
XC6415AAC07R-G
Torex Semiconductor
USPN-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vot1 & sol; Vout2 & равно; 3 & period; 30 & sol; 1 & period; 10V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C0
XC6415AAC0ER-G
Torex Semiconductor
USP-6C
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vot1 & sol; Vout2 & равно; 3 & period; 30 & sol; 1 & period; 10V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C0
XC6415AAC0MR
Torex Semiconductor
SOT-26
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vout1 & sol; Vout2 & равно; 3 & period; 30 & sol; 1 & period; 10V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C0
XC6503D121GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 2В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C0
XC6503D121MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 2В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C0
XC6503D121PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 2В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C1
STZ8027A
SOD-323
Стабилитрон
2 & период; 5 & период; & период; 2 & период; 75В & запятая; Izt & равно; 5mA & запятая; Zzt & равно 110 & запятая; 300 мВт
1C1
XC6102C332MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
3 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1C1
XC6224A091MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 0 & период; 9В ± 20мВ & запятая; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1C1
XC6372A210P
Torex Semiconductor
SOT-89
DC & sol; преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & sol; PFM step-up & comma; 50 кГц и запятая; 2 & период; 1V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 100 мА
1C1
XC6372C210P
Torex Semiconductor
SOT-89-5
DC & sol; преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & sol; повышающий PFM & comma; 50 кГц и запятая; 2 & период; 1V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 100 мА и запятая; & плюс; CE
1C1
XC6415AAC17R-G
Torex Semiconductor
USPN-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vot1 & sol; Vout2 & равно; 3 & period; 30 & sol; 2 & period; 50V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C1
XC6415AAC1ER-G
Torex Semiconductor
USP-6C
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vot1 & sol; Vout2 & равно; 3 & period; 30 & sol; 2 & period; 50V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C1
XC6415AAC1MR
Torex Semiconductor
SOT-26
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vout1 & sol; Vout2 & равно; 3 & period; 30 & sol; 2 & period; 50V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C1
XC6503D131GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 3 В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C1
XC6503D131MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 3 В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C1
XC6503D131PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 3 В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C12A
XC9201C12AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 1 & период; 2V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C13A
XC9201C13AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC & sol; DC преобразователь напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 1 & период; 3V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C14A
XC9201C14AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 1 & период; 4V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C15A
XC9201C15AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 1 & период; 5V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C16A
XC9201C16AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 1 & период; 6V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C17A
XC9201C17AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 1 & период; 7V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C18A
XC9201C18AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 1 & период; 8V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C19A
XC9201C19AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 1 & период; 9V ± 2 & период; 5 & запятая; 3А
1C2
XC6102C333MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
3 & период; 3V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1C2
XC6224A101MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 0 В ± 20 мВ & запятая; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1C2
XC6372A220P
Torex Semiconductor
SOT-89
DC & sol; преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & sol; PFM step-up & comma; 50 кГц и запятая; 2 & период; 2V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 100 мА
1C2
XC6372C220P
Torex Semiconductor
SOT-89-5
DC & sol; преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & sol; повышающий PFM & comma; 50 кГц и запятая; 2 & период; 2V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 100 мА и запятая; & плюс; CE
1C2
XC6415AAC27R-G
Torex Semiconductor
USPN-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vot1 & sol; Vout2 & равно; 1 & period; 85 & sol; 2 & period; 85V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C2
XC6415AAC2ER-G
Torex Semiconductor
USP-6C
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vot1 & sol; Vout2 & равно; 1 & period; 85 & sol; 2 & period; 85V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C2
XC6415AAC2MR
Torex Semiconductor
SOT-26
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vout1 & sol; Vout2 & равно; 1 & period; 85 & sol; 2 & period; 85V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C2
XC6503D141GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 4 В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C2
XC6503D141MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 4 В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C2
XC6503D141PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 4 В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C200
NSS1C200MZ4
ON Semiconductor
SOT-223
Транзистор NPN
GP & comma; 100 В и запятая; 2А и запятая; 2 Вт и запятая; B & равно; 150 & period; & period; 360 & comma; 120 МГц
1C20A
XC9201C20AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 2 & период; 0V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C21A
XC9201C21AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 2 & период; 1V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C22A
XC9201C22AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC и sol; преобразователь постоянного напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 2 & период; 2V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C23A
XC9201C23AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 2 & период; 3V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C24A
XC9201C24AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM и запятая; шаг вверх и запятая; 2 & период; 4V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C25A
XC9201C25AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 2 & период; 5V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C26A
XC9201C26AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 2 & период; 6V ± 2 & период; 5 & запятая; 3А
1C27A
XC9201C27AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC & sol; DC преобразователь напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 2 & период; 7V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C28A
XC9201C28AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 2 & период; 8V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C29A
XC9201C29AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 2 & период; 9V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C3
XC6102C334MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
3 & период; 4V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1C3
XC6224A111MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 1 В ± 20 мВ & запятая; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1C3
XC6372A230P
Torex Semiconductor
SOT-89
DC & sol; преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & sol; PFM step-up & comma; 50 кГц и запятая; 2 & период; 3V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 100 мА
1C3
XC6372C230P
Torex Semiconductor
SOT-89-5
DC & sol; преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & sol; повышающий PFM & comma; 50 кГц и запятая; 2 & период; 3V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 100 мА и запятая; & плюс; CE
1C3
XC6415AAC37R-G
Torex Semiconductor
USPN-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vot1 & sol; Vout2 & равно; 1 & period; 50 & sol; 2 & period; 90V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C3
XC6415AAC3ER-G
Torex Semiconductor
USP-6C
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vot1 & sol; Vout2 & равно; 1 & period; 50 & sol; 2 & period; 90V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C3
XC6415AAC3MR
Torex Semiconductor
SOT-26
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vout1 & sol; Vout2 & равно; 1 & period; 50 & sol; 2 & period; 90V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C3
XC6503D151GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 5 В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C3
XC6503D151MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 5 В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C3
XC6503D151PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 5 В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C3
ZXTN25012EFH
Zetex
SOT-23
NPN транзистор
Sw & запятая; 20В и запятая; 6А и запятая; 1 & период; 25Вт & запятая; B & равно; 500 & период; & период; 1500 & запятая; 260 МГц
1C30A
XC9201C30AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 3 & период; 0V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C31A
XC9201C31AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 3 & период; 1V ± 2 & период; 5 & запятая; 3А
1C32A
XC9201C32AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 3 & период; 2V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C33A
XC9201C33AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 3 & период; 3V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C34A
XC9201C34AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 3 & период; 4V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C35A
XC9201C35AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 3 & период; 5V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C36A
XC9201C36AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 3 & период; 6V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C37A
XC9201C37AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 3 & период; 7V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C38A
XC9201C38AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 3 & период; 8V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C39A
XC9201C39AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC и sol; преобразователь постоянного напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 3 & период; 9V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C4
XC6102C335MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
3 & период; 5V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1C4
XC6224A121MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 2В ± 20 мВ & запятая; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1C4
XC6372A240P
Torex Semiconductor
SOT-89
DC & sol; преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & sol; PFM step-up & comma; 50 кГц и запятая; 2 & период; 4V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 100 мА
1C4
XC6372C240P
Torex Semiconductor
SOT-89-5
DC & sol; преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & sol; повышающий PFM & comma; 50 кГц и запятая; 2 & период; 4V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 100 мА и запятая; & плюс; CE
1C4
XC6415AAC47R-G
Torex Semiconductor
USPN-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vot1 & sol; Vout2 & равно; 1 & period; 80 & sol; 3 & period; 20V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C4
XC6415AAC4ER-G
Torex Semiconductor
USP-6C
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vot1 & sol; Vout2 & равно; 1 & period; 80 & sol; 3 & period; 20V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C4
XC6415AAC4MR
Torex Semiconductor
SOT-26
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vout1 & sol; Vout2 & равно; 1 & period; 80 & sol; 3 & period; 20V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C4
XC6503D161GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 6 В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C4
XC6503D161MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 6 В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C4
XC6503D161PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 6 В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C40A
XC9201C40AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 4 & период; 0V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C41A
XC9201C41AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 4 & период; 1V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C42A
XC9201C42AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC и sol; преобразователь постоянного напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 4 & период; 2V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C43A
XC9201C43AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 4 & период; 3V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C44A
XC9201C44AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 4 & период; 4V ± 2 & период; 5 & запятая; 3А
1C45A
XC9201C45AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 4 & период; 5V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C46A
XC9201C46AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 4 & период; 6V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C47A
XC9201C47AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM и запятая; шаг вверх и запятая; 4 & период; 7V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C48A
XC9201C48AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 4 & период; 8V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C49A
XC9201C49AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 4 & период; 9V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C5
TC5ECB
Microchip Technology
SOT-23
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; -1 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; 200 мА
1C5
XC6102C336MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
3 & период; 6V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1C5
XC6224A131MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 3V ± 1 & период; 5 & процент; & запятая; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1C5
XC6372A250P
Torex Semiconductor
SOT-89
DC & sol; преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & sol; PFM step-up & comma; 50 кГц и запятая; 2 & период; 5V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 100 мА
1C5
XC6372C250P
Torex Semiconductor
SOT-89-5
DC & sol; преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & sol; PFM step-up & comma; 50 кГц и запятая; 2 & период; 5V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 100 мА и запятая; & плюс; CE
1C5
XC6415AAC57R-G
Torex Semiconductor
USPN-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vot1 & sol; Vout2 & равно; 1 & period; 00 & sol; 2 & period; 50V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C5
XC6415AAC5ER-G
Torex Semiconductor
USP-6C
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vot1 & sol; Vout2 & равно; 1 & period; 00 & sol; 2 & period; 50V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C5
XC6415AAC5MR
Torex Semiconductor
SOT-26
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vout1 & sol; Vout2 & равно; 1 & period; 00 & sol; 2 & period; 50V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C5
XC6503D171GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 7 В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C5
XC6503D171MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 7 В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C5
XC6503D171PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 7 В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C50A
XC9201C50AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 5 & период; 0V ± 2 & период; 5 & percnt; & comma; 3А
1C51A
XC9201C51AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 5 & период; 1V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C52A
XC9201C52AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 5 & период; 2V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C53A
XC9201C53AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC & sol; DC преобразователь напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 5 & период; 3V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C54A
XC9201C54AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM и запятая; шаг вверх и запятая; 5 & период; 4V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C55A
XC9201C55AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 5 & период; 5V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C56A
XC9201C56AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC и sol; преобразователь постоянного напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 5 & период; 6V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C57A
XC9201C57AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 5 & период; 7V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C58A
XC9201C58AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 5 & период; 8V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C59A
XC9201C59AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC & sol; DC преобразователь напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 5 & период; 9V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C6
XC6102C337MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
3 & период; 7V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1C6
XC6224A141MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 4V ± 1 & период; 5 & percnt; & comma; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1C6
XC6372A260P
Torex Semiconductor
SOT-89
DC & sol; преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & sol; PFM step-up & comma; 50 кГц и запятая; 2 & период; 6V ± 2 & период; 5 & запятая; 100 мА
1C6
XC6372C260P
Torex Semiconductor
SOT-89-5
DC & sol; преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & sol; PFM step-up & comma; 50 кГц и запятая; 2 & период; 6V ± 2 & период; 5 & запятая; 100 мА и запятая; & плюс; CE
1C6
XC6415AAC67R-G
Torex Semiconductor
USPN-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vot1 & sol; Vout2 & равно; 3 & period; 10 & sol; 2 & period; 80V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C6
XC6415AAC6ER-G
Torex Semiconductor
USP-6C
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vot1 & sol; Vout2 & равно; 3 & period; 10 & sol; 2 & period; 80V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C6
XC6415AAC6MR
Torex Semiconductor
SOT-26
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vout1 & sol; Vout2 & равно; 3 & period; 10 & sol; 2 & period; 80V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C6
XC6503D181GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 8 В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C6
XC6503D181MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 8 В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C6
XC6503D181PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 8 В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C60A
XC9201C60AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 6 & период; 0V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C61A
XC9201C61AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 6 & период; 1V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C62A
XC9201C62AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 6 & период; 2V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C63A
XC9201C63AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 6 & период; 3V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C64A
XC9201C64AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 6 & период; 4V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C65A
XC9201C65AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 6 & период; 5V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C66A
XC9201C66AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC & sol; DC преобразователь напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 6 & период; 6V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C67A
XC9201C67AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 6 & период; 7V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C68A
XC9201C68AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 6 & период; 8V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C69A
XC9201C69AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 6 & период; 9V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C7
XC6102C338MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
3 & период; 8V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1C7
XC6224A151MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & period; 5V ± 1 & period; 5 & percnt; & comma; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1C7
XC6372A270P
Torex Semiconductor
SOT-89
DC & sol; преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & sol; PFM step-up & comma; 50 кГц и запятая; 2 & период; 7V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 100 мА
1C7
XC6372C270P
Torex Semiconductor
SOT-89-5
DC & sol; преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & sol; повышающий PFM & comma; 50 кГц и запятая; 2 & период; 7V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 100 мА и запятая; & плюс; CE
1C7
XC6415AAC77R-G
Torex Semiconductor
USPN-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vot1 & sol; Vout2 & равно; 3 & period; 00 & sol; 3 & period; 60V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C7
XC6415AAC7ER-G
Torex Semiconductor
USP-6C
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vot1 & sol; Vout2 & равно; 3 & period; 00 & sol; 3 & period; 60V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C7
XC6415AAC7MR
Torex Semiconductor
SOT-26
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vout1 & sol; Vout2 & равно; 3 & period; 00 & sol; 3 & period; 60V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C7
XC6503D191GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 9В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C7
XC6503D191MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 9В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C7
XC6503D191PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 9В ± 20 мВ & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C70A
XC9201C70AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 7 & period; 0V ± 2 & period; 5 & percnt; & comma; 3А
1C71A
XC9201C71AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 7 & период; 1V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C72A
XC9201C72AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 7 & период; 2V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C73A
XC9201C73AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 7 & период; 3V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C74A
XC9201C74AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC & sol; DC преобразователь напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 7 & период; 4V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C75A
XC9201C75AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC & sol; DC преобразователь напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 7 & период; 5V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C76A
XC9201C76AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 7 & период; 6V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C77A
XC9201C77AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 7 & период; 7V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C78A
XC9201C78AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 7 & период; 8V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C79A
XC9201C79AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 7 & период; 9V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C8
CMSZ5252B
Central Semiconductor
SOT-323
стабилитрон
24V ± 5 & percnt; & comma; 5 & период; 2 мА & запятая; Zzt & равно 33 & запятая; 275 мВт
1C8
XC6102C339MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
3 & период; 9V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1C8
XC6224A161MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & period; 6V ± 1 & period; 5 & percnt; & comma; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1C8
XC6372A280P
Torex Semiconductor
SOT-89
DC & sol; преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & sol; PFM step-up & comma; 50 кГц и запятая; 2 & период; 8V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 100 мА
1C8
XC6372C280P
Torex Semiconductor
SOT-89-5
DC & sol; преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & sol; повышающий PFM и запятая; 50 кГц и запятая; 2 & период; 8V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 100 мА и запятая; & плюс; CE
1C8
XC6415AAC87R-G
Torex Semiconductor
USPN-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vot1 & sol; Vout2 & равно; 1 & period; 30 & sol; 3 & period; 00V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C8
XC6415AAC8ER-G
Torex Semiconductor
USP-6C
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vot1 & sol; Vout2 & равно; 1 & period; 30 & sol; 3 & period; 00V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C8
XC6415AAC8MR
Torex Semiconductor
SOT-26
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vout1 & sol; Vout2 & равно; 1 & period; 30 & sol; 3 & period; 00V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C8
XC6503D201GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 0V ± 1 & percnt; & comma; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C8
XC6503D201MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 0V ± 1 & percnt; & comma; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C8
XC6503D201PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 0V ± 1 & percnt; & comma; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C80A
XC9201C80AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 8 & period; 0V ± 2 & period; 5 & percnt; & comma; 3А
1C81A
XC9201C81AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 8 & период; 1V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C82A
XC9201C82AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 8 & период; 2V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C83A
XC9201C83AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 8 & период; 3V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C84A
XC9201C84AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 8 & период; 4V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C85A
XC9201C85AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 8 & период; 5V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C86A
XC9201C86AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 8 & период; 6V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C87A
XC9201C87AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 8 & период; 7V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C88A
XC9201C88AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 8 & период; 8V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C89A
XC9201C89AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 8 & период; 9V ± 2 & период; 5 & запятая; 3А
1C8T
CMKZ5252B
Central Semiconductor
SOT-363
стабилитрон
Тройной и запятая; 22 & период; 80 & период; & период; 25 & период; 20V & запятая; Izt & равно 5 & период; 2mA & запятая; Zzt & равно 33 & запятая; 200 мВт
1C9
XC6102C340MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
4 & период; 0V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1C9
XC6224A171MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 7V ± 1 & период; 5 & процент; & запятая; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1C9
XC6372A290P
Torex Semiconductor
SOT-89
DC & sol; преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & sol; PFM step-up & comma; 50 кГц и запятая; 2 & период; 9V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 100 мА
1C9
XC6372C290P
Torex Semiconductor
SOT-89-5
DC & sol; преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & sol; повышающий PFM & comma; 50 кГц и запятая; 2 & период; 9V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 100 мА и запятая; & плюс; CE
1C9
XC6415AAC97R-G
Torex Semiconductor
USPN-6
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vot1 & sol; Vout2 & равно; 1 & period; 50 & sol; 2 & period; 40V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C9
XC6415AAC9ER-G
Torex Semiconductor
USP-6C
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vot1 & sol; Vout2 & равно; 1 & period; 50 & sol; 2 & period; 40V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C9
XC6415AAC9MR
Torex Semiconductor
SOT-26
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; Двойной выход и запятая; Vout1 & sol; Vout2 & равно; 1 & period; 50 & sol; 2 & period; 40V ± 1 & percnt; & comma; 200 мА и запятая; & плюс; CE
1C9
XC6503D211GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 1V ± 1 & percnt; & comma; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C9
XC6503D211MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 1V ± 1 & percnt; & comma; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C9
XC6503D211PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 1V ± 1 & percnt; & comma; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1C90A
XC9201C90AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 9 & period; 0V ± 2 & period; 5 & percnt; & comma; 3А
1C91A
XC9201C91AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 9 & период; 1V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C92A
XC9201C92AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 9 & период; 2V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C93A
XC9201C93AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 9 & период; 3V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C94A
XC9201C94AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 9 & период; 4V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C95A
XC9201C95AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 9 & период; 5V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1C96A
XC9201C96AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 9 & период; 6V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C97A
XC9201C97AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 9 & период; 7V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C98A
XC9201C98AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 9 & период; 8V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1C99A
XC9201C99AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 9 & период; 9V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CA
XC6102C341MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
4 & период; 1V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CA
XC6224A181MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 8V ± 1 & период; 5 & percnt; & comma; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1CA
XC6503D221GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 2V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CA
XC6503D221MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 2V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CA
XC6503D221PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 2V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CA0A
XC9201CA0AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC и sol; преобразователь постоянного напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 10 & period; 0V ± 2 & period; 5 & percnt; & comma; 3А
1CA1A
XC9201CA1AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC и sol; преобразователь постоянного напряжения IC
PWM и comma; шаг вверх и запятая; 10 & период; 1V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CA2A
XC9201CA2AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM и запятая; шаг вверх и запятая; 10 & период; 2V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CA3A
XC9201CA3AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 10 & период; 3V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CA4A
XC9201CA4AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 10 & период; 4V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CA5A
XC9201CA5AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC и sol; преобразователь постоянного напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 10 & период; 5V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CA6A
XC9201CA6AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC и sol; преобразователь постоянного напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 10 & период; 6V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CA7A
XC9201CA7AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM и запятая; шаг вверх и запятая; 10 & период; 7V ± 2 & период; 5 & запятая; 3А
1CA8A
XC9201CA8AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC и sol; преобразователь постоянного напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 10 & период; 8V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CA9A
XC9201CA9AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC & sol; DC преобразователь напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 10 & период; 9V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CB
XC6102C342MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
4 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CB
XC6224A191MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 1 & период; 9V ± 1 & период; 5 & процент; & запятая; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1CB
XC6503D231GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 3V ± 1 & процент; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CB
XC6503D231MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 3V ± 1 & процент; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CB
XC6503D231PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 3V ± 1 & процент; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CB0A
XC9201CB0AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM и запятая; шаг вверх и запятая; 11 & period; 0V ± 2 & period; 5 & percnt; & comma; 3А
1CB1A
XC9201CB1AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM и запятая; шаг вверх и запятая; 11 & период; 1V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CB2A
XC9201CB2AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 11 & период; 2V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CB3A
XC9201CB3AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC и sol; преобразователь постоянного напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 11 & период; 3V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CB4A
XC9201CB4AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 11 & период; 4V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CB5A
XC9201CB5AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 11 & период; 5V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CB6A
XC9201CB6AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC и sol; преобразователь постоянного напряжения IC
PWM и comma; шаг вверх и запятая; 11 & период; 6V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CB7A
XC9201CB7AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 11 & период; 7V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CB8A
XC9201CB8AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC и sol; преобразователь постоянного напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 11 & период; 8V ± 2 & период; 5 & запятая; 3А
1CB9A
XC9201CB9AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM и запятая; шаг вверх и запятая; 11 & период; 9V ± 2 & период; 5 & запятая; 3А
1CC
XC6102C343MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
4 & период; 3V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CC
XC6224A201MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & period; 0V ± 1 & period; 5 & percnt; & comma; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1CC
XC6503D241GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 4V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CC
XC6503D241MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 4V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CC
XC6503D241PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 4V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CC0A
XC9201CC0AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 12 & period; 0V ± 2 & period; 5 & percnt; & comma; 3А
1CC1A
XC9201CC1AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 12 & период; 1V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CC2
81C12-P-AE3-2
Unisonic Technologies
SOT-23
Детектор напряжения IC
1 & период; 2В ± 2 & запятая; -Сбросить PPO
1CC2A
XC9201CC2AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 12 & период; 2V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CC2G
81C12G-P-AE3-2
Unisonic Technologies
SOT-23
Детектор напряжения IC
1 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; -Сбросить PPO и запятую; без галогенов
1CC2L
81C12L-P-AE3-2
Unisonic Technologies
SOT-23
Детектор напряжения IC
1 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; -Сбросить PPO и запятую; бессвинцовый
1CC3
81C12-P-AE3-3
Unisonic Technologies
SOT-23
Детектор напряжения IC
1 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; -Сбросить PPO
1CC3A
XC9201CC3AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 12 & период; 3V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CC3G
81C12G-P-AE3-3
Unisonic Technologies
SOT-23
Датчик напряжения IC
1 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; -Сбросить PPO и запятую; без галогенов
1CC3L
81C12L-P-AE3-3
Unisonic Technologies
SOT-23
Датчик напряжения IC
1 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; -Сбросить PPO и запятую; бессвинцовый
1CC4A
XC9201CC4AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 12 & период; 4V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CC5
81C12-P-AE3-5
Unisonic Technologies
SOT-23
Детектор напряжения IC
1 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; -Сбросить PPO
1CC5A
XC9201CC5AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 12 & период; 5V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CC5G
81C12G-P-AE3-5
Unisonic Technologies
SOT-23
Детектор напряжения IC
1 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; -Сбросить PPO и запятую; без галогенов
1CC5L
81C12L-P-AE3-5
Unisonic Technologies
SOT-23
Детектор напряжения IC
1 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; -Сбросить PPO и запятую; бессвинцовый
1CC6A
XC9201CC6AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC и sol; преобразователь постоянного напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 12 & период; 6V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CC7A
XC9201CC7AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC & sol; DC преобразователь напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 12 & период; 7V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CC8A
XC9201CC8AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 12 & период; 8V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CC9A
XC9201CC9AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 12 & период; 9V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CD
SMB10J26
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & равно; 28 & period; 9 & period; & period; 35 & period; 3V & comma; Vrwm & равно; 26V & запятая; 21 & период; 5A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar;
1CD
SMB8J26C
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & равно; 28 & period; 9 & period; & period; 35 & period; 3V & comma; Vrwm & равно; 26V & запятая; 17 & точка; 2A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar; & запятая; Бидир и период;
1CD
XC6102C344MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
4 & период; 4V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CD
XC6224A211MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 1V ± 1 & период; 5 & процент; & запятая; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1CD
XC6503D251GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 5V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CD
XC6503D251MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 5V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CD
XC6503D251PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 5V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CD0A
XC9201CD0AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM и запятая; шаг вверх и запятая; 13 & period; 0V ± 2 & period; 5 & percnt; & comma; 3А
1CD1A
XC9201CD1AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 13 & период; 1V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CD2A
XC9201CD2AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 13 & период; 2V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CD3A
XC9201CD3AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 13 & период; 3V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CD4A
XC9201CD4AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 13 & период; 4V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CD5A
XC9201CD5AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 13 & период; 5V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CD6A
XC9201CD6AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 13 & период; 6V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CD7A
XC9201CD7AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 13 & период; 7V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CD8A
XC9201CD8AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 13 & период; 8V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CD9A
XC9201CD9AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 13 & период; 9V ± 2 & период; 5 & запятая; 3А
1CE
SMB10J26A
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & равно; 28 & period; 9 & period; & period; 31 & period; 9V & comma; Vrwm & равно; 26V & запятая; 23 & период; 8A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar;
1CE
SMB8J26CA
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & равно; 28 & period; 9 & period; & period; 31 & period; 9V & comma; Vrwm & равно; 26V & запятая; 19 & период; 0A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar; & запятая; Бидир и период;
1CE
XC6102C345MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
4 & период; 5V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CE
XC6224A221MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 2V ± 1 & период; 5 & percnt; & запятая; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1CE
XC6503D261GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 6V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CE
XC6503D261MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 6V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CE
XC6503D261PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 6V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CE0A
XC9201CE0AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 14 & period; 0V ± 2 & period; 5 & percnt; & comma; 3А
1CE1A
XC9201CE1AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 14 & период; 1V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CE2A
XC9201CE2AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 14 & период; 2V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CE3A
XC9201CE3AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 14 & период; 3V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CE4A
XC9201CE4AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 14 & период; 4V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CE5A
XC9201CE5AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 14 & период; 5V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CE6A
XC9201CE6AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 14 & период; 6V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CE7A
XC9201CE7AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC и sol; преобразователь постоянного напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 14 & период; 7V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CE8A
XC9201CE8AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 14 & период; 8V ± 2 & период; 5 & запятая; 3А
1CE9A
XC9201CE9AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC & sol; DC преобразователь напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 14 & период; 9V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CF
SMB10J28
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & равно; 31 & period; 1 & period; & period; 38 & period; 0V & comma; Vrwm & равно; 28V & запятая; 20 & период; 0A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar;
1CF
SMB8J28C
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & равно; 31 & period; 1 & period; & period; 38 & period; 0V & comma; Vrwm & равно; 28V & запятая; 16 & период; 0A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar; & запятая; Бидир и период;
1CF
XC6102C316MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
1 & период; 6V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CF
XC6102C346MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
4 & период; 6V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CF
XC6224A231MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 3V ± 1 & период; 5 & процент; & запятая; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1CF
XC6503D271GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 7V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CF
XC6503D271MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 7V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CF
XC6503D271PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 7V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CF0A
XC9201CF0AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 15 & period; 0V ± 2 & period; 5 & percnt; & comma; 3А
1CF1A
XC9201CF1AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM и запятая; шаг вверх и запятая; 15 & период; 1V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CF2A
XC9201CF2AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 15 & период; 2V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CF3A
XC9201CF3AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 15 & период; 3V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CF4A
XC9201CF4AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM и запятая; шаг вверх и запятая; 15 & период; 4V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CF5A
XC9201CF5AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 15 & период; 5V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CF6A
XC9201CF6AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 15 & период; 6V ± 2 & период; 5 & запятая; 3А
1CF7A
XC9201CF7AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 15 & период; 7V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CF8A
XC9201CF8AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC и sol; преобразователь постоянного напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 15 & период; 8V ± 2 & период; 5 & percnt; & запятая; 3А
1CF9A
XC9201CF9AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC и sol; преобразователь постоянного напряжения IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 15 & период; 9V ± 2 & период; 5 & процент; & запятая; 3А
1CG
SMB10J28A
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & равно; 31 & period; 1 & period; & period; 34 & period; 4V & comma; Vrwm & равно; 28V & запятая; 22 & период; 0A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar;
1CG
SMB8J28CA
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & равно; 31 & period; 1 & period; & period; 34 & period; 4V & comma; Vrwm & равно; 28V & запятая; 17 & период; 6A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar; & запятая; Бидир и период;
1CH
SMB10J30
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & равно; 33 & period; 3 & period; & period; 40 & period; 7V & comma; Vrwm & равно; 30V & запятая; 18 & период; 7A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar;
1CH
SMB8J30C
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & равно; 33 & period; 3 & period; & period; 40 & period; 7V & comma; Vrwm & равно; 30V & запятая; 15 & период; 0A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar; & запятая; Бидир и период;
1CH
XC6102C317MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
1 & период; 7V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CH
XC6102C347MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
4 & период; 7V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CH
XC6224A241MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 4V ± 1 & период; 5 & percnt; & запятая; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1CH
XC6503D281GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 8V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CH
XC6503D281MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 8V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CH
XC6503D281PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 8V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CH0A
XC9201CH0AKR
Torex Semiconductor
MSOP-8A
DC преобразователь напряжения постоянного тока IC
PWM & comma; шаг вверх и запятая; 16 & period; 0V ± 2 & period; 5 & percnt; & comma; 3А
1CK
SMB10J30A
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & равно; 33 & period; 3 & period; & period; 36 & period; 8V & comma; Vrwm & равно; 30V & запятая; 20 & период; 7A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar;
1CK
SMB8J30CA
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & equals; 33 & period; 3 & period; & period; 36 & period; 8V & comma; Vrwm & равно; 30V & запятая; 16 & период; 5A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar; & запятая; Бидир и период;
1CK
XC6102C318MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
1 & период; 8V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CK
XC6102C348MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
4 & период; 8V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CK
XC6224A251MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 5V ± 1 & период; 5 & процент; & запятая; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1CK
XC6503D291GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 9V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CK
XC6503D291MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 9V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CK
XC6503D291PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 9V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CL
2SC4082-L
Rohm
SOT-323
NPN транзистор
VHF & sol; UHF & comma; 30В и запятая; 50 мА и запятая; 200 мВт и запятая; B & равно; 27 & период; & период; 56 & запятая; > 1 & период; 5 ГГц
1CL
SMB10J33
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Подавитель переходных напряжений
Vbr & равно; 36 & период; 7 & период; & период; 44 & период; 9В & запятая; Vrwm & равно; 33V & запятая; 16 & точка; 9A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar;
1CL
SMB8J33C
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & равно; 36 & период; 7 & период; & период; 44 & период; 9В & запятая; Vrwm & равно; 33V & запятая; 13 & период; 6A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar; & запятая; Бидир и период;
1CL
XC6102C319MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
1 & период; 9V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CL
XC6102C349MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
4 & период; 9V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CL
XC6224A261MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 6V ± 1 & период; 5 & percnt; & запятая; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1CL
XC6503D301GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 0V ± 1 & percnt; & comma; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CL
XC6503D301MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 0V ± 1 & percnt; & comma; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CL
XC6503D301PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 0V ± 1 & percnt; & comma; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CM
2SC4082-M
Rohm
SOT-323
NPN транзистор
VHF & sol; UHF & comma; 30В и запятая; 50 мА и запятая; 200 мВт и запятая; B & равно; 39 & period; & period; 82 & comma; > 1 & период; 5 ГГц
1CM
SMB10J33A
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Подавитель переходного напряжения
Vbr & равно; 36 & период; 7 & период; & период; 40 & период; 6В & запятая; Vrwm & равно; 33V & запятая; 18 & период; 8A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar;
1CM
SMB8J33CA
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & equals; 36 & period; 7 & period; & period; 40 & period; 6V & comma; Vrwm & равно; 33V & запятая; 15 & период; 0A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar; & запятая; Бидир и период;
1CM
XC6102C320MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
2 & период; 0V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CM
XC6102C350MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
5 & период; 0V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CM
XC6224A271MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 7V ± 1 & период; 5 & процент; & запятая; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1CM
XC6503D311GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 1V ± 1 & percnt; & comma; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CM
XC6503D311MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 1V ± 1 & percnt; & comma; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CM
XC6503D311PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 1V ± 1 & percnt; & comma; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CN
2SC4082-N
Rohm
SOT-323
NPN транзистор
VHF & sol; UHF & comma; 30В и запятая; 50 мА и запятая; 200 мВт и запятая; B & равно; 56 & период; & период; 120 & запятая; > 1 & период; 5 ГГц
1CN
SMB10J36
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & равно; 40 & period; 0 & period; & period; 48 & period; 9V & comma; Vrwm & равно; 36V & запятая; 15 & точка; 6A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar;
1CN
SMB8J36C
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & равно; 40 & period; 0 & period; & period; 48 & period; 9V & comma; Vrwm & равно; 36V & запятая; 12 & период; 4A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar; & запятая; Бидир и период;
1CN
XC6102C321MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
2 & период; 1V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CN
XC6224A281MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 8V ± 1 & период; 5 & процент; & запятая; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1CN
XC6503D321GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 2V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CN
XC6503D321MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 2V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CN
XC6503D321PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 2V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CN2
81N12-P-AE3-2
Unisonic Technologies
SOT-23
Детектор напряжения IC
1 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; -Сбросить ODO
1CN2G
81N12G-P-AE3-2
Unisonic Technologies
SOT-23
Детектор напряжения IC
1 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; -Сбросить ODO и запятую; без галогенов
1CN2L
81N12L-P-AE3-2
Unisonic Technologies
SOT-23
Детектор напряжения IC
1 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; -Сбросить ODO и запятую; бессвинцовый
1CN3
81N12-P-AE3-3
Unisonic Technologies
SOT-23
Детектор напряжения IC
1 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; -Сбросить ODO
1CN3G
81N12G-P-AE3-3
Unisonic Technologies
SOT-23
Датчик напряжения IC
1 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; -Сбросить ODO и запятую; без галогенов
1CN3L
81N12L-P-AE3-3
Unisonic Technologies
SOT-23
Детектор напряжения IC
1 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; -Сбросить ODO и запятую; бессвинцовый
1CN5
81N12-P-AE3-5
Unisonic Technologies
SOT-23
Детектор напряжения IC
1 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; -Сбросить ODO
1CN5G
81N12G-P-AE3-5
Unisonic Technologies
SOT-23
Детектор напряжения IC
1 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; -Сбросить ODO и запятую; без галогенов
1CN5L
81N12L-P-AE3-5
Unisonic Technologies
SOT-23
Детектор напряжения IC
1 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; -Сбросить ODO и запятую; бессвинцовый
1CO
2SC3341-O
Toshiba
SOT-23
NPN транзистор
AF & запятая; 35В и запятая; 500 мА и запятая; 200 мВт и запятая; B & равно; 70 & период; & период; 140 & запятая; 300 МГц
1CP
2SC4082-P
Rohm
SOT-323
NPN транзистор
VHF & sol; UHF & comma; 30В и запятая; 50 мА и запятая; 200 мВт и запятая; B & равно; 82 & период; & период; 180 & запятая; > 1 & период; 5 ГГц
1Cp
BAP50-05
SOT-23
PIN-диод
Двойной & запятая; RF & запятая; 50 В и запятая; 50 мА и запятая; 500 мВт и запятая; 0 & период; 3пФ & запятая; 3 & lpar; 10mA & sol; 100MHz & rpar;
1CP
SMB10J36A
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & равно; 40 & period; 0 & period; & period; 44 & period; 2V & comma; Vrwm & равно; 36V & запятая; 17 & точка; 2A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar;
1CP
SMB8J36CA
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & равно; 40 & period; 0 & period; & period; 44 & period; 2V & comma; Vrwm & равно; 36V & запятая; 13 & период; 8A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar; & запятая; Бидир и период;
1CP
XC6102C322MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
2 & период; 2V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CP
XC6224A291MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 2 & период; 9V ± 1 & период; 5 & процент; & запятая; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1CP
XC6503D331GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 3V ± 1 & процент; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CP
XC6503D331MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 3V ± 1 & процент; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CP
XC6503D331PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 3V ± 1 & процент; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CQ
2SC4082-Q
Rohm
SOT-323
NPN транзистор
VHF & sol; UHF & comma; 30В и запятая; 50 мА и запятая; 200 мВт и запятая; B & равно; 120 & period; & period; 270 & comma; > 1 & период; 5 ГГц
1CQ
SMB10J40
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & равно; 44 & period; 4 & period; & period; 54 & period; 3V & comma; Vrwm & равно; 40V & запятая; 14 & период; 0A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar;
1CQ
SMB8J40C
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & равно; 44 & period; 4 & period; & period; 54 & period; 3V & comma; Vrwm & равно; 40V & запятая; 11 & точка; 2A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar; & запятая; Бидир и период;
1CR
SMB10J40A
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & равно; 44 & period; 4 & period; & period; 49 & period; 1V & comma; Vrwm & равно; 40V & запятая; 15 & период; 5A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar;
1CR
SMB8J40CA
Vishay Semiconductor
DO-214AA
Ограничитель переходного напряжения
Vbr & равно; 44 & period; 4 & period; & period; 49 & period; 1V & comma; Vrwm & равно; 40V & запятая; 12 & период; 4A & запятая; 1000 Вт & lpar; 1 мс & rpar; & запятая; Бидир и период;
1CR
XC6102C323MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
2 & период; 3V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CR
XC6224A301MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 0V ± 1 & период; 5 & процент; & запятая; 150 мА и запятая; & плюс; CE
1CR
XC6503D341GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 4V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CR
XC6503D341MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 4V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CR
XC6503D341PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 4V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1Cs
BC847S
Siemens
SOT-363
Транзистор NPN
Dual & comma; GP & запятая; 50 В и запятая; 100 мА и запятая; 200 мВт и запятая; B> 100 & запятая; > 100 МГц
1CS
XC6102C324MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
2 & период; 4V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CS
XC6503D351GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 5V ± 1 & перкнт; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CS
XC6503D351MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 5V ± 1 & перкнт; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CS
XC6503D351PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 5V ± 1 & перкнт; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1Ct
BAP50-05
Philips
SOT-23
PIN-диод
Двойной & запятая; RF & запятая; 50 В и запятая; 50 мА и запятая; 500 мВт и запятая; 0 & период; 3пФ & запятая; 3 & lpar; 10mA & sol; 100MHz & rpar;
1CT
XC6102C325MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
2 & период; 5V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CT
XC6503D361GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 6V ± 1 & перкнт; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CT
XC6503D361MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 6V ± 1 & перкнт; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CT
XC6503D361PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 6V ± 1 & перкнт; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CU
XC6102C326MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
2 & период; 6V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CU
XC6503D371GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 7V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CU
XC6503D371MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 7V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CU
XC6503D371PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 7V ± 1 & percnt; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CV
XC6102C327MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
2 & период; 7V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CV
XC6503D381GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 8V ± 1 & процент; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CV
XC6503D381MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 8V ± 1 & процент; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CV
XC6503D381PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 8V ± 1 & процент; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CW
BAP50-05
SOT-23
PIN-диод
Двойной & запятая; RF & запятая; 50 В и запятая; 50 мА и запятая; 500 мВт и запятая; 0 & период; 3пФ & запятая; 3 & lpar; 10mA & sol; 100MHz & rpar;
1CX
XC6102C328MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
2 & период; 8V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CX
XC6503D391GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 9V ± 1 & процент; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CX
XC6503D391MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 9V ± 1 & процент; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CX
XC6503D391PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 3 & период; 9V ± 1 & процент; & запятая; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CY
2SC3341-Y
Toshiba
SOT-23
NPN транзистор
AF & запятая; 35В и запятая; 500 мА и запятая; 200 мВт и запятая; B & равно; 120 & period; & period; 240 300 МГц
1CY
XC6102C329MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
2 & период; 9V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CY
XC6503D401GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 4 & период; 0V ± 1 & percnt; & comma; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CY
XC6503D401MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 4 & период; 0V ± 1 & percnt; & comma; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CY
XC6503D401PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 4 & период; 0V ± 1 & percnt; & comma; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CZ
XC6102C330MR
Torex Semiconductor
SOT-25
Детектор напряжения IC
3 & период; 0V ± 2 & percnt; & comma; Hst & запятая; -MR & запятая; -Сбросить ODO и запятую; Wt & равно; 100 мсек и запятая; Rt & равно; 50 мс
1CZ
XC6503D411GR-G
Torex Semiconductor
USP-4
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 4 & период; 1V ± 1 & percnt; & comma; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CZ
XC6503D411MR-G
Torex Semiconductor
SOT-25
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 4 & период; 1V ± 1 & percnt; & comma; 500 мА и запятая; & плюс; CE
1CZ
XC6503D411PR-G
Torex Semiconductor
SOT-89-5
Линейный регулятор напряжения IC
LDO & comma; 4 & период; 1V ± 1 & percnt; & comma; 500 мА и запятая; & плюс; CE
2006 — лкст 9785 Аннотация: FWLXT9785BC.C2V HBLXT9785HE.D0 «сетевые карты» RMII Версия спецификации 1.2 WBLXT9785HE HBLXT9785 WBLXT9785HE.D0 WBLXT9785HC LXT9785EHC | Оригинал | LXT9785 LXT9785E LXT978 = FWLXT9785BC.C2V HBLXT9785HE.D0 «сетевые карты» Версия спецификации RMII 1.2 WBLXT9785HE HBLXT9785 WBLXT9785HE.D0 WBLXT9785HC LXT9785EHC | |
2004-LXT9785EHC Реферат: HBLXT9785HE n14 167 HBLXT9785HE.D0 LXT9785MBC HBLXT9785EHC HBLXT9785HC.D0 LXT9785HE LXT9785HC LXT9785E | Оригинал | LXT9785 LXT9785E B3408-01 LXT9785EHC HBLXT9785HE n14 167 HBLXT9785HE.D0 LXT9785MBC HBLXT9785EHC HBLXT9785HC.D0 LXT9785HE LXT9785HC | |
2006 — электрическая схема cd 6283 12 PIN Аннотация: 92HD206 AES17-1991 SNR 6209 hp 6263 cd 6283 схема усилителя звука cd 6283 audio | Оригинал | 92HD206 92HD206 электрическая схема для cd 6283 12 PIN AES17-1991 SNR 6209 6263 л. с. cd 6283 схема усилителя звука cd 6283 аудио | |
2001 — WBLXT9785HC Аннотация: T3 SL 100B lxt9785 RMII Версия спецификации 1.2 HBLXT9785HE hblxt9785 LXT9785HC WBLXT9785HE PRLXT9785BC B3368-01 | Оригинал | LXT9785 LXT9785E LXT9785 WBLXT9785HC T3 SL 100B Версия спецификации RMII 1.2 HBLXT9785HE hblxt9785 LXT9785HC WBLXT9785HE PRLXT9785BC B3368-01 | |
2000 — F98F Аннотация: MC68377 F54F 16X16 f808 f722 f758 F53F QADC64 fa78 | Оригинал | QADC64 MC68377 F98F MC68377 F54F 16X16 f808 f722 f758 F53F QADC64 fa78 | |
2006 — ic 709 Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | STAC9200 / 9200D 24-битный 100 дБ. STAC9200 / 9200D ic 709 | |
2006 — Нет в наличии Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | STAC9200 24-битный 100 дБ. STAC9200 | |
2006-92HD202 Аннотация: mic 342 STAC9220 AES17-1991 | Оригинал | 92HD202 24 бит микрофон 342 STAC9220 AES17-1991 | |
2006 — оптический разъем Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | 92HD001 24-битный 92HD001 оптический разъем | |
2006 — 9273D Аннотация: STAC9274D STAC9271D | Оригинал | 10-КАНАЛЬНЫЙ STAC927x 105 дБ. STAC9271 / 9272/9273/9274 48-контактный 56-пад 9273D STAC9274D STAC9271D | |
2006-STAC9200 Аннотация: AC97 AES17-1991 stac9200x5 | Оригинал | STAC9200 24-битный AC97 AES17-1991 stac9200x5 | |
таблица поиска Аннотация: HT48R30A-1 7F00H | Оригинал | A0002E Справочная таблица HT48R30A-1 7F00H | |
2006-STAC9223 Аннотация: STAC9221 | Оригинал | STAC9220 24 бит STAC9220 STAC9223 STAC9221 | |
2007 — WBLXT9785EHC Резюме: LXT9785 HBLXT9785HE PRLXT9785BC Балунные трансформаторы SMII-10BASE-T LXT9785HE LXT9785HC cortina systems LXT9785E | Оригинал | LXT9785 LXT9785E WBLXT9785EHC HBLXT9785HE PRLXT9785BC Балун Трансформеры SMII-10BASE-T LXT9785HE LXT9785HC системы кортины | |
2007 — 1000 базовых тонн MDI Реферат: 100BASE-FX HBLXT9785HE.D0 IP168 Лоток BGA 31 x 31 LXT9785HE LXT9785HC LXT9785EHC LXT9785E LXT9785 | Оригинал | LXT9785 LXT9785E LXT9785 1000 базовых тонн MDI 100BASE-FX HBLXT9785HE.D0 IP168 Лоток BGA 31 x 31 LXT9785HE LXT9785HC LXT9785EHC | |
2006 — аудиокодек Аннотация: АУДИО ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ AES17-1991 92HD700 | Оригинал | 10-КАНАЛЬНЫЙ 92HD700 92HD700 аудиокодек АУДИО ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ AES17-1991 | |
Z85X30 Резюме: Z80230 таблица | Оригинал | Z80X30 Z80230 Z85X30 стол | |
2003 — HBLXT9785HE.D0 Аннотация: LXT9785EHC TS-42 сбросить FWLXT9785BC.D0 LXT9785HE HBLXT9785EHC GDLXT9785MBC HBLXT9785HE hblxt9785 i386 SL | Оригинал | LXT9785 LXT9785E LXT9785E LXT9785 HBLXT9785HE.D0 LXT9785EHC Сброс TS-42 FWLXT9785BC.D0 LXT9785HE HBLXT9785EHC GDLXT9785MBC HBLXT9785HE hblxt9785 i386 SL | |
1997 — микросистемы C-Cube Аннотация: C-Cube VRP3 «фреймграббер» | Оригинал | CLM4110) CLM4111RT) CLM4110 / 11 CLM4111RT CLM4111YUV Микросистемы C-Cube C-Cube VRP3 «Фрейм-граббер» | |
1999 — c844 г Аннотация: Карта 6808 7492 КОНФИГУРАЦИЯ КОНФИГУРАЦИИ КАРТА 6810 счетчик декодирования 7490 7498 4 бита 7486 Motorola 7498 конфигурация контактов 4812 4418 лист данных 6802 процессор motorola | Оригинал | MPC555 QADC64 MPC555 c844 г Карта 6808 КОНФИГУРАЦИЯ КОНТАКТОВ 7492 КАРТА 6810 счетчик декодирования 7490 7498 4 бит 7486 моторола Конфигурация 7498 контактов 4812 4418 datasheet 6802 процессор motorola | |
2007 — 865114 Аннотация: GWLXT9785BC RMII Версия спецификации 1.2 «сетевые карты» GDLXT9785MBC.D0-854705 LXT9785HC LXT9785EHC FWLXT9785BC.D0 уровень один и терминатор Боба Смита WBLXT9785HE.D0 | Оригинал | LXT9785 LXT9785E WBLXT9785EHC 865114 GWLXT9785BC Версия спецификации RMII 1.2 «сетевые карты» GDLXT9785MBC.D0-854705 LXT9785HC LXT9785EHC FWLXT9785BC.D0 Уровень один и Боб Смит устранение WBLXT9785HE.D0 | |
2006-STAC9200 Резюме: INCAP LIMITED IT SERIES 92HD001 AES17-1991 | Оригинал | 92HD001D 48-контактный 24 бит STAC9200 ИНКАП ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ ИТ 92HD001 AES17-1991 | |
С-16 Аннотация: DSP56603 MF11 | Оригинал | DSP56603UM / AD С-16 DSP56603 MF11 | |