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Oferta de Ações (Venda a Quente)
Número da peça | Quantidade | Marca | D/C | Pacote |
MT29F8G08ADADAH4-IT:D | 2972 | MICRON | 14+ | BGA |
MT41J128M16HA-15E:D | 2272 | MICRON | 13+ | BGA |
MT41K256M16HA-125:E | 8138 | MICRON | 15+ | BGA |
MT46H32M16LFBF-6IT:C | 3135 | MICRON | 12+ | BGA |
MT46H64M16LFBF-5IT | 2231 | MICRON | 14+ | FBGA |
MT46V16M16P-5B:M | 8030 | MICRON | 13+ | TSOP-66 |
MT46V32M16P-6T:C | 4484 | MICRON | 05+ | TSOP-66 |
MT47H64M16HR-25E:H | 2171 | MICRON | 15+ | FBGA84 |
MT48H16M32LFCM-75IT:B | 2188 | MICRON | 10+ | FBGA |
MT48LC4M32B2P-7IT:G | 2362 | MICRON | 15+ | TSOP-86 |
MT8816AP | 7107 | ZARLINK | 06+ | PLCC44 |
MT9074AL | 796 | ZARLINK | 14+ | QFP100 |
MT9P001I12STC | 1672 | APTINA | 13+ | ILCC-48 |
MTS2916A-HGC1 | 4068 | MICROCHIP | 13+ | SOP-14 |
MTS62C19A-LS105 | 4805 | MICROCHIP | 15+ | SOP-24 |
MUN2211T1G | 18000 | SOBRE | 16+ | SOT-23 |
MUN5233DW1T1G | 9000 | SOBRE | 13+ | SOT-363 |
MUR1620CTRG | 6335 | SOBRE | 15+ | TO-220 |
MUR2020RG | 6651 | SOBRE | 13+ | TO-220 |
MUR860G | 32000 | SOBRE | 16+ | TO-220 |
MURA160T3G | 12000 | SOBRE | 15+ | SMA |
MURH860CT | 10280 | SOBRE | 04+ | TO-220 |
MURS160-E3/52T | 12000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
MURS240T3G | 12000 | SOBRE | 15+ | DO-214AA |
MURS360T3G | 25000 | SOBRE | 16+ | DO-214 |
MURS480ET3G | 4189 | SOBRE | 13+ | DO-214AB |
MUSAS01 | 985 | JRC | 16+ | DIP-8 |
MUSAS02 | 1012 | JRC | 16+ | DIP-8 |
MVR22HXBRN103 | 39000 | ROHM | 08+ | SMD |
MX25L2006EM1I-12G | 11645 | MXIC | 13+ | SOP-8 |
AMPLIFICADORES OPERACIONAIS DE BAIXA TENSÃO RAIL-TO-RAIL
descrição
O LMV321, LMV358 e LMV324/LMV324S são amplificadores operacionais simples, duplos e quádruplos de baixa tensão (2,7 V a 5,5 V) com oscilação de saída de trilho a trilho.O LMV324S, que é uma variação do padrão LMV324, inclui um recurso de desligamento para economia de energia que reduz a corrente de alimentação a um máximo de 5 µA por canal quando os amplificadores não são necessários.Os canais 1 e 2 juntos são desligados, assim como os canais 3 e 4. Durante o desligamento, as saídas são ativamente reduzidas.
O LMV321, LMV358, LMV324 e LMV324S são as soluções mais econômicas para aplicações em que são necessárias operação em baixa tensão, economia de espaço e baixo custo.Esses amplificadores foram projetados especificamente para operação em baixa tensão (2,7 V a 5 V), com especificações de desempenho que atendem ou excedem os dispositivos LM358 e LM324 que operam de 5 V a 30 V. Recursos adicionais dos dispositivos LMV3xx são uma entrada de modo comum faixa de tensão que inclui terra, largura de banda de ganho unitário de 1 MHz e taxa de variação de 1 V/µs.
O LMV321 está disponível no pacote ultra pequeno DCK (SC-70), que tem aproximadamente metade do tamanho do pacote DBV (SOT-23).Este pacote economiza espaço em placas de circuito impresso e permite projetar pequenos dispositivos eletrônicos portáteis.Também permite que o projetista coloque o dispositivo mais próximo da fonte de sinal para reduzir a captação de ruído e aumentar a integridade do sinal.
classificações máximas absolutas sobre a faixa de temperatura operacional ao ar livre
(salvo indicação em contrário)†
Tensão de alimentação, VCC(ver Nota 1) ...........................................5,5 V
Tensão de entrada diferencial, VEU IA(ver Nota 2) .....................................±5,5 V
Tensão de entrada, VEU(qualquer entrada)...............................................0 a 5,5 V
Duração do curto-circuito de saída (um amplificador) para o terra em (ou abaixo) TA = 25°C,
VCC≤ 5,5 V (ver Nota 3) .................................................Ilimitado
Impedância térmica do pacote, θJA(ver Notas 4 e 5): Pacote D (8 pinos) ..............97°C/W
Pacote D (14 pinos) .............86°C/W
Pacote D (16 pinos) .............73°C/W
Pacote DBV (5 pinos) ............206°C/W
Pacote DCK (5 pinos) ............252°C/W
Pacote DDU (8 pinos) ............TBD°C/W
Pacote DGK (8 pinos) ............172°C/W
Pacote PW (8 pinos) .............149°C/W
Pacote PW (14 pinos) ............0,113 °C/W
Pacote PW (16 pinos) ............108°C/W
Temperatura operacional da junção virtual, TJ.......................................150°C
Faixa de temperatura de armazenamento, Tstg ..........................................−65°C a 150°C