Микросхема TL494: схема включения, характеристики и применение

Что такое микросхема TL494. Каковы основные параметры и характеристики TL494. Как правильно подключать TL494 в схемах. Для чего применяется микросхема TL494 на практике. Какие есть типовые схемы включения TL494.

Содержание

Общие сведения о микросхеме TL494

Микросхема TL494 — это широко распространенная микросхема для построения импульсных источников питания и преобразователей напряжения. Она представляет собой контроллер широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и содержит все основные блоки, необходимые для создания источника питания:

  • Генератор пилообразного напряжения
  • Два усилителя ошибки
  • Компаратор ШИМ
  • Логику управления выходными каскадами
  • Схему ограничения максимальной скважности
  • Внутренний стабилизатор напряжения 5В

TL494 выпускается в корпусах DIP-16 и SOIC-16. Рабочее напряжение питания составляет 7-40В. Максимальная частота работы достигает 300 кГц.

Основные параметры и характеристики TL494

Ключевые характеристики микросхемы TL494:


  • Напряжение питания: 7-40В
  • Максимальная частота работы: 300 кГц
  • Выходной ток: до 200 мА
  • Точность внутреннего источника опорного напряжения: ±1%
  • Температурный диапазон: -40…+85°C
  • Корпус: DIP-16, SOIC-16

TL494 имеет два выходных транзистора с открытым коллектором, которые могут работать в однотактном или двухтактном режиме. Это позволяет гибко использовать микросхему в различных топологиях преобразователей.

Назначение выводов микросхемы TL494

Понимание назначения выводов крайне важно для правильного подключения TL494 в схеме. Рассмотрим основные выводы микросхемы:

  • Вывод 1 (1IN+) и вывод 2 (1IN-) — входы первого усилителя ошибки
  • Вывод 3 (FEEDBACK) — вход обратной связи
  • Вывод 4 (DTC) — вход контроля «мертвого» времени
  • Вывод 5 (CT) — подключение времязадающего конденсатора
  • Вывод 6 (RT) — подключение времязадающего резистора
  • Вывод 7 (GND) — общий вывод (земля)
  • Вывод 8 (C1) — выход первого выходного каскада
  • Вывод 9 (E1) — эмиттер первого выходного транзистора
  • Вывод 10 (E2) — эмиттер второго выходного транзистора
  • Вывод 11 (C2) — выход второго выходного каскада
  • Вывод 12 (VCC) — напряжение питания
  • Вывод 13 (OUTPUT CTRL) — вход управления выходом
  • Вывод 14 (REF) — выход внутреннего источника опорного напряжения 5В
  • Вывод 15 (2IN-) и вывод 16 (2IN+) — входы второго усилителя ошибки

Типовые схемы включения TL494

Существует несколько базовых схем включения микросхемы TL494, которые широко используются при разработке импульсных источников питания:


Однотактный прямоходовой преобразователь

В этой топологии используется только один выходной транзистор TL494. Схема отличается простотой, но имеет ограничения по мощности. Типичное применение — маломощные источники питания до 50-100 Вт.

Двухтактный полумостовой преобразователь

Задействованы оба выходных транзистора TL494, работающих в противофазе. Позволяет получить бóльшую выходную мощность по сравнению с однотактной схемой. Используется в источниках питания мощностью до 200-300 Вт.

Обратноходовой преобразователь

Популярная топология для маломощных источников питания. TL494 управляет одним силовым ключом. Отличается простотой и невысокой стоимостью. Типичная мощность — до 50-100 Вт.

Практическое применение микросхемы TL494

Микросхема TL494 находит широкое применение в различных устройствах силовой электроники:

  • Импульсные источники питания для бытовой и промышленной электроники
  • Зарядные устройства для аккумуляторов
  • Преобразователи напряжения DC-DC
  • Источники бесперебойного питания
  • Драйверы светодиодов и светодиодных лент
  • Регуляторы мощности и напряжения

Универсальность и доступность делают TL494 популярным выбором как для промышленных применений, так и для любительских разработок.


Особенности применения TL494 в схемах

При использовании микросхемы TL494 в реальных устройствах следует учитывать некоторые важные моменты:

  • Необходимо обеспечить хорошее охлаждение микросхемы при работе на высоких частотах и больших токах
  • Рекомендуется использовать развязывающие конденсаторы по цепям питания
  • Следует тщательно прорабатывать цепи обратной связи для обеспечения стабильности
  • При работе на высоких частотах важно минимизировать паразитные индуктивности в силовых цепях

Правильное применение этих рекомендаций позволит создать надежное и эффективное устройство на базе TL494.

Сравнение TL494 с аналогами

TL494 имеет ряд аналогов и более современных альтернатив. Рассмотрим некоторые из них:

  • КА7500 — отечественный аналог TL494
  • UC3842/3 — популярная серия ШИМ-контроллеров с расширенными возможностями
  • TL598 — улучшенная версия TL494 с более высокой частотой работы
  • LM3524 — альтернативный ШИМ-контроллер с похожей функциональностью

Выбор конкретной микросхемы зависит от требований к проектируемому устройству, таких как рабочая частота, выходная мощность, необходимость дополнительных функций.


Заключение

Микросхема TL494 остается популярным выбором для создания импульсных источников питания благодаря своей универсальности, доступности и простоте применения. Несмотря на появление более современных альтернатив, TL494 продолжает широко использоваться как в промышленных, так и в любительских разработках. Понимание принципов работы и особенностей применения этой микросхемы позволяет создавать эффективные и надежные преобразователи напряжения для различных приложений.


Tl494 в Первоуральске: 10-товаров: бесплатная доставка [перейти]

Партнерская программаПомощь

Первоуральск

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Детские товары

Детские товары

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Электротехника

Электротехника

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство

Дом и сад

Дом и сад

Вода, газ и тепло

Вода, газ и тепло

Промышленность

Промышленность

Все категории

ВходИзбранное

Tl494

Owon SPE6102 программируемый импульсный лабораторный источник питания 60В 10А 200Вт Тип: источник

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Повышающий DC-DC преобразователь 600Вт LPower Мощность: 600 Вт, Количество разъемов USB: 1

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Повышающий DC-DC преобразователь 150Вт LPower Мощность: 150 Вт, Количество разъемов USB: 1

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Микросхема TL494CN DIP16 Тип: микросхема, Производитель: Без бренда

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

TL494CN, Импульсный регулятор напряжения (DIP16)

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

TL494CS (I) микросхема Тип: микросхема, Производитель: Texas Instruments

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Повышающий DC-DC преобразователь SZ-BT07CCCV-A

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Микросхема TL494CN Тип: микросхема

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Микросхема TL494

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

TL494C Импульсный регулятор напряжения SO-16 TL494 SOP16 CHP139 Тип: набор

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

ШИМ-контроллер TL494CN, DIP-16

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Owon SPE6053 программируемый импульсный лабораторный источник питания 60В 5А 300Вт Тип: источник

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Зарядное устройство для аккумулятора автомобиля/ зарядка акб AmbarTop Тип: зарядное устройство,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

TEXAS INSTRUMENTS TL494CD-SMD Тип: микросхема, Производитель: Texas Instruments

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Микросхема TL494C, K169-12 Тип: микросхема

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

TL494CN Импульсный регулятор напряжения DIP16 TL494 PWM ШИМ CHP031 Тип: набор

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

1 шт TL494CN TL494 Микросхема Texas Instruments Тип: микросхема

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

TL494CN (IR3M02, UTC494CN) Тип: микросхема

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Модуль TL494 ШИМ контроллера, регулируемая частота в 500-100 кГц 250мА Тип: контроллер

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Повышающий DC/DC преобразователь напряжения PW843 Мастер Кит Тип: радиолампа, Производитель: Мастер

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Микросхема TL494(UTC)(CN) = (KA7500, UTC494, 1114ЕУ4) Тип: микросхема

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

TL494CS (I) микросхема Тип: микросхема, Производитель: Texas Instruments

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

11 282

Owon SPE6103 программируемый импульсный лабораторный источник питания 60В 10А 300Вт Тип: источник

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

TL494CS (I) микросхема Тип: микросхема, Производитель: Texas Instruments

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Зарядное устройство для автомобиля Зарядное устройство автомобильных аккумуляторов Тип: зарядное

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Микросхема TL494CN, K26-29 Тип: микросхема

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

10 шт TL494ID TL494 Микросхема Texas Instruments Тип: микросхема, Производитель: Без бренда

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Схема для испытания max возможностей tl494.

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора на TL494. Практические схемы универсальных зарядных устройств для аккумуляторов Применение микросхемы tl494 в зарядное устройство

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Ещё одно зарядное устройство собрано по схеме ключевого стабилизатора тока с узлом контроля достигнутого напряжения на аккумуляторе для обеспечения его отключения по окончании зарядки. Для управления ключевым транзистором используется широко распространённая специализированная микросхема TL494 (KIA494, KA7500B , К1114УЕ4). Устройство обеспечивает регулировку тока заряда в пределах 1 … 6 А (10А max ) и выходного напряжения 2 … 20 В.

Ключевой транзистор VT1 , диод VD5 и силовые диоды VD1 — VD4 через слюдяные прокладки необходимо установить на общий радиатор площадью 200 … 400 см2. Наиболее важным элементом в схеме является дроссель L1 . От качества его изготовления зависит КПД схемы. Требования к его изготовлению описаны в В качестве сердечника можно использовать импульсный трансформатор от блока питания телевизоров 3УСЦТ или аналогичный.

Очень важно, чтобы магнитопровод имел щелевой зазор примерно 0,2 … 1, 0 мм для предотвращения насыщения при больших токах. Количество витков зависит от конкретного магнитопровода и может быть в пределах 15 … 100 витков провода ПЭВ-2 2,0 мм. Если количество витков избыточно, то при работе схемы в режиме номинальной нагрузки будет слышен негромкий свистящий звук. Как правило, свистящий звук бывает только при средних токах, а при большой нагрузке индуктивность дросселя за счёт подмагничивания сердечника падает и свист прекращается. Если свистящий звук прекращается при небольших токах и при дальнейшем увеличении тока нагрузки резко начинает греться выходной транзистор, значит площадь сердечника магнитопровода недостаточна для работы на выбранной частоте генерации — необходимо увеличить частоту работы микросхемы подбором резистора R4 или конденсатора C3 или установить дроссель большего типоразмера. При отсутствии силового транзистора структуры p-n-p в схеме можно использовать мощные транзисторы структуры n-p-n , как показано на рисунке.

Рассказать в:
Более современная конструкция несколько проще в изготовлении и настройке и содержит доступный силовой трансформатор с одной вторичной обмоткой, а регулировочные характеристики выше, чем у предыдущей схемы.Предлагаемое устройство имеет стабильную плавную регулировку действующего значения выходного тока в пределах 0,1 … 6А, что позволяет заряжать любые аккумуляторы, а не только автомобильные. При зарядке маломощных аккумуляторов желательно последовательно в цепь включить балластный резистор сопротивлением несколько Ом или дроссель, т.к. пиковое значение зарядного тока может быть достаточно большим из-за особенностей работы тиристорных регуляторов. С целью уменьшения пикового значения тока зарядки в таких схемах обычно применяют силовые трансформаторы с ограниченной мощностью, не превышающей 80 — 100 Вт и мягкой нагрузочной характеристикой, что позволяет обойтись без дополнительного балластного сопротивления или дросселя. Особенностью предлагаемой схемы является необычное использование широко распространённой микросхемы TL494 (KIA494, К1114УЕ4).

Задающий генератор микросхемы работает на низкой частоте и синхронизирован с полуволнами сетевого напряжения с помощью узла на оптроне U1 и транзисторе VT1, что позволило использовать микросхему TL494 для фазового регулирования выходного тока. Микросхема содержит два компаратора, один из которых используется для регулирования выходного тока, а второй используется для ограничения выходного напряжения, что позволяет отключить зарядный ток по достижению на аккумуляторе напряжения полной зарядки (для автомобильных аккумуляторов Uмах = 14,8 В) . На ОУ DA2 собран узел усилителя напряжения шунта для возможности регулирования тока зарядки. При использовании шунта R14 с другим сопротивлением потребуется подбор резистора R15. Сопротивление должно быть таким, чтобы при максимальном выходном токе не наблюдалось насыщение выходного каскада ОУ. Чем больше сопротивление R15, тем меньше минимальный выходной ток, но уменьшается и максимальный ток за счёт насыщения ОУ. Резистором R10 ограничивают верхнюю границу выходного тока.
Основная часть схемы собрана на печатной плате размером 85 х 30 мм (см. рисунок).
Конденсатор С7 напаян прямо на печатные проводники. Чертёж печатной платы в натуральную величину можно скачать здесь.В качестве измерительного прибора использован микроамперметр с самодельной шкалой, калибровка показаний которого производится резисторами R16 и R19. Можно использовать цифровой измеритель тока и напряжения, как показано в схеме зарядного с цифровой индикацией. Следует иметь ввиду, что измерение выходного тока таким прибором производится с большой погрешностью из-за его импульсного характера, но в большинстве случаев это несущественно. В схеме можно применять любые доступные транзисторные оптроны, например АОТ127, АОТ128. Операционный усилитель DA2 можно заменить практически любым доступным ОУ, а конденсатор С6 может быть исключён, если ОУ имеет внутреннюю частотную коррекцию. Транзистор VT1 можно заменить на КТ315 или любой маломощный. В качестве VT2 можно использовать транзисторы КТ814 В, Г; КТ817В, Г и другие.
В качестве тиристора VS1 может использоваться любой доступный с подходящими техническими характеристиками, например отечественный КУ202, импортные 2N6504 … 09, C122(A1) и другие. Диодный мост VD7 можно собрать из любых доступных силовых диодов с подходящими характеристиками.На втором рисунке показана схема внешних подключений печатной платы. Наладка устройства сводится к подбору сопротивления R15 под конкретный шунт, в качестве которого можно применить любые проволочные резисторы сопротивлением 0,02 … 0,2 Ом, мощность которых достаточна для длительного протекания тока до 6 А. После настройки схемы подбирают R16, R19 под конкретный измерительный прибор и шкалу.
Раздел:

Ещё одно зарядное устройство собрано по схеме ключевого стабилизатора тока с узлом контроля достигнутого напряжения на аккумуляторе для обеспечения его отключения по окончании зарядки. Для управления ключевым транзистором используется широко распространённая специализированная микросхема TL494 (KIA491, К1114УЕ4). Устройство обеспечивает регулировку тока заряда в пределах 1 … 6 А (10А max) и выходного напряжения 2 … 20 В.

Ключевой транзистор VT1, диод VD5 и силовые диоды VD1 — VD4 через слюдяные прокладки необходимо установить на общий радиатор площадью 200 … 400 см2. Наиболее важным элементом в схеме является дроссель L1. От качества его изготовления зависит КПД схемы. В качестве сердечника можно использовать импульсный трансформатор от блока питания телевизоров 3УСЦТ или аналогичный. Очень важно, чтобы магнитопровод имел щелевой зазор примерно 0,5 … 1,5 мм для предотвращения насыщения при больших токах. Количество витков зависит от конкретного магнитопровода и может быть в пределах 15 … 100 витков провода ПЭВ-2 2,0 мм. Если количество витков избыточно, то при работе схемы в режиме номинальной нагрузки будет слышен негромкий свистящий звук. Как правило, свистящий звук бывает только при средних токах, а при большой нагрузке индуктивность дросселя за счёт подмагничивания сердечника падает и свист прекращается. Если свистящий звук прекращается при небольших токах и при дальнейшем увеличении тока нагрузки резко начинает греться выходной транзистор, значит площадь сердечника магнитопровода недостаточна для работы на выбранной частоте генерации — необходимо увеличить частоту работы микросхемы подбором резистора R4 или конденсатора C3 или установить дроссель большего типоразмера. При отсутствии силового транзистора структуры p-n-p в схеме можно использовать мощные транзисторы структуры n-p-n, как показано на рисунке.

В качестве диода VD5 перед дросселем L1 желательно использовать любые доступные диоды с барьером Шоттки, рассчитанные на ток не менее 10А и напряжение 50В, в крайнем случае можно использовать среднечастотные диоды КД213 , КД2997 или подобные импортные. Для выпрямителя можно использовать любые мощные диоды на ток 10А или диодный мост, например KBPC3506, MP3508 или подобные. Сопротивление шунта в схеме желательно подогнать под требуемое. Диапазон регулировки выходного тока зависит от соотношения сопротивлений резисторов в цепи вывода 15 микросхемы. В нижнем по схеме положении движка переменного резистора регулировки тока напряжение на выводе 15 микросхемы должно совпадать с напряжением на шунте при протекании через него максимального тока. Переменный резистор регулировки тока R3 можно установить с любым номинальным сопротивлением, но потребуется подобрать смежный с ним постоянный резистор R2 для получения необходимого напряжения на выводе 15 микросхемы.
Переменный резистор регулировки выходного напряжения R9 также может иметь большой разброс номинального сопротивления 2 … 100 кОм. Подбором сопротивления резистора R10 устанавливают верхнюю границу выходного напряжения. Нижняя граница определяется соотношением сопротивлений резисторов R6 и R7, но её нежелательно устанавливать меньше 1 В.

Микросхема установлена на небольшой печатной плате 45 х 40 мм, остальные элементы схемы установлены на основание устройства и радиатор.

Монтажная схема подключения печатной платы приведена на рисунке ниже.

Варианты печатных плат в lay6

За печатки говорим спасибо в комментариях Demo

В схеме использовался перемотанный силовой трансформатор ТС180, но в зависимости от величины требуемых выходных напряжений и тока мощность трансформатора можно изменить. Если достаточно выходного напряжения 15 В и тока 6А, то достаточно силового трансформатора мощностью 100 Вт. Площадь радиатора также можно уменьшить до 100 .. 200 см2. Устройство может использоваться как лабораторный блок питания с регулируемым ограничением выходного тока. При исправных элементах схема начинает работать сразу и требует только подстройки.

Источник : http://shemotehnik.ru

Схема:

Зарядное устройство собрано по схеме ключевого стабилизатора тока с узлом контроля достигнутого напряжения на аккумуляторе для обеспечения его отключения по окончании зарядки. Для управления ключевым транзистором используется широко распространённая специализированная микросхема TL494 (KIA491, К1114УЕ4). Устройство обеспечивает регулировку тока заряда в пределах 1 … 6 А (10А max) и выходного напряжения 2 … 20 В.

Ключевой транзистор VT1, диод VD5 и силовые диоды VD1 — VD4 через слюдяные прокладки необходимо установить на общий радиатор площадью 200 . .. 400 см2. Наиболее важным элементом в схеме является дроссель L1. От качества его изготовления зависит КПД схемы. В качестве сердечника можно использовать импульсный трансформатор от блока питания телевизоров 3УСЦТ или аналогичный. Очень важно, чтобы магнитопровод имел щелевой зазор примерно 0,5 … 1,5 мм для предотвращения насыщения при больших токах. Количество витков зависит от конкретного магнитопровода и может быть в пределах 15 … 100 витков провода ПЭВ-2 2,0 мм. Если количество витков избыточно, то при работе схемы в режиме номинальной нагрузки будет слышен негромкий свистящий звук. Как правило, свистящий звук бывает только при средних токах, а при большой нагрузке индуктивность дросселя за счёт подмагничивания сердечника падает и свист прекращается. Если свистящий звук прекращается при небольших токах и при дальнейшем увеличении тока нагрузки резко начинает греться выходной транзистор, значит площадь сердечника магнитопровода недостаточна для работы на выбранной частоте генерации — необходимо увеличить частоту работы микросхемы подбором резистора R4 или конденсатора C3 или установить дроссель большего типоразмера. При отсутствии силового транзистора структуры p-n-p в схеме можно использовать мощные транзисторы структуры n-p-n, как показано на рисунке.

Детали:
В качестве диода VD5 перед дросселем L1 желательно использовать любые доступные диоды с барьером Шоттки, рассчитанные на ток не менее 10А и напряжение 50В, в крайнем случае можно использовать среднечастотные диоды КД213 , КД2997 или подобные импортные. Для выпрямителя можно использовать любые мощные диоды на ток 10А или диодный мост, например KBPC3506, MP3508 или подобные. Сопротивление шунта в схеме желательно подогнать под требуемое. Диапазон регулировки выходного тока зависит от соотношения сопротивлений резисторов в цепи вывода 15 микросхемы. В нижнем по схеме положении движка переменного резистора регулировки тока напряжение на выводе 15 микросхемы должно совпадать с напряжением на шунте при протекании через него максимального тока. Переменный резистор регулировки тока R3 можно установить с любым номинальным сопротивлением, но потребуется подобрать смежный с ним постоянный резистор R2 для получения необходимого напряжения на выводе 15 микросхемы.
Переменный резистор регулировки выходного напряжения R9 также может иметь большой разброс номинального сопротивления 2 … 100 кОм. Подбором сопротивления резистора R10 устанавливают верхнюю границу выходного напряжения. Нижняя граница определяется соотношением сопротивлений резисторов R6 и R7, но её нежелательно устанавливать меньше 1 В.

Микросхема установлена на небольшой печатной плате 45 х 40 мм, остальные элементы схемы установлены на основание устройства и радиатор.
Печатная плата:

Монтажная схема подключения:

В схеме использовался перемотанный силовой трансформатор ТС180, но в зависимости от величины требуемых выходных напряжений и тока мощность трансформатора можно изменить. Если достаточно выходного напряжения 15 В и тока 6А, то достаточно силового трансформатора мощностью 100 Вт. Площадь радиатора также можно уменьшить до 100 .. 200 см2. Устройство может использоваться как лабораторный блок питания с регулируемым ограничением выходного тока. При исправных элементах схема начинает работать сразу и требует только подстройки.

Купить Электронные компоненты, микросхемы, модуль, Дарлингтон, конденсатор, найти микросхемы, диоды, транзисторы, датчики, IGBT на Utsource.

евро доллар США иена Фунт стерлингов MXN бразильских реалов САПР австралийский доллар PHP ТЕРЕТЬ сингапурский доллар гонконгский доллар TWD

турецких лир Выберите страну

Международные сайты Utsource

  • Азия
  • Китай
  • Филиппины
  • Сингапур
  • Япония
  • Южная Корея
  • Индия
  • Вьетнам
  • Европа
  • Россия
  • объединенное Королевство
  • Франция
  • Германия
  • Италия
  • Испания
  • Португалия
  • Турция
  • Южная Америка
  • Бразилия
  • Океания
  • Австралия
  • Северная Америка
  • Соединенные Штаты
  • Канада Английский французский
  • Мексика

Адрес доставки

Войти

Добро пожаловать в Utsource

Войти

Новый клиент?Начните здесь.

Account CenterМои заказыМои запросыМои купоны

Мой счет Диспетчер спецификаций Информация о продавце Управление возвратом и возмещением Избранное Историческая покупка товаров Счет средств Субсчет Делиться Настройки Разработчик Выйти

Привет! Войдите или Зарегистрируйтесь сейчас

APPDatasheetLive Stream

  • Электрокомпонент
  • Защита цепи
  • Светодиодное освещение
  • Электромеханический

Микросхемы

Цифровые интегральные схемы серии 74

Цифровые интегральные схемы серии CD40

Оптопары

ИС часов и калькуляторов

Операционные усилители

Выключатель питания Ics

Драйвер Икс

Флэш-память

Память

Звук специального назначения

Часы/время – для конкретного приложения

Часы/синхронизация — буферы часов, драйверы

Часы/синхронизация — тактовые генераторы, PLL, синтезаторы частоты

Часы/синхронизация — линии задержки

Часы/хронометраж — Батарейки IC

Часы/синхронизация – программируемые таймеры и генераторы

Часы/хронометраж — часы реального времени

Сбор данных — АЦП/ЦАП — специального назначения

Сбор данных — аналоговый интерфейс (AFE)

Сбор данных — аналого-цифровые преобразователи (АЦП)

Сбор данных — цифровые потенциометры

Сбор данных — цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП)

Сбор данных — контроллеры сенсорного экрана

Встроенные — CPLD (сложные программируемые логические устройства)

Встроенный — DSP (цифровые сигнальные процессоры)

Встроенные — ПЛИС (программируемая пользователем вентильная матрица)

Встроенные — ПЛИС (программируемая пользователем вентильная матрица) с микроконтроллерами

Встроенные — микроконтроллер, микропроцессор, модули FPGA

Встроенные — микроконтроллеры

Встроенные — микроконтроллеры — специальные приложения

Встроенные микропроцессоры

Встроенные — PLD (программируемое логическое устройство)

Встроенный — система на кристалле (SoC)

Интерфейс — аналоговые переключатели — специального назначения

Интерфейс — аналоговые переключатели, мультиплексоры, демультиплексоры

Интерфейс — кодеки

Интерфейс — контроллеры

Интерфейс прямого цифрового синтеза (DDS)

Интерфейс — драйверы, приемники, трансиверы

Интерфейс — кодеры, декодеры, преобразователи

Интерфейс — Фильтры — Активный

Интерфейс — расширители ввода/вывода

Интерфейс — модемы — ИС и модули

Интерфейс — модули

Интерфейс — интерфейсы датчиков и детекторов

Интерфейс — датчик, емкостный сенсорный

Интерфейс — сериализаторы, десериализаторы

Интерфейс — буферы сигналов, повторители, разветвители

Интерфейс — терминаторы сигналов

Интерфейс — специализированный

Интерфейс — Телекоммуникации

Интерфейс — UART (универсальный асинхронный приемник-передатчик)

Интерфейс — запись и воспроизведение голоса

Линейный — Усилители — Аудио

Линейные усилители — КИПиА, ОУ, буферные усилители

Линейные усилители специального назначения

Линейные – усилители – видеоусилители и модули

Линейно-аналоговые умножители, делители

Линейные компараторы

Линейная — обработка видео

Логика — буферы, драйверы, приемники, приемопередатчики

Логика — Компараторы

Логика — счетчики, делители

Логика — память FIFO

Логика — Вьетнамки

Логика — вентили и инверторы

Логика — вентили и инверторы — многофункциональные, конфигурируемые

Логика — защелки

Logic — Мультивибраторы

Логика — Генераторы четности и средства проверки

Логика — сдвиговые регистры

Логика — переключатели сигналов, мультиплексоры, декодеры

Логика – специальная логика

Логика — переводчики, переключатели уровней

Логика — функции универсальной шины

Память — Батареи

Память — выпуски конфигурации для ПЛИС

Память — Контроллеры

PMIC — преобразователи переменного тока в постоянный, автономные коммутаторы

PMIC — зарядные устройства

PMIC — управление батареями

PMIC – Текущее регулирование/управление

PMIC — драйверы дисплея

PMIC — Учет энергии

PMIC — Полные драйверы полумоста

PMIC — Драйверы затвора

PMIC — Контроллеры с горячей заменой

PMIC — лазерные драйверы

PMIC — драйверы светодиодов

PMIC — освещение, контроллеры балласта

PMIC — драйверы двигателей, контроллеры

Контроллеры PMIC — OR, идеальные диоды

PMIC — PFC (коррекция коэффициента мощности)

PMIC — переключатели распределения питания, драйверы нагрузки

PMIC — управление питанием — специализированный

PMIC — контроллеры Power Over Ethernet (PoE)

PMIC — контроллеры электропитания, мониторы

PMIC — преобразователи среднеквадратичного значения в постоянный ток

PMIC — Руководители

PMIC — управление температурным режимом

PMIC — преобразователи V/F и F/V

PMIC — опорное напряжение

PMIC — Регуляторы напряжения — Контроллеры переключения постоянного тока

PMIC — Регуляторы напряжения — Импульсные регуляторы постоянного тока

PMIC — регуляторы напряжения — линейные

PMIC — регуляторы напряжения — линейные + переключающие

PMIC — Регуляторы напряжения — Контроллеры линейных регуляторов

PMIC — регуляторы напряжения — специального назначения

Специализированные ИС

Модули

БТИЗ

ИПМ

Тиристоры

Выпрямители

Блок питания

Интеллектуальный силовой модуль

SCR, GTO и диод

ФЕТ

Транзисторы Дарлингтона

РЧ-модули

ИЗДЕЛИЯ С ЧПУ

КОДЕР

Двигатель

Сервопривод, усилитель и сервопривод

Диодный модуль

Транзисторный модуль

Реле переключения

ПЛК

Инвертор

Контактор и выключатель

Панель лифта

Промышленный контроль

Транзисторы

Диод

Биполярные транзисторы

Резисторы

Углеродные пленочные резисторы

Цементные резисторы

Резисторы для монтажа на шасси

Чип-резистор для поверхностного монтажа

Токоизмерительные резисторы

Плавкий резистор

Высокоточные резисторы для поверхностного монтажа с низким TCR

Высоковольтный резистор

Резисторы для светодиодных лент

MELF Резистор

Резисторы из металлического сплава

Металлопленочный резистор (TH)

Металлические глазурованные резисторы

Пленочные металлооксидные резисторы

Металлооксидные резисторы

Термисторы NTC

Термисторы PTC

Фоторезисторы

Потенциометры и переменные резисторы

Прецизионный потенциометр

Сети и массивы резисторов

Резисторные сети и массивы (TH)

Сверхнизкие резисторы (SMD)

Переменные резисторы

Варисторы

Резисторы с проволочной обмоткой

Конденсаторы

Алюминиевые электролитические конденсаторы — SMD

Конденсатор CL21

Дисковые керамические конденсаторы

Высоковольтные конденсаторы

Конденсатор из металлизированной полиэфирной пленки

Многослойные керамические конденсаторы MLCC с выводами

многослойных керамических конденсаторов MLCC — SMD/SMT

Майларовый конденсатор

Оксидно-ниобиевые конденсаторы

Пленочные полиэфирные конденсаторы

Твердополимерный электролитический конденсатор

Суперконденсаторы и ультраконденсаторы

Подавляющие конденсаторы

Танталовые конденсаторы

Триммеры, переменные конденсаторы

Катушки индуктивности, ферритовые шарики и трансформаторы

Антенны

Трансформаторы тока

Общие катушки индуктивности (TH)

ВЧ катушки индуктивности

Катушки индуктивности (SMD)

ЛИНИЙНЫЙ фильтр

Силовые индукторы

Силовой трансформатор

Трансформатор RJ45

Радиальный индуктор (TH)

Катушки индуктивности

Кристаллы

49С

49СМД

49У

Керамические резонаторы

DIP-генераторы (XO)

Кристаллы радиального цилиндра

Резонаторы на ПАВ

Кристаллы поверхностного монтажа

Генераторы SMD (XO)

Соединители

AV-разъемы

Аудио- и видеоразъемы

Соединители типа «банан» и наконечника

Краевые соединители плат

Круглые соединители

Разъем — гнезда для плат

Соединители

Соединители — Аксессуары

Соединители — корпуса

Контакты

Соединители D-Sub

Разъемы Ethernet/модульные разъемы

Соединители FFC, FPC (плоские гибкие)

Волоконно-оптические разъемы

Гнезда для микросхем и компонентов

Светодиодные трубки

Мезонинные разъемы (межплатные)

Разъемы для печатных плат — разъемы, вилки

Соединители для печатных плат — разъемы, розетки, розетки

Разъемы для печатных плат — корпуса

Разъемы питания

РЧ разъемы/коаксиальные разъемы

Шунты и перемычки

Клеммные колодки — аксессуары

Клеммные колодки — барьерные колодки

Клеммные колодки — DIN-рейка, канал

Клеммные колодки — разъемы, вилки и розетки

Клеммы

Тестовые зажимы

Контрольные точки/проверочные кольца

Разъемы USB

Неуказанные разъемы

Винтовая проводка

Пружинная проводка

Съемные клеммные колодки

Сквозные клеммные колодки

Автомобильные терминалы

Клеммные коробки, изоляционные втулки и блоки

Быстроразъемные разъемы и клеммы проводов

Запасной и изнашиваемый инструмент

Автомобильные разъемы

Соединители для печатных плат

Трансиверы SFP

100BASE SFP

1000BASE SFP

CWDM SFP

DWDM SFP

БИДИ SFP

SONET/SDH SFP

2G/4G FC SFP

Индивидуальный SFP

SFP+ Трансиверы

10G SFP+

БиДи SFP+

CWDM SFP+

DWDM SFP+

8G/16G FC SFP+

Индивидуальный SFP+

Трансиверы XFP

10G XFP

БИДИ XFP

CWDM XFP

DWDM XFP

Индивидуальный XFP

Трансиверы 40G/100G

40G QSFP+

100G КСФП28

100G CFP

100G CFP2

100G CFP4

25G SFP28

100G CXP

Индивидуальные 40G/100G

40G BiDi QSFP+

Активные оптические кабели

10G SFP+ в SFP+ AOC

40G QSFP+ в QSFP+ AOC

40G QSFP+ до 4xSFP+ AOC

40G QSFP+ до 8xLC AOC

100G QSFP28 AOC

Заказной AOC

25G SFP28 AOC

100G QSFP28 — 4xSFP28 AOC

56G QSFP+ на QSFP+

Кабели прямого подключения

10G SFP+ на SFP+ ЦАП

40G QSFP+ в QSFP+ ЦАП

ЦАП от 40G QSFP+ до 4xSFP+

ЦАП 25G SFP28 — SFP28

100G QSFP28 — ЦАП QSFP28

ЦАП от 100G QSFP28 до 4 SFP28

Индивидуальный ЦАП

56G QSFP+ на QSFP+

Оптоволоконный кабель HDMI

Оптоволоконный коммутационный кабель

Магистральные каналы MTP/MPO

Пленум MTP/MPO-LC

МТП/МПО ЛСЗ Магистральные линии

МТП/МПО-ЛК ЛСЖ

OM4 40 100 Гб 50/125 Многомодовый

OM3 10 Гб 50/125, многомодовый

OM2 50/125 Многомодовый

OM1 62,5/125 Многомодовый

OS2 9/125, одномодовый, симплексный

OS2 9/125 одномодовый дуплекс

OM5 40G 100G 50/125 Многомодовый

Переключаемые кабели LC

Кабели Uniboot LC

LC SMF со сверхнизкими потерями

LC MMF со сверхнизкими потерями

Оптоволоконные кабели BIF

Бронированные соединительные кабели

Прочие приемопередатчики

Модули преобразователя

3G/HD-SDI SFP

Трансиверы GBIC

Приемопередатчики PON

Принадлежности для приемопередатчика

Датчики температуры

Переключатель контроля температуры

Датчик температуры и влажности

Датчик пыли

Датчик PM2,5

Датчик газа

Датчик горючих газов

Алкогольный датчик

Датчик угарного газа

Датчик водорода

Сенсор h3S

Датчик CO2

Датчик аммиака

Датчик формальдегида

ИК-датчик

Датчики потока

Датчики давления

Другой датчик

Датчик сердечного ритма

Оптический датчик

Датчик цвета

Ультразвуковой датчик

Датчик магнитного поля

Датчик электрического тока

Датчик напряжения

Датчик уровня жидкости

Датчик атмосферного давления

Датчик погоды

Датчик угла наклона

Датчик жестов

Датчик касания

Сеньор пламени

Датчик вибрации

Датчик скорости

Предохранители

Быстродействующие керамические предохранители

Быстродействующие стеклянные предохранители

Автомобильные предохранители

Самовосстанавливающиеся предохранители SMD PPTC

Самовосстанавливающиеся предохранители DIP PPTC

Светодиодные модули

Мощный светодиод

Светодиод поверхностного монтажа

Светодиодная подсветка

COB-светодиод

Светодиодный дисплей

Подключаемый светодиод

Инфракрасная индукция

Светодиод Piranha

Светодиодные лампы

Светоизлучающий диод

Чип светодиодной подсветки

Светодиодные эпитаксиальные пластины

Красный светодиод

Оранжевый светодиод

Желтый светодиод

Зелено-желтый светодиод

Зеленый светодиод

Синий светодиод

Фиолетовый светодиод

Светодиод белого света

Другой светодиодный осветитель

Светодиодные дисплеи

Переключатели

DIP-переключатели

Микропереключатели мыши

Кнопочные переключатели

Кулисные переключатели

Круглые переключатели

Самоблокирующиеся и неблокирующие выключатели

Бесконтактный переключатель

Реле

Контакторы

Автоматические выключатели

Реле

Фотоэлектрические переключатели

Понижающий преобразователь

Силовой интервер

Провода и кабели

Корпус батареи

Латунный болт

Инструменты

Аксессуары для систем безопасности

Макет

Адаптер питания

Здравоохранение

Запрос

Спецификация Расследование Разместить заказ Влог

Уважаемые клиенты, в связи с внедрением политики GDPR в Европе UTSOURCE также внесла коррективы в соответствии с требованиями политики. Пожалуйста, внимательно прочитайте новую политику конфиденциальности, и это окно больше не будет появляться после того, как вы примете ее.

Я согласен со всеми Условиями и положениями UTSOURCE, Заявление о конфиденциальности

Согласен позже Отправить

Адрес доставки

+ Добавить адрес

Подтвердить

Новый адрес доставки

Извините! Товар удален

На главную или проверить Рекомендовать продукты

Техническое описание

TL494 — ШИМ-контроллер (до 200 кГц). ШИМ-контроллер TL494

Детали, техническое описание, цитата по номеру детали: TL494
9Контроллеры, преобразователи и регуляторы постоянного тока 1774 — Контроллеры
Деталь TL494
Категория
Наименование ШИМ-контроллер (до 200 кГц)
Описание ШИМ-контроллер TL494 включает в себя все функции, необходимые для построения схемы управления с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) на одном кристалле. Разработанное в первую очередь для управления источником питания, это устройство обеспечивает гибкость адаптации схемы управления источником питания к конкретному приложению. TL494 ШИМ-контроллер содержит два усилителя ошибки, встроенный регулируемый осциллятор, компаратор управления мертвым временем (DTC), триггер управления импульсным управлением, 5-вольтовый регулятор с точностью 5% и схемы управления выходом. .Усилители ошибки имеют синфазное напряжение в диапазоне от -0,3 В до VCC -2 В. Компаратор управления мертвым временем имеет фиксированное смещение, обеспечивающее примерно 5% мертвого времени. Встроенный генератор можно обойти, подключив RT к эталонному выходу и обеспечив пилообразный вход для CT, или он может управлять общими цепями в синхронных источниках питания с несколькими шинами. возможность выхода повторителя. Этот ШИМ-контроллер обеспечивает работу двухтактного или несимметричного выхода, который можно выбрать с помощью функции управления выходом. Архитектура этого устройства исключает возможность двойного импульса любого выхода во время двухтактной операции. TL494C PWM Controller предназначен для работы от 0C до 70C. TL494I рассчитан на работу от -40°C до 85°C. TL494B рассчитан на работу при температуре от -40°C до 125°C. NCV494B рассчитан на температуру от -40°C до 125°C и сертифицирован для применения в автомобилях.
Компания ON Semiconductor
Техническое описание Загрузить TL494 Техническое описание
Крест. Аналогичные детали: MAX16961RAUEA+, MAX16961RAUEA/V+, MAX16961RAUEB/V+, MAX16961RAUEC+, MAX16961RAUEC/V+, MAX16961SAUEA+, MAX16961SAUEA/V+, MAX16961SAUEB/V+, MAX16962VRAUEA/V+, MAX16962TRAUE91
Цитата

Где купить

 

Технические характеристики

Соответствие Pb A H P
Топология Обратный ход Вперед полумост Тяни-Толкай Шаг вниз Шаг вверх
Phases 1
Control Mode Voltage Mode
V CC Min (V) 7
V CC Max (V) 40
f SW Тип (кГц) До 200
Тип упаковки SOIC-16

  • Предыдущий Следующий

    Функции, приложения

    Особенности

    • Работа с переменной частотой (до 200 кГц)
    • Оптимизировать размер системы и эффективность
    • PWM Buck -Contuler Contustrure Conferend
        • PWM Buckment Contuster Contuster Contustrure
          • PWM Buckm Buckm Buckm Buckm Buckm Buckm. конфигурация
          • Полная схема управления широтно-импульсной модуляцией
          • Встроенный генератор с работой в качестве ведущего или ведомого
          • Усилители с ошибкой в ​​чипсе
          • Включенная 5,0 В. С. Ссылка
          • Регулируемый контроль мертвых времени
          • Неопроверенный выходной транссторы или раковина или раковина
          • . Односторонний режим
          • Блокировка при пониженном напряжении
          • Доступны бессвинцовые корпуса*

          Приложения

          • Off-line power supply
          • Buck converter
          • VPA (Vehicle Power Adapter)
          • LED Lighting

          Ordering

          990 928110

          Драйвер светодиодов, повышающий импульсный регулятор с коррекцией коэффициента мощности переменного и постоянного тока, встроенный высоковольтный полевой МОП-транзистор, симистор с регулируемой яркостью, термический возврат. Соответствие: Pb A H P, Топология: Step-Up, В I Мин. (В) : 30, В I Макс. (В) : 380, В O

          LM317 Линейный регулятор напряжения, 1,5 А, высокий PSRR, регулируемый, положительный. Соответствие : Pb A H P, Выход : Одиночный, Полярность : Положительная, В O (V) : Adj, I O Тип (A) : 1,5,

          Та же категория

          4 Однофазный контроллер Vr12.6.

          ВЕНТИЛЯТОР53555 5 А, 2,4 МГц, TinyBuck с цифровым программированием? Регулятор.

          NCP1594A Синхронный понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный, встроенный, от 2,9 до 5,5 В, 4 А, частота переключения до 2 МГц.

          NCP51400 Регулятор оконечной нагрузки VTT на 3 ампера DDR1, DDR2, DDR3, LPDDR3, DDR4.

          NCP1251 ШИМ-контроллер, текущий режим, для автономных источников питания.

          Добавить комментарий

          Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

          Part number Compliance Topology Phases Control Mode В CC Мин. (В) В CC Макс. (В) f ПО Тип (кГц) Тип корпуса 7
          TL494BDR2G Pb A H P Flyback Forward Half-Bridge Push-Pull Step-Down Step-Up 1 Voltage Mode 7 40 Up to 200 SOIC-16
          TL494CDR2G PB A H P Флета вперед Полу мошного шарика Полуделянного шара.0003

          Предварительный просмотр документа

          SWITCHMODETM Схема управления широтно-импульсной модуляцией

          Это схема управления широтно-импульсной модуляцией с фиксированной частотой, разработанная в первую очередь для управления источником питания SWITCHMODE.

          Особенности

          Полная схема управления широтно-импульсной модуляцией Встроенный осциллятор с работой в качестве ведущего или ведомого устройства Встроенные усилители ошибки Встроенное опорное напряжение 5,0 В Настраиваемое управление временем простоя Выходные транзисторы без коммутации Выходной ток 500 мА Источник или сток Управление выходом для двухтактного или однотактного Блокировка при пониженном напряжении в префиксе NCV для автомобильных и других приложений, требующих сайта

          МАКСИМАЛЬНЫЕ НОМИНАЛЫ (Применяется полный диапазон рабочих температур окружающей среды, если не указано иное. )
          Напряжение источника питания Выходное напряжение коллектора
          Выходной ток коллектора (Каждый транзистор) (Примечание 1)

          Максимальные номинальные значения — это значения, при превышении которых возможно повреждение устройства. Максимальные номинальные значения, применяемые к устройству, представляют собой индивидуальные предельные значения напряжения (не нормальные условия эксплуатации) и не действительны одновременно. При превышении этих пределов функциональная работа устройства невозможна, возможны повреждения и снижение надежности. 1. Необходимо соблюдать максимальные тепловые ограничения.

          I = Место сборки = Партия пластин = Год = Рабочая неделя = Пакет бессвинцовых плат

          *Для получения дополнительной информации о нашей стратегии бессвинцовой пайки и деталях пайки загрузите Справочное руководство по методам пайки и монтажа ON Semiconductor, SOLDERRM/D.

          Подробную информацию о заказе и доставке см. в разделе «Размеры упаковки» на стр. 4 данного технического описания.

          Коллектор напряжения источника питания Коллектор выходного напряжения Выходной ток (каждого транзистора) Усиленное входное напряжение Ток на клемму обратной связи Задание Выходной ток Времязадающий резистор Времязадающий конденсатор Частота генератора

          ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (VCC = 0,01 мФ, = 12 кВт, если не указано иное.) Для типичных значений = 25°C, для мин./макс. значений TA — применимый диапазон рабочих температур окружающей среды, если не указано иное.

          Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Примечание 2) Общий-эмиттер (VE = 200 мА) Эмиттер-повторитель (VC = -200 мА)

          Выходной управляющий ток Состояние низкого уровня (VOC 0,4 В) Состояние высокого уровня (VOC = Vref)
          Время нарастания выходного напряжения Общий эмиттер (см. рис. 12) Эмиттерный повторитель (см. рис. 13)
          Время спада выходного напряжения Общий эмиттер (см. рис. 12) Эмиттерный повторитель (см. рис. 13)

          2. Во время испытаний используются импульсные методы с малой скважностью для поддержания температуры перехода как можно ближе к температуре окружающей среды.

          ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (VCC = 0,01 мФ, = 12 кВт, если не указано иное.) Для типичных значений = 25°C, для мин./макс. значений TA — применимый диапазон рабочих температур окружающей среды, если не указано иное.

          СЕКЦИЯ УСИЛИТЕЛЯ ОШИБКИ Входное напряжение смещения (VO (вывод 2,5 В) Входной ток смещения (VO (вывод 2,5 В) Входной ток смещения (VO (вывод 2,5 В)) Диапазон входного синфазного напряжения (VCC = 25C) Коэффициент усиления по напряжению без обратной связи ( DVO = 2,0 кВт) Частота кроссовера с единичным усилением (VO = 2,0 кВт) Запас по фазе при единичном усилении (VO = 2,0 кВт) Коэффициент подавления синфазного сигнала (VCC 40 В) Коэффициент подавления источника питания (DVCC = 2,0 кВт) Выходной стоковой ток (VO (вывод 0,7 В) Выходной ток источника (VO (вывод 3,5 В)

          СЕКЦИЯ ШИМ-КОМПАРАТОРА (испытательная схема, рис. 11) Входное пороговое напряжение (нулевой рабочий цикл)

          Входной стоковой ток (В (вывод 0,7 В) СЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МЕРТВЫМ ВРЕМЕНЕМ (испытательная схема, рис. 11) Входной ток смещения (вывод 4) (VP, вывод 5,25 В) Максимальный рабочий цикл, каждый выход, двухтактный режим

          (VPin = 0,01 мФ, = 12 кВт) (VPin = 0,001 мФ, = 30 кВт) Входное пороговое напряжение (контакт 4) (нулевой рабочий цикл) (максимальный рабочий цикл)

          Изменение частоты в зависимости от температуры (DTA = Tlow to Thigh) (CT = 0,01 мФ, = 12 кВт)
          Ток питания в режиме ожидания (контакт 6 на Vref, все остальные входы и выходы открыты) (VCC 15 В) (VCC 40 В)
          Средний ток питания (CT = 0,01 мФ, = 12 кВт, В (контакт 2,0 В) (VCC 15) V) (См. рис. 12)

          * Стандартное отклонение — это мера статистического распределения среднего значения, полученного по формуле s

          Сопутствующие продукты с одинаковыми техническими данными

          NCV494 Соответствие: Pb A H P, топология: обратноходовая полумост Тяни-Толкай Понижающий, Фазы: 1, Режим управления: Режим напряжения, В CC Мин. (В) : 7, В CC Макс. (В) : 40, f SW Тип (кГц)

          Некоторые номера деталей того же производителя

          PM 9108 Кремниевые фотоумножители, датчики серии J (SiPM). Соответствие : Pb A H P, Тип : Одиночный, Формат массива : , Размеры активной области : 3 мм x 3 мм, Microcell

          MC100LVE310 Буфер разветвления тактовой частоты/данных, дифференциал 2:8, ECL, 3,3 В. Соответствие: Pb A H P, Тип: Буфер, Каналы: 1, Соотношение вход/выход: 2:1:8, Входной уровень: ECL,

          CPH6102 Биполярный транзистор, -50В, -1А, низкий VCE(sat) PNP Single CPH6. Соответствие: Pb A H P, Полярность: PNP, Тип: Low V CE(sat) , V CE(sat) Макс. (V) : 0,5,

          NSR10F20NX Диод Шоттки 20 В. Соответствие : Pb A H P, Конфигурация : Одинарная, В RRM Мин. (В) : 20, В F Макс. (В) : 0,43,

          MUN2235 Биполярный цифровой транзистор NPN (BRT). Соответствие: Pb A H P, Полярность: NPN, I C Непрерывная (A) : 0,1, В (BR)CEO Мин. (V) : 50, ч FE

          EMI9404 Массив электромагнитных помех, 4 канала, с защитой от электростатических разрядов. Соответствие: Pb A H P, интерфейс: порт дисплея Общий ввод/вывод, Количество линий: 4, Тип фильтра: L-C,

          FTCO3V455A2 Интегрированный модуль питания для автомобилей (PIM), МОП-транзистор, 40 В, 150 А. Соответствие требованиям: Pb A H P, конфигурация: 3-фазный инвертор с чувствительным резистором, В BR Макс. (В) : 40, R DS(включено)

          MC33178 Операционный усилитель, маломощный, малошумящий, двойной. Соответствие требованиям: Pb A H P, Rail-to-Rail: Нет, Каналы: 2, V S Мин. (V) : 4, V S Max (V) : 36, I q

          NCL30095