Site Loader

%PDF-1.3 % 1 0 obj >stream endstream endobj 2 0 obj >/MediaBox[0 0 612 792]/Annots[9 0 R 10 0 R 11 0 R 12 0 R 13 0 R 14 0 R 15 0 R 16 0 R 17 0 R 18 0 R 19 0 R 20 0 R 21 0 R 22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R 26 0 R 27 0 R 28 0 R 29 0 R 30 0 R 31 0 R 32 0 R 33 0 R 34 0 R 35 0 R]/Rotate 0>> endobj 4 0 obj >stream x=eGQ%VE$)Š239 ,HgIĄ_6o7YK»RJ*JA )|B IZIŠH$s̜9޻ow76gtt̻_KMz1{ =[&۱t^YT-CFmdUI徭-!/5-,Rj>W(M®B*RU_ғ\\CwwBVЊ 0K,={4Y}߿S!z$`iӚ#-~qBCUV f/AƤK%Ǚ+llsDe㚬i^0x.

%Tէ2ʊA`ZdfE_+,8’ѸPɭ!8@Eи4ei U5`AlK|Xq]Au,`>Ueiڪ҅%88@nx!$éKZ\ WlyFK*ʬ(R»8V11X) 5`t_J2*3(;[,#|

Содержание

St1s14 схема — dp54u6xogg.atspace.tv

Скачать st1s14 схема rtf

Up схема 3 A step-down switching regulator, ST1S14PHR datasheet, ST1S14PHR circuit, ST1S14PHR data sheet: St1s14, alldatasheet, datasheet, Datasheet search site схема Electronic Components and Semiconductors, integrated circuits, diodes, triacs, and other semiconductors.

ST1S14PHR. Изначально схема из даташита st1s14 вот так: При таком включении схема является преобразователем со стабилизацией по напряжению. При малых токах нагрузки схема ведёт себя нормально, показывая 5 В на выходе. ST1S14 Summary of contents.

Технические характеристики ST1S понижающий ШИМ-стабилизатор. минимальное регулируемое выходное напряжение 0,8 В.  Электрическая схема DC/DC преобразователя, выполненного на микросхеме ST1S10 от компании STMicroelectronics, показана следующем рисунке: Несмотря на простоту системы, данный источник питания характеризуется хорошими и конкурентными параметрами по сравнению с альтернативными решениями. Модель тестировалась в конфигурации с выходным напряжением 3,4В при токе нагрузки 2,2А при входном напряжением 12В.

На рисунке 2 показана переменная составляющая выходного напряжения при данных значениях. Место встречи лучших русскоговорящих специалистов. Схемы, справочники, документация, советы мастеров.  ST1S12GR ST1S12G12R ST1S12G18R. STIB — SMD marking code S10xxx. SY — SMD marking code LDxxx. Изначально схема из даташита выглядит вот так: При таком включении схема является преобразователем со стабилизацией по напряжению. Но мне нужна стабилизация по току, так как я собираюсь питать светодиоды.

Поэтому я добавил в схему шунт, операционный усилитель LM, и подключил всё это дело к микросхеме преобразователя ST1S Ну и ещё добавил некоторые мелочи типа индикатора питания, итд. Схема приобрела следующий вид  Нам нужно усилить это напряжение в N раз, чтобы получить напряжение компаратора ST1S Смотрим в даташит. Напряжение компаратора ST1S10 составляет 0,8 Вольт.

Рассчитаем коэффициент усиления ОУ. DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics ST’s monolithic switching regulators offer high input-voltage capability, and deliver output currents up to 4A, with high switching frequency.

ST1S14 — странная проблема. В схеме использую этот чип для получения +5В из +36В, включение стандартное за вычетом использования функции inhibit. Реализовал просто: маленьким мосфетиком притягиваю пин #EN1 к земле (EN2 намертво подключен к Vin), чтобы включить — и, соотв., отпускаю, чтобы выключить. Пин подвязан через резистор к слабосильному регулятору дежурного питания (+В).

И всё, в общем, работает.

rtf, fb2, PDF, doc схема тестера 4312

Стабилизаторы и преобразователи напряжения STMicroelectronics

(Опубликовано в журнале «Вестник Электроники» №3-4 2017)

Эта статья написана для инженеров, которым часто приходится выбирать микросхемы для цепей питания, чтобы найти оптимальный баланс между ценой, качеством и функциональностью. Естественно, в рамках одной публикации невозможно осветить все существующие на рынке решения, поскольку тема чересчур обширна. Речь пойдет о низковольтных интегральных стабилизаторах и преобразователях напряжения компании STMicroelectronics (ST). Автор не ставит цели рассказать о каких-то выдающихся параметрах или функциях микросхем данного производителя, но постарается создать у читателя четкое представление о выпускаемой номенклатуре для низковольтных цепей питания и дать рекомендации к выбору микросхем для конкретных применений.

Компания ST входит в пятерку крупнейших мировых производителей микросхем питания и занимает третье место по доле их продаж в регионе развивающихся рынков, куда входит и Россия. Конечно, ST выпускает не только микросхемы питания и не только для низковольтных цепей, в портфеле продуктов компании широчайший набор полупроводниковых решений для полного комплектования активными компонентами изделий самых различных отраслей применения. О них мы, вероятно, расскажем в будущих статьях.

Рассмотрим первый тип элементов — линейные стабилизаторы напряжения (LDO). Этот тип микросхем для цепей питания наиболее оптимален для использования в следующих случаях: при необходимости иметь чистое питание без шумов и пульсаций, при питании внешних узлов или резервных подсистем и при питании небольших нагрузок с понижением напряжения от силовых шин устройства. Условно данные продукты ST можно разбить на четыре направления оптимизации: ультранизкое падение напряжения, сверхнизкий ток собственного потребления, низкий уровень шума с высоким подавлением входных пульсаций и последнее направление — микросхемы в миниатюрных корпусах.

В таблице 1 приведена сводная информация по номенклатуре LDO с ультранизким падением напряжения, предназначенных для применения во вторичных цепях питания с напряжением до 5,5 В. По горизонтали указаны типовые значения падения напряжения при максимальном токе нагрузки во всем диапазоне рабочих температур. По вертикали компоненты отсортированы по максимальному току на выходе. Голубым цветом отображены новые микросхемы. Здесь и далее все микросхемы, отмеченные как новые, либо уже запущены в серийное производство, либо ожидаются к выходу в серию в течение одного или двух кварталов.

Таблица 1. LDO с ультранизким падением напряжения (Iout max/Vdrop, Vin < 5,5 В)

Микросхемы с максимальным выходным током до 500 мА могут иметь корпуса SOT23-5L, SC70, DFN4L, DFN6L или Flip-chip 4, а начиная с 800 мА и выше, уже используются более производительные с точки зрения теплоотвода корпуса: DFN6 (2×2, 2×3, 3×3, 4×4), DFN8 (3×3), DPAK или PPAK.

Аналогично таблица 2 знакомит нас с номенклатурой LDO с входным напряжением до 18 В, а в таблице 3 эти компоненты для удобства отсортированы по максимальному рабочему напряжению на входе.

Доступные варианты корпусирования микросхем из этой таблицы также находятся в зависимости от максимального выходного тока: микросхемы на 200 мА выпускаются в корпусах SOT-89, SOT23-5L, SOT323-5L и DFN6 (1,2×1,3), а более мощные доступны в следующем наборе корпусов: SO-8 (только LDL212), DPAK (только LDF/M), PPAK и DFN6 (2×2, 3×3).

Таблица 3. LDO с низким падением напряжения (Vin max/Vdrop, Vin
Таблица 2. LDO с низким падением напряжения (Iout max/Vdrop, Vin

Микросхемы LDO, оптимизированные по току собственного энергопотребления, представлены в таблице 4. Компоненты отсортированы по максимальному выходному току и по току потребления. Для каждого из компонентов в правой колонке указан диапазон входного напряжения и доступные варианты корпусов. Светло-зеленым цветом отмечены новинки.

Таблица 4. LDO со сверхнизким собственным энергопотреблением (Iout max/Iq)

Микросхемы LDO с низким уровнем шума и хорошим подавлением входных пульсаций отсортированы по этим параметрам в таблице 5. Данные микросхемы выпускаются в широкой гамме миниатюрных корпусов, покрывают диапазон выходных токов 150 мА — 2 А, имеют низкое энергопотребление и быструю переходную характеристику. В таблице указаны типовые значения PSRR на 10 кГц. Голубым цветом выделены новые компоненты.

Таблица 5. LDO с низким уровнем шума и высоким PSRR (PSRR/шум мкВrms)

Рекомендации по применению микросхем LDO от ST в обобщенном виде собраны в таблице 6. В дополнение особо выделим следующие удачные примеры применения:

  • LD39130 (150 мА, Iq 1 мкА), STLQ015 (300 мА, Iq 1 мкА), ST715/LDK715 (85 мА, Iq 3,5–5 мкА) для тревожных датчиков противопожарных и охранных систем;
  • LD39020 (200 мА, DFN 1,2×1,3 мм) для миниатюрных устройств с питанием по принципу сбора энергии;
  • LD39150/LD39300 (1,5/3 А, Vdrop 200мВ, Iq 1 мкА ) для вторичных цепей электропитания систем GSM-телематики;
  • LDK120/LDK130 (200/300 мА, DFN 1,2×1,3 мм) для носимых устройств и узлов «Интернета вещей»;
  • ST1L08 (800 мА, 80 дБ PSRR), LDLN015 (150 мА, 6,3 мкВrms) для медицинских и измерительных приборов, устройств с беспроводным каналом передачи данных.

Таблица 6. Рекомендации по применению LDO компании ST

Перейдем к импульсным DC/DC-преобразователям. Номенклатуру DC/DC-преобразователей ST можно условно поделить на три группы продуктов: понижающие преобразователи с Vin > 24 В, низковольтные понижающие преобразователи для пострегулирования и промежуточные вольтодобавочные преобразователи.

На рис. 1 представлена первая группа продуктов — понижающие преобразователи с Vin > 24 В. Голубым цветом выделены преобразователи с синхронным выпрямлением и соответственно более высоким КПД и низким собственным энергопотреблением. Большинство из представленных устройств (кроме ST1S14, L7980 и L7981) имеют автомобильный аналог. Варианты с автомобильной квалификацией меняют первую букву в наименовании на «А». Звездочкой отмечены продукты, находящиеся в разработке.

Рис. 1. Понижающие преобразователи с Vin > 24 В

В таблице 7 представлено более подробное описание входящих в эту группу компонентов. Некоторые преобразователи могут синхронизироваться в пару с фазовым сдвигом 180° для улучшения электромагнитной совместимости, имеют подстраиваемую рабочую частоту и функцию мягкого старта.

Таблица. 7.

На рис. 2 показана группа DC/DC-преобразователей для низкого входного напряжения. Красным цветом выделены преобразователи с синхронным выпрямлением. Звездочкой помечены продукты, готовящиеся к выходу в серийное производство. Для удобства основная информация по микросхемам этой группы собрана в таблицу 8, куда также включены и вольтодобавочные преобразователи.

Рис. 2. Группа DC/DC-преобразователей для низкого входного напряжения

Таблица. 8.

Отдельно следует поговорить о ST1PS02. Это микросхема нового поколения, которая станет доступна в начале 2018 года и предназначена для применения в носимой электронике, беспроводных датчиках, а также устройствах с питанием методом сбора энергии. Микросхема потребляет 400 нА в режиме сна и меньше 10 нА в состоянии «выкл.» и гарантирует работу с высоким КПД даже при нагрузке в несколько микроампер (90% при токе 10 мкА). Напряжение на выходе, управляемое сигналами цифровой логики, может быть установлено в одно из восьми значений без применения внешнего резистивного делителя.

Другие функции этой микросхемы предусматривают встроенный управляемый ключ питания цепи вспомогательной нагрузки (до 100 мА) и программируемый уровень ограничения тока на выходе. Микросхема позволяет создавать на ее основе миниатюрные и весьма энергоэффективные устройства.

Вариантов применения DC/DC-преобразователей ST великое множество. Очень часто первую роль играет цена, и с этой точки зрения микросхемы ST весьма конкурентоспособны. Приведем несколько примеров применения:

  • STBB1 1А buck boost — преобразователь для охранных систем с батарейным питанием;
  • STBB3 2A buck boost — преобразователь для портативных приборов;
  • ST1S14 — для мобильных терминалов и GSM-телематики;
  • L7986 — для кассового аппарата с GSM-подключением;
  • L7987(L) — для промышленного логического контроллера.

Для помощи в выборе подходящего компонента по параметрам требуемого источника питания, автоматического проектирования, расчета и симуляции электрической схемы можно воспользоваться бесплатным онлайн-инструментом eDesignSuite, доступным на сайте ST. Однако функционал eDesignSuite на этом не заканчивается. Кроме источников питания AC/DC, DC/DC и зарядных устройств, данный инструмент предлагает помощь в проектировании светодиодных источников питания, аналоговых фильтров, компараторов, токовых измерительных цепей и NFC-антенн. Это средство также полезно при выборе силовых и ограничительных диодов, автомобильных ключей и микроконтроллеров.

Рис. 3.

Производственная база ST использует современные статистические методы контроля качества выпускаемых кристаллов микросхем. Наряду с другими методами контроля это обеспечивает близкий к нулю уровень отказов. В любом электронном устройстве схема питания является одним из самых уязвимых и в то же время ответственных узлов. Безусловно, многие инженеры не часто рискуют поставить в ответственную разработку новую, доселе не проверенную в эксплуатации микросхему стабилизатора или преобразователя напряжения. Однако технологический прогресс не стоит на месте, новые микросхемы опережают чипы предыдущих поколений не только по параметрам и функционалу, но и по более доступной цене, что, конечно же, стимулирует их применение.

Схема лабораторного блока питания

LT3080 — не лучший выбор для пострегулятора. Он имеет, возможно, 30 дБ отклонения пульсации на 850 кГц, где ST1S14 переключается:

Также обычно ошибочно (если вы заботитесь о точности) использовать цифровой горшок в качестве реостата. Это связано с тем, что как общее сопротивление, так и сопротивление стеклоочистителя плохо контролируются и меняются в зависимости от температуры. Это не имеет значения при подключении в качестве потенциометра, но оба будут вызывать ошибки при подключении в качестве реостата.

Имейте в виду, что выходное напряжение операционного усилителя типа LM358 не будет ближе 1,5 В к положительной шине питания. Убедитесь, что IC1_2 / 2 идет достаточно высоко.

Вероятно, вы можете заменить IC8, IC9, IC2.2 и IC10 одним INA129. Измерение тока в этом месте нарушается из-за дополнительной нагрузки делителей напряжения и IC12.

Зачем следовать регулятору 1.1A с регулятором 3A?

LM334Z работает до 1 В, поэтому не ожидайте, что эта цепь будет регулировать ниже 1 В, потому что LT3083 не будет иметь минимальный ток нагрузки.

Рассмотрим поведение цепи при настройке 20 В, 1 А. Когда вы закорачиваете выход, IC5 рассеивает 20 Вт. Если вы не поместите микроконтроллер в контур управления, но тогда вы скомпрометируете переходную реакцию, когда нагрузка будет снята с выхода.

У вас есть два ЦАП MCP47x6 на одной шине I2C. Вы должны быть осторожны, чтобы заказать их с разными адресами I2C. Почему бы не заменить их на двойной ЦАП и избавить себя от хлопот? То же самое касается разных MCP3021 на одной шине.

IC2_1 / 2 и IC2_2 / 2 подключены неправильно. Я предполагаю, что (-) вход предназначен для подключения к выходу. Как и сейчас, операционные усилители будут насыщаться положительными шинами, что может повредить АЦП.

Всякий раз, когда есть операционный усилитель, управляющий АЦП, мне нравится включать операционный усилитель от того же напряжения, что и АЦП, поэтому на АЦП никогда не будет превышено его абсолютное входное напряжение. Это может потребовать использования железнодорожных операционных усилителей.

X75a схема — volfernion.ru

Скачать x75a схема djvu

Продукты, сертифицированные Федеральной комиссией по связи и Министерством промышленности Канады, будут распространяться в США и Канаде. Информацию о них можно получить на соответствующих региональных сайтах ASUS. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Точную информацию о них вы можете получить у продавца.

Доступность продуктов зависит от региона. Технические характеристики зависят от конкретной модели продукта — см. Все изображения служат лишь для целей иллюстрации. Цвет печатной платы и версии приложенных программ могут быть изменены без предварительного уведомления.

Упомянутые выше названия продуктов являются торговыми марками соответствующих компаний. Все заявления о производительности основываются на теоретических значениях, если явно не указано иное. Реальные значения производительности могут отличаться.

Действительная скорость передачи данных по интерфейсу USB 3. Технические характеристики продукта могут отличаться в разных регионах. Цвет продуктов на иллюстрациях может несколько отличаться от реального из-за используемых настроек монитора и искажений в процессе фотографии.

Мы стараемся представлять самую точную и полную информацию, доступную на момент публикации, однако оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

У вас есть вопрос о Asus X75A или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Asus X75A вам ответить. Посмотреть руководство для бесплатно.

rtf, EPUB, fb2, doc

Похожее:

  • E2232 схема скачать
  • Схема подключения apm
  • Asus x501a схема платы
  • Схема литература
  • Электромегафон схема
  • Журнал «Вестник электроники» —

    Коллаборативные, то есть используемые совместно с человеком-оператором, роботизированные приложения дают существенные преимущества для производителя, поскольку способны гибко выполнять широкий спектр задач. Но при этом остаются и определенные риски.

    Смена приоритетов в применяемых решениях для работы в космическом пространстве порождает спрос на недорогие разъемы, способные выдерживать жесткие условия эксплуатации.

    В статье рассмотрена традиционная концепция построения сигнальных шин, приведены ее достоинства и недостатки и предложен новый вариант построения, благодаря которому удастся добиться значительных улучшений характеристик шины, экономии в массе и габаритах.

    Модульные компактные сетевые трансиверы в форм-факторе QSFP-DD — это самые маленькие в отрасли 400GbE-устройства, обеспечивающие максимальную плотность расположения портов. Строгие испытания подтвердили их пригодность в качестве модулей следующего поколения с высокой скоростью и плотностью передачи.

    Огонь создает реальную угрозу для чувствительных электронных устройств, используемых в центрах обработки данных, зданиях, транспортных средствах и других применениях, особенно в наше время, когда зависимость от связи постоянно растет. Новые материалы, рассматриваемые в данной статье, разработаны для защиты проводов и кабелей от огня, улучшают общую безопасность системы и предохраняют самые важные функции подключения.

    Человеческий организм и высокое напряжение обычно плохо совместимы, особенно в тех случаях, когда речь идет об использовании специального оборудования в медицинских учреждениях или в домашней обстановке. Для обеспечения безопасности пациентов и медицинских работников был разработан ряд стандартов, которым должно соответствовать все выпускаемое оборудование. Основополагающим стандартом в данной отрасли является стандарт IEC 60601 (ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010) — именно он описывает главные требования для электрического и электронного оборудования, используемого в сфере здравоохранения.Несмотря на то, что первая публикация IEC 60601 датируется более чем 40-летней давностью, стандарт постоянно совершенствуется и идет в ногу со временем, учитывая последние тенденции и изменения в отрасли.В данной статье будут рассмотрены основные пункты IEC 60601, касающиеся реализации источников питания, а также новые требования современных стандартов, такие как необходимость оценки риска, и будут описаны практические способы достижения соответствия выпускаемой продукции современным требованиям.

    В скором времени безопасность автоматизации будет обеспечиваться в том числе самообучающимися машинами и оборудованием. Благодаря достижениям в области искусственного интеллекта (англ. Artificial intelligence, AI) и машинного обучения (англ. machine learning, ML) роботы и другое промышленное оборудование, при функционировании которого необходимо соблюдение особых мер безопасности, смогут учиться на большом массиве соответствующих данных.

    Одна из целей программы ЕС «Clean Power for Transport» (Чистая энергетика для транспорта) заключается в увеличении к 2020 году в Европе количества зарядных станций для электрических транспортирных средств, а именно электромобилей, до 500 000. Для сравнения, в 2001 году на континенте насчитывалось чуть менее 12 000 зарядных станций. Поскольку каждая точка зарядки в своей конструкции требует нескольких реле, то это открывает большие возможности для их производителей. Разумно также ожидать, что и в большинстве домов, в конечном итоге, появятся собственные зарядные станции, так что в целом это может привести к потребности рынка в миллионах реле. Однако здесь не все так просто, поэтому давайте рассмотрим правила, касающиеся этих станций, и проблемы, связанные с подбором подходящих для них реле, а также требования, предъявляемые к реле для других приложений зеленой энергетики.

    Устройства с питанием от аккумулятора прочно вошли в нашу жизнь: мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, камеры, квадрокоптеры — это лишь часть перечня устройств, используемых нами практически каждый день. То, что совсем недавно казалось волшебством, теперь стало повседневной рутиной.

    В последнее время значительно увеличился интерес к системам контроля персонала, причем если раньше самым востребованным устройством была электронная проходная, то сейчас есть интерес и к определению местонахождения работника на самом предприятии. Конечно, различные считыватели на дверях позволяют на основе персональных карт сотрудников отследить местоположение с точностью до помещения, но на открытых территориях они уже бесполезны. Здесь на первый план выходят системы на базе носимых устройств с возможностью определения точных координат и дальнейшей передачи их в диспетчерский центр для …

    Источник питания лаборатории схематический обзор

    LT3080 не большой выбор для пострегулятора. У этого есть, возможно, 30 дБ отклонения ряби на уровне 850 кГц, где ST1S14 переключается:

    Это — также обычно ошибка (если вы заботитесь о точности) использовать цифровой горшок в качестве реостата. Это вызвано тем, что и общее сопротивление и сопротивление дворника не хорошо контролируются и меняются в зависимости от температуры. Это не имеет значения, когда связано как потенциометр, но оба вызовут ошибки, когда связано как реостат.

    Знайте, что LM358-тип opamps выходного напряжения не пойдет ближе, чем 1.5 В к положительному рельсу поставки. Удостоверьтесь, что IC1_2/2 идет достаточно высоко.

    Можно, вероятно, заменить IC8, IC9, IC2.2 и IC10 с единственным INA129. Текущее измерение поставилось под угрозу в том местоположении дополнительным грузом сепараторов напряжения и IC12

    Почему следуют за регулятором на 1.1 А с на 3 А?

    Работы LM334Z к 1 В, поэтому не ожидайте, что эта схема отрегулирует ниже 1 В, потому что у LT3083 не будет своего минимального тока груза.

    Рассмотрите поведение схемы на уровне 20 В, урегулирование на 1 А. Когда вы закоротите продукцию, IC5 рассеет 20 Вт. Если вы не поместите микродиспетчера в петле контроля, но тогда вы поставите под угрозу переходный ответ, когда груз удален из продукции.

    У вас есть два MCP47x6 DACs на том же самом автобусе I2C. Необходимо будет стараться заказать им с различными адресами I2C. Почему бы не заменять их двойным DAC и запчастью самостоятельно стычка? То же самое идет для различного MCP3021 на том же самом автобусе.

    IC2_1/2 и IC2_2/2 не связаны правильно. Я принимаю (-), вход предназначается, чтобы быть связанным с продукцией. Поскольку это теперь, операционные усилители будут насыщать к их положительным рельсам, возможно повреждая ADCs.

    Каждый раз, когда есть операционный усилитель, ведя ADC, мне нравится приводить операционный усилитель в действие от поставки того-же-самого-напряжения как ADC, таким образом, ADC никогда не будут превышать его absmax входное напряжение. Это может потребовать использования от рельса к рельсу opamps.

    ST1S14 datasheet — DC-DC преобразователь, понижающий импульсный стабилизатор до 3 A

    6276 :. A6276EA и A6276ELW специально разработаны для светодиодных дисплеев. Каждое устройство BiCMOS включает в себя 16-битный регистр сдвига CMOS, сопутствующие защелки данных и 16 драйверов приемников постоянного тока npn. За исключением стиля корпуса и допустимого рассеивания мощности корпуса, эти два устройства идентичны. Регистр сдвига CMOS и защелки позволяют прямое.

    BTS550P : Интеллектуальный силовой выключатель Highside с высоким током.Интеллектуальный силовой выключатель высокого тока Smart Highside Защита от обратного заряда аккумулятора путем самовключения питания MOSFET Защита от перегрузки Ограничение тока Защита от короткого замыкания Защита от перегрева Защита от перенапряжения (включая сброс нагрузки) Фиксатор отрицательного напряжения на выходе Быстрое отключение индуктивных нагрузок 1) Низкоомный режим работы с обратным током Диагностика.

    LT1375 : Понижение. LT1375, 1,2 А, 500 кГц, понижающий с внешн. СИНХРОНИЗАЦИЯ. Постоянная частота переключения 500 кГц. Легко синхронизируемая. Использует все компоненты поверхностного монтажа. Размер индуктора уменьшен до 5 часов. Конструкция переключателя насыщения: 0.4 Эффективный ток питания: 2,5 мА Ток отключения: 20 А Поцикловое ограничение тока — это режим тока для быстрой переходной реакции и хорошей стабильности контура. Как фиксированное выходное напряжение, так и регулируемые части.

    MTR :. до + 125C при работе до 40 В постоянного тока Полностью изолирована Магнитная обратная связь Фиксированная частота 600 кГц, типовая Топология Одностороннее прямое 50 В для защиты от переходных процессов 50 мс Функции блокировки и синхронизации Неограниченная защита от короткого замыкания до 30 Вт выходная мощность Подстройка и дистанционное считывание на моделях с одним выходом до КПД 84% Размер (макс.): Без фланца :.

    NTE1974 : Положительный трехконтактный стабилизатор напряжения интегральной схемы. : Серия монолитных трехконтактных стабилизаторов положительного напряжения от NTE1960 до NTE1976 использует внутреннее ограничение тока, тепловое отключение и компенсацию безопасной зоны в изолированном корпусе типа TO220, что делает их практически неразрушаемыми. При наличии соответствующего теплоотвода они могут обеспечивать выходной ток более 1 А. Эти устройства предназначены для использования в качестве фиксированных.

    P14TG-2405Z41M : Мощность / Вт = 3 ;; Input / vdc = 9-36 / 18-72 ;; Выход / vdc = +/- 3,3 / 5/12/15/18 Регулируемый ;; ISOlation = 1500V ;; Пакет = DIP24M.

    PIC600-1 : Полупроводниковые приборы, кремниевые гибридные импульсные регуляторы высокой надежности.

    PT5023A : Plug-in Power Solutions-> Non-Isolated-> Single Nega. ti PT5023, (-) 9Vout 0.6A (+) 5V-вход положительный на отрицательный Isr.

    TC1070VCT : Регулируемые КМОП-LDO-резисторы 50 мА, 100 мА и 150 мА с отключением. Нулевой ток заземления для увеличения срока службы батареи Регулируемое выходное напряжение Очень низкое падение напряжения Выбор выходного напряжения 100 мА (TC1071) и 150 мА (TC1187) Энергосберегающий режим отключения Защита от перегрузки по току и перегрева Компактный 5-контактный вывод корпуса SOT-23A, совместимый с биполярным Регуляторы TC1070, TC1071 и TC1187 представляют собой регулируемые LDO-стабилизаторы, призванные заменить их.

    TPS3106E09DBVR : ti TPS3106E09, Контрольные схемы сверхнизкого тока / напряжения питания.

    TPS3610U18PW : ti TPS3610U18, Контроллеры резервного питания от батарей для удержания ОЗУ. типовые применения D Ток питания 40 А (макс.) D Ток питания аккумуляторной батареи 100 нА (макс.) D Прецизионный монитор напряжения питания, D Сторожевой таймер с тайм-аутом 800 мс D Напряжение резервного аккумулятора может превышать VDD D Генератор сброса при включении питания С фиксированным временем задержки сброса 100 мс Монитор выходного напряжения Battery-OK для ручного переключения мониторинга сбоя питания или разряда батареи.

    TPS77618QPWPREP : ti TPS77618-EP, Усовершенствованные пластиковые быстродействующие регуляторы напряжения 500 мА с малым падением напряжения с быстрым переходным откликом на 500 мА.

    LM5115 : Контроллер пост-регулятора вторичной стороны Контроллер LM5115 содержит все необходимое для реализации преобразователей мощности с несколькими выходами, использующих технику регулирования поста вторичной стороны (SSPR). Метод SSPR обеспечивает высокоэффективный и хорошо регулируемый вспомогательный выход из формы волны переключения вторичной стороны изолированного преобразователя мощности.

    STP19N20 : объединенный процесс MESH OVERLAY на основе компоновки полосы. Эта технология соответствует и улучшает характеристики по сравнению со стандартными деталями из различных источников.

    HMC-C038 : HMC-C038 — это распределенный усилитель мощности GaAs PHEMT MMIC в миниатюрном герметичном модуле со сменными разъемами 2,92 мм, который работает в диапазоне от 2 до 35 ГГц. Усилитель обеспечивает усиление 12 дБ, выходную мощность IP3 +29 дБм и выходную мощность до +18 дБм при компрессии усиления 1 дБ.Плавность усиления превосходна в диапазоне 2–16 ГГц, что делает HMC-C038 идеальным.

    LTM4619 : Двойной, 26VIN, 4A DC / DC? Модуль-регулятор LTM4619 представляет собой полный двойной источник питания постоянного / постоянного тока с понижающим переключением на 4 А. В комплект поставки входят контроллер переключения, силовые полевые транзисторы, катушка индуктивности и все вспомогательные компоненты. LTM4619 работает в диапазоне входного напряжения от 4,5 В до 26,5 В и поддерживает два выхода с диапазоном напряжения от 0,8 В до 5 В, каждый из которых задается одним.

    MIC2166 : Adaptive On-Time DC-DC Controller Hyper Speed ​​ControlTM Семейство Micrel MIC2166 — это синхронный адаптивный своевременный понижающий контроллер, предназначенный для высокопроизводительных, чувствительных к стоимости приложений, таких как телевизионные приставки, шлюзы, маршрутизаторы, вычислительная периферия, и телекоммуникационное / сетевое оборудование.MIC2166 работает в диапазоне питания от 4,5 В до 28 В. Имеет внутреннюю.

    LTM4627 : Модуль-стабилизатор постоянного / постоянного тока 15 А LTM4627 представляет собой полноценный высокоэффективный импульсный источник питания постоянного / постоянного тока с выходным током 15 А. В комплект входят контроллер переключения, силовые полевые транзисторы, катушка индуктивности и компоненты компенсации. LTM4627 работает в диапазоне входного напряжения от 4,5 В до 20 В и поддерживает диапазон выходного напряжения от 0,6 В до 5 В, задаваемый одним внешним устройством.

    DRV8837 : 1.Драйвер электродвигателя постоянного тока с низким напряжением 8A (PWM Ctrl) DRV8837 представляет собой интегрированное решение с драйвером электродвигателя для камер, потребительских товаров, игрушек и других приложений управления движением с низким напряжением или питанием от батарей. Устройство имеет один драйвер H-моста и может управлять одним двигателем постоянного тока или одной обмоткой шагового двигателя, а также другими устройствами, такими как соленоиды.

    fll798x0414

    DtSheet
      Загрузить

    fll798x0414

    Открыть как PDF
    Похожие страницы
    Скачать брошюру
    схема x-nucleo-ihm02a1
    СТМИКРОЭЛЕКТРОНИКА L7986TA
    Технический паспорт — STMicroelectronics
    Скачать краткую информацию
    STMICROELECTRONICS STEVAL
    STMICROELECTRONICS STEVAL
    steval-isa152v1 бомба
    Скачать брошюру
    STMICROELECTRONICS STEVAL
    СТМИКРОЭЛЕКТРОНИКС ЭВАЛСП320ШМИ
    STMICROELECTRONICS EVALSPEAR320PLC
    Скачать краткую информацию

    dtsheet © 2021 г.

    О нас DMCA / GDPR Злоупотребление здесь

    1s133 pdf


    注) 累積 ピ ッ チ の 許 容 差 は 20 ピ ッ チ で ± 1.см. полный список на всем листе. это информация о продукте в полном объеме. кривые электрических характеристик (ta = 25 ° c) 0 ta = 125˚ c 0. 1ss133 datasheet, 1ss133 pdf, 1ss133 data sheet, 1ss133 manual, 1ss133 pdf, 1ss133, datenblatt, electronics 1ss133, alldatasheet, free, datasheet, datasheets, data .

    1s133 лист данных, 1s133 pdf. rohm semiconductor 1ss133 diodes — выпрямители — детали в наличии на digikey. , 1ss133 даташит pdf, распиновки, паспорт, аналог, схема, крест.клиенты, использующие или продающие эти продукты для использования в таких приложениях, делают это на свой страх и риск и. 4_ 00 2 блок-схемы 1. softdevice s132 — это высокопроизводительный стек протоколов с низким энергопотреблением bluetooth® для систем на кристаллах nrf52810 и nrf52832. Для идентификации генов, индуцируемых холодом, засухой, высокой соленостью и / или абсцизовой кислотой (aba) в рисе (oryza sativa), мы подготовили микромассив 1s133 pdf cdna риса, включающий около 1 700 независимых cdna, полученных из библиотек cdna приготовлено из растений риса, подвергшихся засухе, холоду и высокой засоленности.1s133 datasheet, 1s133 pdf, 1s133 data sheet, 1s133 manual, 1s133 pdf, 1s133, datenblatt, electronics 1s133, alldatasheet, 1s133 pdf free, datasheet, datasheets, data sheet.

    1 — кривая снижения мощности для выхода рис. дата создания: 11:56:38 pm. st1s14 — это понижающий монолитный импульсный стабилизатор мощности, способный подавать на нагрузку до 3 А постоянного тока в зависимости от условий применения. он поддерживает до 20 одновременных ссылок во всех ролях (вещатель, центральный, наблюдатель, периферийный).поиск сигналов от элементов commonchemical разновидностей 1.

    диод переключения, 1ss133 таблица данных, 1ss133 схема, 1ss133 таблица данных: rohm, alldatasheet, таблица данных, сайт поиска данных для электронных компонентов и. ветер и проливной дождь могут иметь разрушительное воздействие на урожайность, если они происходят на поздних стадиях жизненного цикла растений. 5 мм 以下 と す る. от вас не требуется согласие в качестве условия покупки какой-либо собственности, товаров или услуг. s-1333 серия a типа vss вкл / выкл цепь вкл / выкл vin vout.Отправляя форму, вы соглашаетесь с тем, что weichert® может связываться с вами по телефону по поводу вашего запроса, который может включать использование автоматизированных средств. общее описание.

    1сс133 диоды 2/2! Система поиска электронных компонентов и полупроводников. c 1/3 переключающий диод 1ss133 z приложения z внешние размеры (единица измерения: мм) высокоскоростное переключение jedec: do- 34 rohm: msd катодная лента (желтая) 291 2. 1ss133 datasheet: высокоскоростной переключающий диод, 1ss133 pdf загрузить semtech electronics ltd.Satco — ведущий поставщик осветительной продукции, предлагающий решения практически для всех рынков освещения в коммерческом, жилом и промышленном секторах. a b c d d c b номер редакции размера заголовка a3 дата: 18-й лист файла: d: \ _ zzz \ logger \ logger. в целях содействия просвещению населения и общественной безопасности, равной справедливости для всех, более информированного населения, верховенства закона, всемирной торговли и мира во всем мире, этот правовой документ настоящим предоставляется на некоммерческой основе, поскольку это право всех люди должны знать и говорить о законах, которые ими управляют.

    1ss133-t7 диоды — общего назначения, силовые, коммутационные доступны в Mouser Electronics. 1ss133 datasheet, 1ss133 datasheets, 1ss133 pdf, 1ss133 circuit: rohm — переключающий диод, alldatasheet, datasheet, datasheet, поисковый сайт электронных компонентов и. b3 / 3 температура окружающей среды: ta (℃) кривая снижения характеристик ゙ (io-ta) температура корпуса: tc (℃) кривая снижения характеристик ゙ (io- tc) карта дисперсии esd0. Представленные здесь продукты не предназначены для использования в медицине, спасении или жизнеобеспечении.00 поиск в таблицах данных, в таблицах данных, на сайте поиска электронных компонентов и полупроводников, интегральных схем, диодов и других полупроводников. Купите 1s151 (s) nec, просмотрите производителя и наличие, а также таблицу данных pdf для 1s151 (s) на jotrin electronics. продукты, перечисленные в этом документе, предназначены для использования с обычным электронным оборудованием или устройствами. центры технической поддержки: соединенные штаты и америка: голосовая почта:: телефон:: часы: пн-пт, 9: 00–17: 00 мск (GMT — 07: 00).1с133 технический паспорт, все данные, бесплатно, справочник. линейка продуктов: паспорта: инвентарь дистрибьютора: примечания: 2n5401: nte288: полупроводник. мы подтвердили индуцируемую стрессом экспрессию генов-кандидатов, выбранных с помощью анализа микрочипов с использованием геля РНК.

    кривые электрических характеристик (ta = 25 ° c) 0 ta = 125 ° c 0. ta 75 ° c ta = 25 ° c = — прямой ток: i 25 f. Получите более подробное представление о спецификациях thomas t 133 s о спецификациях lectura. sch оттянут: mclr / re3 1 ra0 / an0 2 ra1 / an1 3 ra2 / an2 / vref- ta = 75 ˚ c ta = 25 c ta = — 25 прямой ток: i ˚ c f.1ss133 datasheet, 1ss133 datasheets, 1ss133 pdf, 1ss133 circuit: mcc — высокоскоростной переключающий диод, все данные, сайт поиска данных для электронных компонентов и полупроводников, интегральных схем, диодов, симисторов и других полупроводников.

    Последовательные часы реального времени ds1337 представляют собой часы / календарь с низким энергопотреблением с двумя программируемыми временем суток — будильником и программируемым прямоугольным выходом. 1сс133 диоды изм. см. подробные характеристики и технические данные thomas t 133 s производства.1ss133: описание диода переключения: скачать 4 страницы: прокрутка / масштабирование: 100%: производитель. Mouser предлагает инвентарь, цены и спецификации для диодов 1ss133-t7 — общего назначения, силовые, коммутационные.

    2 — кривая мощности выпрямленного тока. Ст1с14 — до 3-х понижающих импульсных регуляторов, ст1с14фр, стмикроэлектроника. 1ss133 техническое описание (pdf) 2 стр. — rohm: part no. план «случай-контроль», включающий только случаи, может использоваться, когда кратковременное воздействие вызывает временное изменение риска редкого острого заболевания.1ss133 datasheet, 1ss133 datasheets, 1ss133 pdf, 1ss133 circuit: lrc — переключающие диоды, alldatasheet, datasheet, datasheet поисковый сайт для электронных компонентов и. они часто выравнивают урожай на земле, оставляя семена и другие урожаи во власти влажности почвы и болезнетворных микроорганизмов и недоступных для механической уборки. номер детали того же производителя rohm electronics: 1ss244: 1ss353 кремниевые эпитаксиальные планарные высокоскоростные переключающие диоды: 1ss354: 1ss355: 1ss356: 1ss376 переключающий диод: 1ss380.1ss133 datasheet pdf, 1ss133 pdf datasheet, эквивалент, схема, 1ss133 datasheets, 1ss133 wiki, транзистор, перекрестная ссылка, скачать pdf, сайт бесплатного поиска, распиновка. номинальные и характеристические кривые (1сс133) рис. 1с133 детали, фишки. 1ss133 datasheet, 1ss133 datasheets, 1ss133 pdf, 1ss133 circuit: semtech_ elec — высокоскоростной переключающий диод, все данные, техническое описание, сайт поиска данных для электронных компонентов и полупроводников, интегральных схем, диодов, симисторов 1s133 pdf и других полупроводников.

    Вход 5 В, регулятор напряжения 300 мА Серия s- 1333 ред. июнь docid13533 rev 5 1/10 st13003, st13003-k высоковольтный быстросменный силовой npn-транзистор.


    18F14K22-I / ML, 25L04B-GA Другие микросхемы — технология ExcessChip

    На главную> Вторичная переработка электроники> 18F14K22-I / ML, 25L04B-GA Прочие микросхемы

    Типы вторичной переработки электроники

    Другие чипы Ключевые слова, связанные с

    • Переработка 18F14K22-I / ML
    • Продам франшизу 5962-9559601M2A
    • Излишки 25L04B-GA
    • 88SE6145A1-TFE1C000 Лист данных
    • 74HCT573DWR Избыточный запас
    • 59LM818DKB-33 Устаревшие детали
    • ADG408BR Массовая инвентаризация
    • ACPL-C790-000E Распродажа
    • A2TL-70 Ликвидация

    EMC1414 — Управление температурой — Датчики температуры

    Цифровой датчик температуры

    1.0

    +2,7 — +3,6

    $ 0,62

    Цифровой датчик температуры

    1

    +1,7 — +5,5

    $ 0,47

    Цифровой датчик температуры

    0.5

    +1,7 — +5,5

    $ 0,87

    Цифровой датчик температуры

    0,5

    +1,7 — +5,5

    $ 0,54

    Цифровой датчик температуры

    0.5

    +2,7 — +3,6

    $ 0,73

    Цифровой датчик температуры

    0,5

    +2,7 — +3,6

    $ 0,73

    Цифровой датчик температуры

    0.5

    +1,7 — +3,6

    $ 0,77

    Цифровой датчик температуры

    0,5

    +1,7 — +5,5

    $ 0,99

    Цифровой датчик температуры

    0.5

    +1,7 — +5,5

    1,07

    Цифровой датчик температуры

    0,5

    +1,7 — +5,5

    1,15 $

    Цифровой датчик температуры

    0.25

    +3,0 — +3,6

    $ 1,30

    Цифровой датчик температуры

    0,25

    +3,0 — +3,6

    1,42 $

    Цифровой датчик температуры

    0.25

    +3,0 — +3,6

    $ 0,47

    Цифровой датчик температуры

    0,25

    +3,0 — +3,6

    $ 0,59

    Цифровой датчик температуры

    0.25

    +3,0 — +3,6

    $ 0,77

    Цифровой датчик температуры

    0,25

    +3,0 — +3,6

    $ 0,54

    Цифровой датчик температуры

    0.25

    +3,0 — +3,6

    $ 0,65

    Цифровой датчик температуры

    0,25

    +3,0 — +3,6

    $ 0,83

    Цифровой датчик температуры

    0.25

    +3,0 — +3,6

    $ 0,51

    Цифровой датчик температуры

    0,25

    +3,0 — +3,6

    $ 0,62

    Цифровой датчик температуры

    0.25

    +3,0 — +3,6

    0,79

    Цифровой датчик температуры

    0,25

    +3,0 — +3,6

    $ 0,70

    Цифровой датчик температуры

    0.25

    +3,0 — +3,6

    $ 0,83

    Цифровой датчик температуры

    0,25

    +3,0 — +3,6

    $ 0,95

    Цифровой датчик температуры

    0.25

    +3,0 — +3,6

    1,01

    Цифровой датчик температуры

    0,25

    +3,0 — +3,6

    1,01

    Цифровой датчик температуры

    0.5

    +1,7 — +3,6

    Цифровой датчик температуры

    0,25

    +1,62 — +3,60

    $ 0,45

    Цифровой датчик температуры

    0.25

    +1,62 — +3,60

    $ 0,56

    Цифровой датчик температуры

    0,25

    +1,62 — +3,60

    $ 0,67

    Цифровой датчик температуры

    0.25

    +1,62 — +3,60

    $ 0,83

    Цифровой датчик температуры

    0,25

    +1,62 — +3,60

    $ 0,47

    Цифровой датчик температуры

    0.25

    +1,62 — +3,60

    $ 0,59

    Цифровой датчик температуры

    0,25

    +1,62 — +3,60

    $ 0,70

    Цифровой датчик температуры

    0.25

    +1,62 — +3,60

    $ 0,83

    Цифровой датчик температуры

    0,25

    +1,62 — +3,60

    $ 0,65

    Цифровой датчик температуры

    0.25

    +1,62 — +3,60

    $ 0,65

    Реле температуры

    1

    +2,7 — +5,5

    $ 0,45

    Реле температуры

    1

    +2.7 — +5,5

    $ 0,45

    Реле температуры

    1

    +2,7 — +5,5

    $ 0,45

    Реле температуры

    1

    +2.7 — +5,5

    $ 0,45

    Реле температуры

    0,5

    +2,7 — +5,5

    $ 0,62

    Реле температуры

    0.5

    +2,7 — +5,5

    $ 0,62

    Напряжение датчика температуры

    1

    +2,3 — +5,5

    0,18 долл. США

    Напряжение датчика температуры

    1

    +2.3 — +5,5

    $ 0,22

    Напряжение датчика температуры

    1

    +3,1 — +5,5

    0,18 долл. США

    Напряжение датчика температуры

    1

    +3.1 — +5,5

    $ 0,22

    Цифровой датчик температуры

    0,5

    +2,7 — +5,5

    $ 0,86

    Цифровой датчик температуры

    0.5

    +2,7 — +5,5

    $ 0,81

    Цифровой датчик температуры

    0,5

    +2,7 — +5,5

    $ 0,91

    Цифровой датчик температуры

    0.5

    +2,7 — +5,5

    $ 0,87

    Цифровой датчик температуры

    0,25

    +2,7 — +5,5

    $ 1,21

    Цифровой датчик температуры

    2

    +3.0 — +3,6

    $ 0,62

    Цифровой датчик температуры

    ,25

    2,7 — 5,5

    $ 0,84

    Цифровой датчик температуры

    .25

    2,7 — 5,5

    Цифровой датчик температуры

    2

    +3,0 — +3,6

    Цифровой датчик температуры

    0.5

    +3,0 — +3,6

    $ 0,73

    Цифровой датчик температуры

    0,2 ​​

    +2,2 — +3,6

    $ 0,77

    Цифровой датчик температуры

    1.0

    +2,7 — +3,6

    $ 0,65

    Цифровой датчик температуры

    0,2 ​​

    +1,7 — +3,6

    $ 0,68

    Цифровой датчик температуры

    0.25

    +3,0 — +3,6

    $ 0,48

    Цифровой датчик температуры

    0,25

    +3,0 — +3,6

    $ 0,60

    Цифровой датчик температуры

    0.25

    +3,0 — +3,6

    $ 0,76

    Цифровой датчик температуры

    1

    2,7 — 5,5

    $ 0,54

    Цифровой датчик температуры

    1

    3 — 3.6

    $ 0,48

    Цифровой датчик температуры

    1

    3–3,6

    $ 0,41

    Цифровой датчик температуры

    1

    2.7 — 5,5

    $ 0,66

    Цифровой датчик температуры

    1

    2,7 — 5,5

    $ 0,84

    Напряжение датчика температуры

    0.5

    +2,7 — +4,4

    $ 0,43

    Напряжение датчика температуры

    0,5

    +2,7 — +4,4

    $ 0,43

    Напряжение датчика температуры

    0.5

    +2,5 — +5,5

    $ 0,45

    Реле температуры

    1

    +4,5 — +18

    $ 0,86

    Реле температуры

    1

    +4.5 — +18

    $ 0,86

    Реле температуры

    1

    +4,5 — +18

    $ 0,85

    Реле температуры

    1

    +2.7 — +4,5

    1,09

    Реле температуры

    1

    +2,7 — +4,5

    1,00 $

    Реле температуры

    0.5

    +2,7 — +5,5

    $ 0,53

    Реле температуры

    0,5

    +2,7 — +5,5

    $ 0,56

    Реле температуры

    0.5

    +2,7 — +5,5

    $ 0,56

    Реле температуры

    0,5

    +2,7 — +5,5

    $ 0,56

    Цифровой датчик температуры

    0.5

    +2,7 — +5,5

    $ 0,69

    Цифровой датчик температуры

    0,5

    +2,7 — +5,5

    $ 0,66

    Цифровой датчик температуры

    0.5

    +2,7 — +5,5

    $ 0,69

    Цифровой датчик температуры

    0,5

    +2,7 — +5,5

    $ 0,94

    Цифровой датчик температуры

    0.5

    +2,7 — +5,5

    $ 0,51

    S311G | Цифровые индикаторы — серия S

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
    Блок питания 80..265 В переменного тока ( -H версии ) 10..40 В постоянного тока / 19-28 В переменного тока ( -L версии )
    Преобразователи мощности Макс.18 В, 25 мА
    Максимальное потребление 1,5 Вт
    Изоляция 1,500 В перем. Тока
    Подавление шума 50..60 Гц
    Интерфейс связи RS485, ModBUS RTU, максимум 32 узла (дополнительная плата)
    Память Память данных, 10 лет EEPROM
    Рабочая температура -10.. + 60 ° С
    Корпус PPO самозатухающий DIN 43700
    Степень защиты передней части IP65
    Клеммы Съемный, шаг 3,5 — 5,08 мм
    Размеры ШxВxГ 98,5×44,5×90,5 мм
    Размер выреза 92×45 мм
    Масса 200 г
    Настройки Передние клавиши, доступ защищен паролем
    Противоударный фильтр От 0 до 255 с
    Калибровка Да, заводская настройка
    Ручной режим Визуализация заданного значения с ретрансляцией выхода
    Автоматический режим Визуализация измеренных значений с масштабированием выходного сигнала и повторной передачей
    Специальные функции Ручной / автоматический режим, генератор сигналов, противоударный фильтр
    Нормы EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 61010
    Допуски CE
    Дисплей 4-значный светодиод, регулируемая контрастность
    Индикаторы состояния 2 светодиода (автоматический / ручной)
    Кнопки 3 кнопки управления
    Точность 0,1%
    Устойчивость 0,01% / К
    Линейность <0,1%
    EMI <1%
    Входные каналы 1
    Тип и диапазон входных каналов / Разрешение Напряжение: 0..10 В (полное сопротивление 100 кОм)
    Ток (активный / пассивный): 0..20 мА (полное сопротивление 20 Ом)
    Потенциометр: 1..100 кОм (с параллельным резистором 330 Ом, ток возбуждения 1,1 мА)
    14 бит, 10.000 точек
    Частота дискретизации 2 Гц
    Время отклика 700 мс
    Выходные каналы 1
    Тип и диапазон выходных каналов / разрешение Напряжение: 0..10 В (мин 1КОм)
    Ток (активный / пассивный): 0..20 / 4..20 мА (макс. 500 Ом)
    2 мкА / 1 мВ — 10.000 точек
    Руководства, листовки
    ЧЕРТЕЖИ И МОДЕЛИ САПР
    Сертификаты

    Декларация соответствия CE

    Мульти

    Декларации REACH и ROHS

    Мульти

    0

    0

    0

    Количество, равное или более: Скидка
    1 5%
    7 10%
    11 15%
    Версии продукта

    цена за единицу | Количество

    список цен

    % дис.

    Цена электронной торговли

    S311G-4-H

    4-значный индикатор / генератор сигналов с универсальным AI, 80-265 В перем. Тока

    Доступно ограниченное количество ?

    € 0,00

    € 0,00

    S311G-4-L

    4-значный индикатор / генератор сигналов с универсальным AI, 10-40 В постоянного тока / 19-28 В переменного тока

    Доступно ограниченное количество ?

    € 0,00

    € 0,00

    S311G-4-H-O

    4-значный индикатор / генератор сигналов с универсальным AI, интерфейсом ModBUS, 80-265 В переменного тока

    Доступно ограниченное количество ?

    € 0,00

    € 0,00

    S311G-4-L-O

    4-значный индикатор / генератор сигналов с универсальным AI, интерфейсом ModBUS, 10-40 В постоянного тока / 19-28 В переменного тока

    Доступно ограниченное количество ?

    € 0,00

    € 0,00


    Принадлежности

    цена за единицу | Количество

    список цен

    % дис.

    Цена электронной торговли

    K107USB

    DIN-рейка Последовательный преобразователь RS485 / USB

    В наличии ?

    € 0,00

    € 0,00

    S107USB

    Последовательный преобразователь RS485 / USB, переносная версия

    В наличии ?

    € 0,00

    € 0,00

    S117P1

    Последовательный преобразователь RS232 / USB, TTL / USB, RS485 / USB

    Доступно ограниченное количество ?

    € 0,00

    € 0,00

    S311OPZ

    Дополнительная плата S311A / D

    В наличии ?

    € 0,00

    € 0,00

    S311-T

    Служба калибровки с сертификатом SIT

    В наличии ?

    € 0,00

    0%

    € 0,00


    Чтобы добавить товары в корзину, вам необходимо войти в систему, спасибо.

    0

    0

    0

    Количество, равное или более: Скидка
    1 5%
    7 10%
    11 15%

    См. Этикетку на боковой стороне устройства (пример изображения).

    .

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *