CX7968A中文资料
差分ADCAD7960_cn
产品特性
吞吐速率:5 MSPS 18位分辨率、无失码 出色的交流和直流性能 动态范围:100 dB 信噪比(SNR):99 dB 总谐波失真(THD):-117 dB 积分非线性(INL):±0.8 LSB(典型值),±2 LSB(最大值) 差分非线性(DNL):±0.5 LSB(典型值),±0.99 LSB(最大值) 真差分模拟输入电压范围:±4.096 V或±5 V 低功耗: 46.5 mW(5 MSPS,外部基准电压缓冲器,回波时钟模式) 64.5 mW(5 MSPS,内部基准电压缓冲器,回波时钟模式) 39 mW(5 MSPS,外部基准电压缓冲器,自时钟模式,CNV± 为CMOS模式) SAR架构 无延迟/流水线延迟 外部基准电压选项:2.048 V缓冲至4.096 V(内部基准电压缓冲)、 4.096 V和5 V 串行LVDS接口 自时钟模式 回波时钟模式 转换控制(CNV±信号)的LVDS或CMOS选择 工作温度范围:−40°C至+85℃ 32引脚、5mm × 5mm LFCSP (QFN)封装
应用
数字成像系统 数字X射线 计算机断层扫描 红外摄像头 MRI梯度控制 高速数据采集 光谱 测试设备
真双极性, 16位 差分1, 16位 差分1, 18位
AD7621 AD7622 AD7641 AD7986
AD7625 AD7961 AD7960
AD7626
反相。
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MT7968规格书-中文_Rev1.40
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MT7968
高精度双绕组原边反馈 LED 恒流驱动
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美芯晟科技有限公司 (北京办公室) 北京市海淀区知春路 106 号,皇冠假日酒店写字楼 1006。邮政编码 100086 电话: 传真: 86-10-62662828 86-10-62662951
应用
LED球泡灯、射灯 LED照明驱动 通用恒流源
典型应用电路
LED+ NP:NS
MT7968
3 Vin_ac 8
CBUS CVCC RCS RSET VCC CS OVP GND SW CS DRAIN DRAIN
LED-
4 7 6 5
2 1
MT7968 Rev. 1.40
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地线
VCC 电容 CVCC 的地一定要与芯片地直接相连, 中 间不要有不干净的地线, 如 SW 电容地, 以及 RCS
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MT7968
高精度双绕组原边反馈 LED 恒流驱动
的功率地等。 其它小信号的地线连接到芯片的地, 再与 SW 电容 地分别接到峰值电流采样电阻 RCS 的功率地线, 并 保持峰值电流采样电阻的功率地线尽可能短, 最后 连接到 Bulk 电容 CBUS 的地端。 OVP 引脚 OVP 引脚走线尽可能短,且 RSET 电阻(下图中的 R6)需要尽量靠近 OVP 引脚。OVP 引脚走线不 能靠近 DRAIN 引脚走线以及 SW 引脚走线。要用 地线将 OVP 引脚包围,并对包围的地线进行裸铜 处理。同时由于 MT7968 是 DIP8 的插件封装,必 须在芯片下面进行开槽处理,将漏极进行隔离。参 考下面的 PCB 示意图。
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Rev. 1.00 第1页
MT7968AL
高精度双绕组原边反馈 LED 恒流驱动
极限参数
DRAIN VCC VCC 最大吸收电流 OVP CS PDMAX(最大功耗) 存储温度 结温(Tj) -0.3V ~ 600V -0.3V ~ 40V 5mA -0.3V ~ 6V -0.3V ~ 6V 1.2W -55° C ~ 150° C 150° C
推荐工作条件
VCC 电源电压 工作温度(外部环境温度) 8V ~ 15V -40° C ~ 105° C
热阻
PN 结到环境 (RθJA) 70° C/W
管脚排列图
芯片标记:
MT7968AL YY WW xxxx 生产内部代码 生产周代码 生产年代码
管脚描述
管脚名称 OVP GND VCC SW DRAIN CS 管脚号 1 2 3 4 5 6 7 8 接地脚 芯片电源脚 内部功率管源极 内部功率管漏极 电流采样端,采样电阻接在CS和GND之间 描述 LED 开路电压设定管脚。参见功能描述中,LED 开路保护设置。
I P _ PK
Tdemag_ov
过流保护 一旦 CS(D)脚电压超过 500mV,MT7968AL 将立 即关断功率 MOS 管。这种每周期过流检测的方式 保护了相关的元器件免于损坏,如功率 MOS 管, 变压器等。 PCB 设计 设计 MT7968AL 的 PCB 时,需要遵循下列原则:
图 2、变压器原级和次级电流波形
Email: sales@ Tel: 010-62662828 版权 © 2015 美芯晟科技有限公司 Rev. 1.00 第7页
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各种常见卫星接收机机顶盒的密码
各种常见卫星接收机机顶盒的密码卫星接收机把自动搜索项做成隐藏菜单了,你可以长按信息,也有的要长按静音,这样一会出现恢复出厂设置,你确定就行了,然后就可以找出自动搜索。
1、亚视达5288(海克威)(1)首先按遥控器“MENU”键进入系统设置,按“OK”进入。
(2)进入“系统设置”,选择“默认设置”。
(3)画面出现“恢复默认设置”框,先按遥控器静音键,再按遥控器方向“上”键,这时画面出现“请输入密码”框,输入密码1270即可。
2、亚视达2688:进入默认设置中,按静音键即可。
3、卓异ZY5518Y(东方龙、小飞鸽、小孔雀、小帅哥等)盲扫功能:按遥控菜单键。
出现卓异主菜单时,虽然画面没有提示,便只要输入密码即可,可输入以下几组密码:309700、5168、1698、305518。
因不同批次的机器密码是不是同的,可以逐个一试。
如果正确,会有“出厂参数恢复,请稍等”的提示。
这步完成再按自动搜索,确认即可进入盲扫。
4、卓异→飞天龙:密码1234。
5、通达:节目加→按音量减键4次→静音即可。
6、小神童、挑战者等:恢复出厂设置→确认,输入6678即可。
7、经天、威乐士2288,年华、沧浪等:恢复出厂设置→确认→静音→节目7065即可。
8、跃佳航天等:恢复出厂设置→确认→静音→节目加→7065;菜单按静音键5秒钟→屏幕显示“数据存储中”即可。
9、创维DVB-SOI工程机:密码13572468。
10、创维高级用户的开启密码:13572468。
11、RCA-993S密码:6931。
12、天域密码:1001。
13、DX680密码:0000。
14、长虹万能码:138168。
15、同洲5288的进入方法:打开主菜单→进入转发器设置→依次按声道键→信息键→00000。
16、同洲3188CSE:菜单→节目设置→节目加→信息键→声道键。
密码0000。
17、同洲5288等:菜单→输入156988即可。
18、海克威5688新版机盲扫密码:0000,老版机密码:127019、海克威(天王星):在恢复出厂时按静音键输入127020、海克威HIC-3288C进入主菜单,用遥控器数字键输入1270即可。
飞龙 wi
持续电流(散热良好)瞬间电流(散热良好)BEC尺寸(供参考)重量(供参考)20A 30A 40A 60A 30A 40A 55A 80A 锂电池型号79g 35g 36g 76g 49x23.5x13.5mm 65.5x34x21mm● 反推功能,支持飞行过程中切换电机正反向,达到减速目的(WinDragon wifi 80-130A 支持此功能)。
2-4S 2-4S 2-6S 2-6S 8.4V/7.4V/6V/5V ,5A 80A 100A 119g 2-6S 100A 120A 125g 2-6S 130A150A130g82.5x39.5x23.5mm2-6S航模无刷电子调速器WinDragon wifi 130AWinDragon wifi 100A WinDragon wifi 80A WinDragon wifi 60A WinDragon wifi 30A WinDragon wifi 40A WinDragon wifi 20A 8.4V/7.4V/6V/5V ,5A 8.4V/7.4V/6V/5V ,5A 8.4V/7.4V/6V/5V,5A8.4V/7.4V/6V/5V ,5A 82.5x39.5x23.5mm 82.5x39.5x23.5mm 65.5x34x21mm 49x23.5x13.5mm 02 产品规格04 操作说明1.正常工作模式2.油门行程设定3.通过遥控器进行参数编程设定推荐使用Flycolor Wi-Fi Trans 通过Flycolor App 进行参数编程设定。
另外可通过编程卡进行参数编程设定1. 刹车: [1] 无刹车 [2]软刹车 [3]重刹车 [4]很重刹车 (出厂默认值为无刹车)2.电池类型: [1]LiPo(锂电) [2] NiCb/NiMh(镍氢/镍隔) (默认值为Li Po )3.低压保护阈值:低/中/高 [1] 2.8V [2]3.0V [3]3.2V ;默认值为中(3.0V)对于Ni-xx电池组:低/中/高中止电压是电池组初始电压值的50%/65%/75%对于Li-xx电池组:可自动计算电池数量,除了确定电池 类型外无需用户设置。
PCA9548A中文资料
PCA9548A中⽂资料1.General descriptionThe PCA9548A is an octal bi-directional translating switch controlled via the I 2C-bus.The SCL/SDA upstream pair fans out to eight downstream pairs, or channels. Any individual SCx/SDx channel or combination of channels can be selected, determined by the contents of the programmable control register.An active LOW reset input allows the PCA9548A to recover from a situation where one of the downstream I 2C-buses is stuck in a LOW state.Pulling the RESET pin LOW resets the I 2C-bus state machine and causes all the channels to be deselected as does the internal Power-on reset function.The pass gates of the switches are constructed such that the V DD pin can be used to limit the maximum high voltage which will be passed by the PCA9548A.This allows the use of different bus voltages on each pair,so that 1.8V or 2.5V or 3.3V parts can communicate with 5V parts without any additional protection. External pull-up resistors pull the bus up to the desired voltage level for each channel. All I/O pins are 5V tolerant.2.Featuress 1-of-8 bi-directional translating switchess I 2C-bus interface logic; compatible with SMBus standards s Active LOW reset inputs 3 address pins allowing up to 8 devices on the I 2C-bus s Channel selection via I 2C-bus, in any combination s Power-up with all switch channels deselected s Low R on switchess Allows voltage level translation between 1.8V , 2.5V , 3.3V and 5V buses s No glitch on power-up s Supports hot insertion s Low stand-by currents Operating power supply voltage range of 2.3V to 5.5V s 5V tolerant inputss 0Hz to 400kHz clock frequencysESD protection exceeds 2000V HBM per JESD22-A114, 200V MM per JESD22-A115, and 1000V CDM per JESD22-C101 s Latch-up testing is done to JEDEC Standard JESD78 which exceeds 100mA s Three packages offered: SO24, TSSOP24, and HVQFN24PCA9548A8-channel I 2C switch with resetRev. 01 — 15 April 2005Product data sheet3.Ordering information4.Marking Table 1:Ordering informationT amb=–40°C to+85°CType number PackageName Description Version PCA9548ABS HVQFN24plastic thermal enhanced very thin quad?at package;no leads; 24 terminals; body 4×4×0.85mmSOT616-1PCA9548AD SO24plastic small outline package; 24 leads;body width7.5mmSOT137-1PCA9548APW TSSOP24plastic thin shrink small outline package; 24 leads;body width 4.4mmSOT355-1Table 2:Marking codesType number Topside markPCA9548ABS548APCA9548AD PCA9548ADPCA9548APW PCA9548A5.Block diagramFig 1.Block diagram of PCA9548ASWITCH CONTROL LOGICPCA9548ARESET CIRCUIT002aab202SD4SD5SD6SD7V SS V DD RESETI 2C-BUS CONTROLINPUT FILTERSCL SDAA0A1A2SD3SD2SD1SD0SC4SC5SC6SC7SC3SC2SC1SC06.Pinning information6.1PinningFig 2.Pin con?guration for SO24Fig 3.Pin con?guration for TSSOP24Fig 4.Pin con?guration for HVQFN24 (transparent top view)PCA9548AD A0V DD A1SDA RESET SCL SD0A2SC0SC7SD1SD7SC1SC6SD2SD6SC2 SC5SD3SD5SC3SC4V SS SD4002aab199123456789101112141316151817201922212423PCA9548APWA0V DD A1SDA RESET SCL SD0A2SC0SC7SD1SD7SC1SC6SD2SD6SC2 SC5SD3SD5SC3SC4V SS SD4002aab200123456789101112141316151817201922212423002aab201T ransparent top viewSC5SD2SC2SD6SC1SC6SD1SD7SC0SC7SD0A2S D 3S C 3V S SS D 4S C 4S D 5R E S E TA 1A 0V D DS D AS C Lterminal 1index area613514415316217118789101112242322212019PCA9548ABS6.2Pin descriptionTable 3:Pin descriptionSymbol Pin DescriptionSO, TSSOP HVQFNA0122address input 0A1223address input 1RESET324active LOW reset inputSD041serial data 0SC052serial clock 0SD163serial data 1SC174serial clock 1SD285serial data 2SC296serial clock 2SD3107serial data 3SC3118serial clock 3V SS129[1]supply groundSD41310serial data 4SC41411serial clock 4SD51512serial data 5SC51613serial clock 5SD61714serial data 6SC61815serial clock 6SD71916serial data 7SC72017serial clock 7A22118address input 2SCL2219serial clock lineSDA2320serial data lineV DD2421supply voltage[1]HVQFN package die supply ground is connected to both the V SS pin and the exposed center pad.The V SSpin must be connected to supply ground for proper device operation.For enhanced thermal,electrical,andboard-level performance, the exposed pad needs to be soldered to the board using a correspondingthermal pad on the board, and for proper heat conduction through the board thermal vias need to beincorporated in the PCB in the thermal pad region.7.Functional descriptionRefer to Figure 1 “Block diagram of PCA9548A” on page 3.7.1Device addressFollowing a START condition, the bus master must output the address of the slave it is accessing. The address of thePCA9548A is shown in Figure 5. To conserve power, no internal pull-up resistors are incorporated on the hardware selectable address pins and they must be pulled HIGH or LOW.The last bit of the slave address de?nes the operation to be performed. When set to logic 1 a read is selected, while a logic 0 selects a write operation.7.2Control registerFollowing the successful acknowledgement of the slave address,the bus master will send a byte to the PCA9548A, which will be stored in the control register. If multiple bytes are received by the PCA9548A,it will save the last byte received.This register can be written and read via the I 2C-bus.Fig 5.Slave address002aab1891110A2A1A0R/Wfixedhardware selectableFig 6.Control register002aab204B7B6B5B4B3B2B1B0channel selection bits(read/write)76543210channel 0channel 1channel 2channel 3channel 4channel 5channel 6channel 77.2.1Control register de?nitionOne or several SCx/SDx downstream pair, or channel, is selected by the contents of the control register. This register is written after the PCA9548A has been addressed. The 2LSBs of the control byte are used to determine which channel is to be selected.When a channel is selected, the channel will become active after a STOP condition has been placed on the I 2C-bus. This ensures that all SCx/SDx lines will be in a HIGH state when the channel is made active, so that no false conditions are generated at the time of connection.Remark:Multiple channels can be enabled at the same time. Example: B7=0, B6=1,B5=0, B4=0, B3=1, B2=1, B1=0, B0=0, means that channels 7, 5, 4, 1 and 0 are disabled and channels 6, 3, and 2 are enabled. Care should be taken not to exceed the maximum bus capacitance. Default condition is all zeroes.7.3RESET inputThe RESET input is an active LOW signal which may be used to recover from a bus fault condition.By asserting this signal LOW for a minimum of t WL ,the PCA9548A will reset its register and I 2C-bus state machine and will deselect all channels.The RESET input must be connected to V DD through a pull-up resistor.7.4Power-on resetWhen power is applied to V DD ,an internal Power-On Reset (POR)holds the PCA9548A in a reset condition until V DD has reached V POR .At this point,the reset condition is released and the PCA9548A register and I 2C-bus state machine are initialized to their default states—all zeroes—causing all the channels to be deselected. Thereafter, V DD must be lowered below 0.2V to reset the device.Table 4:Control register: Write—channel selection; Read—channel statusB7B6B5B4B3B2B1B0Command X X X X X X X 0channel 0 disabled 1channel 0 enabled X X X X X X 0X channel 1 disabled 1channel 1 enabled X X X X X 0X X channel 2 disabled 1channel 2 enabled X X X X 0X X X channel 3 disabled1channel 3 enabled X X X 0X X X X channel 4 disabled 1channel 4 enabled X X 0X X X X X channel 5 disabled 1channel 5 enabled X 0X X X X X X channel 6 disabled 1channel 6 enabled 0XXXXXXXchannel 7 disabled 1channel 7 enabled7.5Voltage translationThe pass gate transistors of the PCA9548A are constructed such that the V DD voltage can be used to limit the maximum voltage that will be passed from one I 2C-bus to another.Figure 7 shows the voltage characteristics of the pass gate transistors (note that the PCA9548A is only tested at the points speci?ed in Section 11 “Static characteristics” of this data sheet). In order for the PCA9548A to act as a voltage translator, the V o(sw)voltage should be equal to, or lower than the lowest bus voltage. For example, if the main bus was running at 5V , and the downstream buses were 3.3V and 2.7V , then V o(sw)should be equal to or below 2.7V to effectively clamp the downstream bus voltages.Looking at Figure 7, we see that V o(sw)(max) will be at 2.7V when the PCA9548A supply voltage is 3.5V or lower, so the PCA9548A supply voltage could be set to 3.3V . Pull-up resistors can then be used to bring the bus voltages to their appropriate levels (see Figure 14).More Information can be found in Application Note AN262:PCA954X family of I2C/SMBus multiplexers and switches . (1)maximum (2)typical (3)minimumFig 7.Pass gate voltage versus supply voltageV DD (V)2.05.54.53.04.0002aaa9643.02.04.05.0V o(sw)(V)1.0 3.5 5.02.5(1)(2)(3)8.Characteristics of the I 2C-busThe I 2C-bus is for 2-way,2-line communication between different ICs or modules.The two lines are a serial data line (SDA) and a serial clock line (SCL). Both lines must beconnected to a positive supply via a pull-up resistor when connected to the output stages of a device. Data transfer may be initiated only when the bus is not busy.8.1Bit transferOne data bit is transferred during each clock pulse.The data on the SDA line must remain stable during the HIGH period of the clock pulse as changes in the data line at this time will be interpreted as control signals (see Figure 8).8.2START and STOP conditionsBoth data and clock lines remain HIGH when the bus is not busy. A HIGH-to-LOWtransition of the data line while the clock is HIGH is de?ned as the START condition (S).A LOW-to-HIGH transition of the data line while the clock is HIGH is de?ned as the STOP condition (P) (see Figure 9).8.3System con?gurationA device generating a message is a ‘transmitter’, a device receiving is the ‘receiver’. The device that controls the message is the ‘master’ and the devices which are controlled by the master are the ‘slaves’ (see Figure 10).Fig 8.Bit transfermba607data line stable;data validchange of data allowedSDASCLFig 9.De?nition of START and STOP conditionsmba608SDA SCLPSTOP conditionSDASCLSSTART condition8.4AcknowledgeThe number of data bytes transferred between the START and the STOP conditions from transmitter to receiver is not limited. Each byte of eight bits is followed by oneacknowledge bit. The acknowledge bit is a HIGH level put on the bus by the transmitter,whereas the master generates an extra acknowledge related clock pulse.A slave receiver which is addressed must generate an acknowledge after the reception of each byte.Also,a master must generate an acknowledge after the reception of each byte that has been clocked out of the slave transmitter. The device that acknowledges has to pull down the SDA line during the acknowledge clock pulse so that the SDA line is stable LOW during the HIGH period of the acknowledge related clock pulse; setup and hold times must be taken into account.A master receiver must signal an end of data to the transmitter by not generating an acknowledge on the last byte that has been clocked out of the slave. In this event, the transmitter must leave the data line HIGH to enable the master to generate a STOP condition.Fig 10.System con?guration002aaa966MASTER TRANSMITTER/RECEIVERSLAVE RECEIVERSLAVETRANSMITTER/RECEIVERMASTER TRANSMITTERMASTER TRANSMITTER/RECEIVERSDA SCLI 2CMULTIPLEXERSLAVEFig 11.Acknowledgement on the I 2C-bus002aaa987S START condition9821clock pulse for acknowledgementnot acknowledgeacknowledgedata output by transmitterdata output by receiverSCL from master8.5Bus transactionsData is transmitted to the PCA9548A control register using the Write mode as shown in Figure 12.Data is read from PCA9548A using the Read mode as shown in Figure 13.Fig 12.Write control registerFig 13.Read control register002aab205B7B3B2B1B011A2A1A0AS1APslave addressSTART condition R/Wacknowledge from slave acknowledge from slave control register SDA STOP condition002aab206B7B6B5B4B3B2B1B011A2A1A01NA Pslave addressSTART condition R/Wacknowledge from slave no acknowledge from mastercontrol register SDASTOP conditionlast byte9.Application design-in informationFig 14.Typical applicationPCA9548ASD0SC0A1A0V SSSDA SCLRESETV DD = 3.3 VV DD = 2.7 V to 5.5 VI 2C/SMBus master002aab203SDA SCLchannel 0V = 2.7 V to 5.5 VSD1SC1channel 1V = 2.7 V to 5.5 VSD2SC2channel 2V = 2.7 V to 5.5 VSD3SC3channel 3V = 2.7 V to 5.5 VA2SD4SC4channel 4V = 2.7 V to 5.5 VSD5SC5channel 5V = 2.7 V to 5.5 VSD6SC6channel 6V = 2.7 V to 5.5 VSD7SC7channel 7V = 2.7 V to 5.5 V10.Limiting valuesTable 5:Limiting valuesIn accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 60134). Voltages are referenced to V SS (ground=0V).[1] Symbol Parameter Conditions Min Max UnitV DD supply voltage–0.5+7.0VV I input voltage–0.5+7.0VI I input current-±20mAI O output current-±25mAI DD supply current-±100mAI SS ground supply current-±100mAP tot total power dissipation-400mWT stg storage temperature–60+150°CT amb operating ambient temperature–40+85°C[1]The performance capability of a high-performance integrated circuit in conjunction with its thermal environment can create junctiontemperatures which are detrimental to reliability. The maximum junction temperature of this integrated circuit should not exceed 150°C.11.Static characteristics[1]For operation between published voltage ranges, refer to the worst-case parameter in both ranges.[2]V DD must be lowered to 0.2V in order to reset part.Table 6:DC characteristics- 3.6V I DD supply current operating mode; V DD =3.6V; no load;V I =V DD or V SS ; f SCL =100kHz -3050µA I stb standby current standby mode; V DD =3.6V; no load;V I =V DD or V SS-0.11µA V POR power-on reset voltage no load; V I =V DD or V SS[2]- 1.6 2.1V Input SCL; input/output SDAV IL LOW-level input voltage –0.5-0.3V DD V V IH HIGH-level input voltage 0.7V DD-6V I OL LOW-level output current V OL =0.4V 36-mA V OL =0.6V 69-mA I L leakage current V I =V DD or V SS –1-+1µA C i input capacitance V I =V SS-1521pF Select inputs A0to A2,RESETV IL LOW-level input voltage –0.5-0.3V DD V V IH HIGH-level input voltage 0.7V DD-V DD +0.5V I LI input leakage current pin at V DD or V SS –1-+1µA C iinput capacitanceV I =V SS-25pF Pass gate R onon-state resistanceV DD =3.0V to 3.6V; V O =0.4V;I O =15mA51130?V DD =2.3V to 2.7V; V O =0.4V;I O =10mA71655?V o(sw)switch output voltageV i(sw)=V DD =3.3V; I o(sw)=–100µA - 1.9-V V i(sw)=V DD =3.0V to 3.6V;I o(sw)=–100µA1.6-2.8V V i(sw)=V DD =2.5V; I o(sw)=–100µA - 1.5-V V i(sw)=V DD =2.3V to 2.7V;I o(sw)=–100µA1.1-2.0V I L leakage current V I =V DD or V SS –1-+1µA C ioinput/output capacitanceV I =V SS-35pF[1]For operation between published voltage ranges, refer to the worst-case parameter in both ranges.[2]V DD must be lowered to 0.2V in order to reset part.Table 7:DC characteristicsoperating mode; V DD =5.5V;no load; V I =V DD or V SS ;f SCL =100kHz-65100µAI stb standby current standby mode; V DD =5.5V;no load; V I =V DD or V SS -0.21µA V POR power-on reset voltage no load; V I =V DD or V SS[2]- 1.7 2.1V Input SCL; input/output SDAV IL LOW-level input voltage –0.5-0.3V DD V V IH HIGH-level input voltage 0.7V DD-6V I OL LOW-level output current V OL =0.4V 3--mA V OL =0.6V 6--mA I IL LOW-level input current V I =V SS –1-1µA I IH HIGH-level input current V I =V DD –1-1µA C i input capacitance V I =V SS-1521pF Select inputs A0to A2,RESETV IL LOW-level input voltage –0.5-0.3V DD V V IH HIGH-level input voltage 0.7V DD-V DD +0.5V I LI input leakage current pin at V DD or V SS –1-1µA C iinput capacitance V I =V SS-25pF Pass gate R on on-state resistance V DD =4.5V to 5.5V; V O =0.4V;I O =15mA 4924?V o(sw)switch output voltageV i(sw)=V DD =5.0V;I o(sw)=–100µA- 3.6-V V i(sw)=V DD =4.5V to 5.5V;I o(sw)=–100µA2.6- 4.5V I L leakage current V I =V DD or V SS –1-+1µA C ioinput/output capacitanceV I =V SS-35pF12.Dynamic characteristics[1]Pass gate propagation delay is calculated from the 20? typical R on and the 15pF load capacitance.[2] A device must internally provide a hold time of at least 300ns for the SDA signal (referred to the V IH(min) of the SCL signal) in order to bridge the unde?ned region of the falling edge of SCL.[3]C b =total capacitance of one bus line in pF . [4]Measurements taken with 1k ? pull-up resistor and 50pF load.Table 8:Dynamic characteristics SymbolStandard-modeI 2C-bus Fast-mode I 2C-busUnitMinMax Min Max t PD propagation delay from SDA to SDn,or SCL to SCn -0.3[1]-0.3[1]ns f SCL SCL clock frequency 01000400kHz t BUF bus free time between a STOP and ST ART condition4.7- 1.3-µs t HD;STAHold time (repeated)ST ART condition.After this period,the ?rst clock pulse is generated.4.0-0.6-µst LOW LOW period of the SCL clock 4.7- 1.3-µs t HIGH HIGH period of the SCL clock 4.0-0.6-µs t SU;ST A setup time for a repeated START condition4.7-0.6-µs t SU;STO setup time for STOP condition 4.0-0.6-µs t HD;DA T data hold time 0[2] 3.450[2]0.9µs t SU;DA T data setup time250-100-ns t r rise time of both SDA and SCL signals -100020+0.1C b [3]300ns t f fall time of both SDA and SCL signals -30020+0.1C b [3]300µs C b capacitive load for each bus line -400-400µs t SP pulse width of spikes which must be suppressed by the input ?lter -50-50ns t VD;DA Tdata valid time HIGH-to-LOW [4]-1-1µs LOW-to-HIGH[4]-0.6-0.6µs t VD;ACK data valid acknowledge -1-1µs RESET t w(rst)L LOW-level reset time 4-4-ns t rst reset time (SDA clear) 500-500-ns t REC;STArecovery time to START condition--nsFig 15.De?nition of timing on the I 2C-bust SPt BUFt HD;STAPt LOWt rt HD;DAT t ft HIGH t SU;DATt SU;STASrt HD;STAt SU;STOSDASCL002aaa986Fig 16.De?nition of RESET timing SDASCL002aab174t rst50 %30 %50 %50 %50 %t REC;ST At w(rst)LRESET LEDxLED offST ARTt rstACK or read cycleFig 17.I 2C-bus timing diagram SCLSDAt HD;STA t SU;DA T t HD;DA T t f t BUFt SU;ST At VD;ACK 002aab175t SU;STOprotocolST ART condition (S)bit 7MSB (A7)bit 6(A6)bit 0(R/W)acknowledge(A)STOP condition (P)1/fSCLt rt VD;DA T13.Package outlineFig 18.Package outline SOT137-1 (SO24)UNIT Amax.A 1A 2A 3b p c D (1)E (1)(1)e H E L L p Q Zy w v θREFERENCESOUTLINE VERSION EUROPEAN PROJECTIONISSUE DATE IEC JEDEC JEITAmm inches2.650.30.12.452.250.490.360.320.2315.615.27.67.4 1.2710.6510.001.11.00.90.48oo 0.250.1DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)Note 1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm (0.006 inch) maximum per side are not included.1.10.4SOT137-1XA 1A 2b pDH EL p Qdetail XE Z cLv M A13(A )3Ay0.25 075E05MS-013pin 1 index0.10.0120.0040.0960.0890.0190.0140.0130.0090.610.60 0.300.290.051.40.0550.4190.3940.0430.0390.0350.0160.010.250.010.0040.0430.0160.01eSO24: plastic small outline package; 24 leads; body width 7.5 mmSOT137-199-12-2703-02-19Fig 19.Package outline SOT355-1 (TSSOP24)UNIT A 1A 2A 3b p c D (1)E (2)(1)e H E L L p Q Z y w v θ REFERENCES OUTLINE VERSION EUROPEAN PROJECTIONISSUE DATE IECJEDEC JEITAmm0.150.050.950.800.300.190.20.17.97.74.54.30.656.66.20.40.380o o0.130.10.21DIMENSIONS (mm are the original dimensions) Notes1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.2. Plastic interlead protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.0.750.50SOT355-1MO-15399-12-2703-02-190.25Ze1122413pin 1 indexθAA 1A 2L p Qdetail XL (A )3H EE cv M AXAD y0 2.5 5 mmscaleTSSOP24: plastic thin shrink small outline package; 24 leads; body width 4.4 mm SOT355-1 Amax.1.1。
遥控芯片型号
遥控芯片型号遥控芯片是一种集成电路芯片,用于遥控器的电子控制部分。
它通过接收遥控器发送的信号,并进行解码和处理,控制遥控器的各种操作和功能。
下面是一个常见的遥控芯片型号的介绍:型号:NEC uPD6121主要特点:1. 封装:16脚DIP封装,适用于贴片式安装;2. 工作电压范围:2.4V至5.5V,适用于各种遥控器电路;3. 频率范围:315MHz或433.92MHz,可根据需要选择;4. 支持协议:NEC红外协议,通用性强;5. 内置解码器:具有高度稳定的解码电路,能够可靠地解码各种遥控信号;6. 低功耗:采用低功耗电路设计,延长电池使用时间;7. 可编程功能:可以通过编程改变遥控器的工作模式,实现个性化设置;8. 引脚功能齐全:包括供电、解码输出、数据输入等多种功能引脚。
NEC uPD6121芯片是一种高性能、稳定可靠的遥控芯片,广泛应用于家庭电器、车载设备、消费电子等领域的遥控器产品中。
它具有较高的通用性和灵活性,适用于各种类型的遥控器设计。
NEC uPD6121芯片的工作原理是通过接收红外线遥控信号,并将其解码为对应的数字信号。
通过编程,可以实现各种不同的遥控器功能设置,包括按键映射、延时设置、多个设备控制等。
该芯片的设计和封装使其易于安装和布线,适用于各种遥控器的生产和制造。
其低功耗设计有助于延长遥控器的使用寿命,在实际应用中表现出较好的性能。
总结起来,NEC uPD6121是一款高性能、稳定可靠的遥控芯片,具有广泛的应用领域和灵活的功能设置。
它的特点包括封装适应性强、工作电压范围大、支持多种协议、低功耗设计等。
在遥控器产品中起到了关键作用,为用户提供了便利和舒适的遥控操作体验。
8205a中文资料
8205a中文资料锂电池保护板根据使用的不同IC和电压具有不同的电路和参数。
常用的保护IC是8261,DW01 +,CS213,GEM5018等。
其中,精工的8261系列具有更好的精度,当然价格也更昂贵。
后者全部在台湾制造。
国内二级市场主要使用DW01 +和CS213。
以下是带有MOS管8205A(8pin)的DW01 +的说明:锂电池保护板的正常工作流程为:当电池电压在2.5V至4.3V之间时,DW01的第一引脚和第三引脚均输出高电平(等于电源电压),第二引脚电压为0V。
此时,DW01的引脚1和3的电压将分别施加到8205A的引脚5和4。
由于8205A中的两个电子开关的G 极连接到DW01的电压,因此它们处于导通状态。
两个电子开关均处于打开状态。
此时,电池单体的负极直接连接至保护板的P-端子,并且保护板具有电压输出。
2.保护板过放电保护控制原理:当电池通过外部负载放电时,电池电压将缓慢降低,与此同时,DW01将通过R1电阻实时监控电池电压。
当电池电压降至约2.3V时,DW01将认为电池电压处于过放电电压状态,引脚1的输出电压立即断开,从而引脚1的电压变为0V,并且开关由于引脚5上没有电压,因此8205A中的电子管关闭。
此时,电池单元的B-和保护板的P-处于断开状态。
即,电池单元的放电电路被切断,并且电池单元将停止放电。
保护板处于过放电状态,并且已经维护。
保护板的P 和P-具有间接充电电压后,DW01通过B-检测到充电电压后,将立即停止过放电状态,并再次在引脚1上输出高电压以开启过放电控制8205A中的电子管。
也就是说,电池单元的B-和保护板的P-被重新连接,并且电池由充电器直接充电。
3.保护板过充保护控制原理:当电池由充电器正常充电时,随着充电时间的增加,电池的电压将越来越高。
当电池电压升至4.4V时,DW01将认为电池电压处于过充电电压状态。
然后立即断开引脚3的输出电压,以使引脚3的电压变为0V,并且由于引脚4上没有电压,因此8205A中的开关管被闭合。
芯片丝印对应型号资料分享 (57)
代码芯片 丝印YMAML 丝印YMBML 丝印YM7ML 丝印YM6ML 丝印YM5ML 丝印YM4ML 丝印YM3ML 丝印YM2ML 丝印YM1ML 丝印YMCML 丝印YMOML 丝印YM0ML 封装SOT23-6
代码芯片 丝印YMALD 丝印YMBLD 丝印YM7LD 丝印YM6LD 丝印YM5LD 丝印YM4LD 丝印YM3LD 丝印YM2LD 丝印YM1LD 丝印YMCLD 丝印YMOLD 丝印YM0LD 封装SOT23-6
代码芯片 丝印YMALE 丝印YMBLE 丝印YM7LE 丝印YM6LE 丝印YM5LE 丝印YM4LE 丝印YM3LE 丝印YM2LE 丝印YM1LE 丝印YMCLE 丝印YMOLE 丝印YM0LE 封装SOT23-6
代码芯片 丝印YMAKX 丝印YMBKX 丝印YM7KX 丝印YM6KX 丝印YM5KX 丝印YM4KX 丝印YM3KX 丝印YM2KX 丝印YM1KX 丝印YMCKX 丝印YMOKX 丝印YM0KX 封装SOT23-6
代码芯片 丝印YMAKY 丝印YMBKY 丝印YM7KY 丝印YM6KY 丝印YM5KY 丝印YM4KY 丝印YM3KY 丝印YM2KY 丝印YM1KY 丝印YMCKY 丝印YMOKY 丝印YM0KY 封装SOT23-6
代码芯片 丝印YMAMG 丝印YMBMG 丝印YM7MG 丝印YM6MG 丝印YM5MG 丝印YM4MG 丝印YM3MG 丝印YM2MG 丝印YM1MG 丝印YMCMG 丝印YMOMG 丝印YM0MG 封装SOT23-6
2296786中文资料
Round cable set, for connection to Allen Bradley SLC 500, OB 32 and IB 32, with one 40-position socket strip and four 14-position socket strips, for splitting 32 channels into 4x8 channels, for OB 32, no. of positions 40/4x14, cable length 0.5 m
http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2296786
Address
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG Flachsmarktstr. 8 32825 Blomberg,Germany Phone +49 5235 3 00 Fax +49 5235 3 41200 http://www.phoenixcontact.de
Max. conductor resistance Ambient temperature (operation) Ambient temperature (storage/transport) Number of positions, control side Number of connectors, control side Number of positions, module side Number of connectors, modul side Fixed cable length Single wire, cross section AWG Conductor construction: Number of litz wires: Single wire, material External diameter Cable, preassembly Shielding Certificates / Approvals
4.2 CAN微控制器
MSCAN给用户提供了总线定时寄存器CBTR0和
CBTR1,用于实现对位定时逻辑的管理。
7.主要寄存器
CMCR0:
CMCR1:
CRFLG:
CRIRE:
CTFLG:
CTCR:
8. 模块初始化
⑴ 在CONFIG2中选择微控制器为AZ 系列并允许MSCAN 工作。 ⑵ 在CMCR0 和CMCR1 中设置MSCAN 的基本工作模式。 ⑶ 在CIDAC 中选择MSCAN 过滤标识符的方式, 在CIDAR0~ CIDAR3 和CIDMR0~CIDMR3 中分别设置验收码和屏蔽位。 ⑷ 在CBTR0 和CBTR1 中设置MSCAN 的位定时逻辑,确定通 讯位速率。
的标识符过滤器。 前4个称为“标识符验收寄存器”(CIDAR0~
CIDAR3),它们存放用户希望MSCAN所能受理的标
识符样式;
后4个则称为“标识符屏蔽寄存器”(CIDMR0~ CIDMR3),用户可以通过设置屏蔽位,给MSCAN 指出标识符中需要实施过滤的部分。
MSCAN对标识符的过滤模式
6. 位定时逻辑
4.2 CAN微控制器MC68HC908AZ60A
MC68HC908AZ60A(以下简称AZ60A)集成CAN协议控制模
块MSCAN。 8.4MHz 总线频率
60kbytes的flash、2kbyte RAM、1kbyte ROM
SCI、TIMER、 SPI、ADC、PIT、GCM、KEYBOARD、CAN2.0、 J1850 MSCAN能按照CAN 2.0的要求对通讯进行规范管理,留给 用户的工作只是设置或查询有关的控制或状态寄存器。
3. MSCAN模块概述
常用IC型号及功能查询
嵌入式常用IC芯片1.电源变换IC芯片7800 三端,固定正电压输出稳压器(块)芯片7900 三端,固定负电压输出稳压器(块)芯片AD580 三端,精密电压基准芯片ADR290/291/292/293 高精度,新型XFET 3端基准电源芯片D14,D24 DC-DC隔离电源模块HV-2405E 50mA,5~24V,AC/DC电源IC芯片HQA-2405E AC/DC电源变换器模块IMP706 低功耗,uP电源监控IC芯片LM117/217/317 3端,可调正电压输出稳压芯片LM137/237/337 3端,可调负电压输出稳压(块)芯片LM138/238/338 3端,大电流,可调正电压输出稳压(块)芯片LM150/250/350 3端,大电流,可调正电压输出稳压(块)芯片LM2930 汽车用3端稳压器芯片LT108X/SP116XX 3端,低电压,输出可调稳压器芯片M5236L/37L 灵活方便,低电压差,3端稳压驱动芯片MAX610 无变压器式,AC/DC电源变换器IC芯片MAX619 输入2V,输出5V,充电泵DC/DC变换器IC芯片MAX629 DC/DC转换芯片MAX638 过低电压检测报警,降压开关型,DC/DC电源变换器IC芯片MAX639 过低电压检测报警,降压开关型,DC/DC电源变换器IC芯片MAX682-685 低电压差,微功耗稳压器芯片MAX706 电压监控芯片MAX813L 看门狗,电压监控芯片MAX889 2MHZ稳压型电荷泵,负电压输出,DC/DC变换器芯片MAX1606 输入5V,输出28V,LCD偏置电源DC/DC芯片MAX1642/1643 输入电压仅为1V的DC/DC变换器芯片MAX1692 1.8V,降压型,微型开关,DC/DC芯片MAX1725/1726 更低功耗,低压差,线性稳压器芯片MAX1742/1842 内含1A开关,1MHz,降压型DC/DC芯片MAX1744/1745 36V输入,10W输出,降压型转换器芯片MAX1730/1759 稳压型,电荷泵,DC/DC芯片MAX1775 双路,降压型,2A以上,DC/DC芯片MAX1832/1833/1834/1835 电池反接保护,升压型DC/DC转换器芯片MAX1864/1865 降压型,DC/DC,5路输出线缆MODEM电源芯片MAX5130+PIC 精确可编程,8000基准电压值,DC/DC发生器芯片MAX6125 微封装,微功耗,微漂移,DC/DC芯片MAX6129 功耗更低,串联型,3端,电压基准芯片MAX6333 监视电压可低至1.6V的新型单片复位IC芯片MAX6821-6825 手动复位,“看门狗”定时器,低功耗,UP监控电路芯片MAX828/829 充电泵,反压型,DC/DC芯片MAX8880/8881 带有电源好2(POWDWR-OK)输出的DC/DC芯片MAX8883 双路,低压差,线性稳压器芯片MC1403 8脚精密电压基准芯片MIC2141 微功耗,升压型,V0可控,DC/DC变换器芯片PS0500-5 500mA,超小型,AC/DC电源变换芯片TOP1xx-2xx 无变压器,5W以上,AC/DC变换式精密开关电源IC芯片TL499AC 可调线型串联稳压器和升压型开关稳压器(合成稳压器)芯片TPS7350 5V固定输出,掉电延时复位,低压差稳压器芯片W431 3端,可调式电压基准芯片YA-S AC/DC电源变换器模块2.数字温度传感器AD526 增益可编程运算放大器芯片AD620 低功耗,高精密度仪器用运放芯片AD623 单电源Rail-Rail仪表运放芯片AD625 增益可编程运算放大器芯片AD626 单电源差分运算放大器芯片AD7416 带IIC接口,10位低功耗数字温度传感器芯片AD8571/8572/8574 0温漂,单电源,运算放大器芯片AD8591/8592/8594 带节能控制端的CMOS,单电源工作,满电源输入输出,运算放大器芯片DS1620 数字式温度传感器IC芯片DS1621 数字式温度传感器IC芯片及恒温控制器IC芯片DS1625 数字温度计和控温器芯片DS1629 2线接口,带有实时时钟的温度传感器芯片DS1820 数字式温度传感器IC芯片ITT2301AF 射频功率放大器芯片LM76 带数字温度传感器,IIC总线接口,12位信号输出,测温芯片LM92 数字式温度传感器芯片MAX54xx 体积更小,256级,数字电位器芯片MAX4265~4270 超低失真,单+5V,300MHz,运算放大器芯片MAX4430/4431/4432/4433 高速(280MHz),高精度,宽频带,单/双运算放大器芯片MAX6627/6628 兼容SPI接口的远端结温检测器芯片MAX6629/6630/6631/6632 微型SOT封装,+-1摄氏度精度的数字温度传感器芯片MAX6657/6658/6659 +-1摄氏度的本地和远端结温检测器芯片OP193/293/493 精密,微功耗,运算放大器芯片OP177 超精密运算放大器芯片OP777 精密,微功耗,单电源,运算放大器芯片MIC91x 高速(100~350MHz)运算放大器芯片X9241 IIC接口,数字电位器(EEPOT)IC芯片X9312 数字电位器IC芯片X9313 数控电位器芯片X9511 PushPOT按钮控制电位器芯片3.电机控制及驱动芯片87C196MC 电机控制专用微处理器芯片CIPH9803 可编程步进电机控制IC芯片FR-Z240-7.5K 变频调速器芯片HEF4752V PWM大规模集成电路芯片IR2110 高压浮动MOSFET,栅极步进电机驱动器IC芯片LM628 直流电机运动控制芯片LM1542 无刷直流电机控制器芯片LMD18200 H桥组件电机驱动芯片MA818 3相PWM,变频调速专用控制器芯片MAX1749 微型直流电机驱动控制芯片MC33033 带温度补偿的直流电机控制器芯片ML4428 无传感器PWM,无刷直流电机控制器芯片MOC30xx 双向晶闸管电机控制驱动器(双向光电耦合器)IC芯片MTE1122 智能型电机驱动运放芯片PA03 大功率(1000w)运放电机驱动芯片PA21/25/26 双功率电机驱动运放芯片PA61 大功率运放电机驱动芯片PA85 高压,高速,大功率,运放驱动芯片PBL3772/PBM3960 高性能步进电机驱动IC芯片组PH2083 多模式步进电机控制器IC芯片PMM8713 步进电机专用控制芯片SA06 脉宽调制运放,电机驱动芯片SA60 脉宽调制型功放芯片SA866 可编程,全数字化,3相PWM,变频调速控制器IC芯片ST6210 通用电机驱动电路(MCU)IC芯片TDA1085C 通用电机速度控制器芯片UCx637XC9536 PWM型直流电机驱动芯片XC9536 步进电机CPLD控制芯片4.数字通信IC芯片及接口5G16C550ACM1330E/1550DACMTX16/ACMRX18ADM101EAM7910Core 01DS14C232C/232TDS26F31DS26C32DS3695/3696/3697/3698DS8921DS8922DS9637DS9638DS14185DS75176DS96172/96174DS96173/96175HT9200AICL232KX50xxLM1893LMx3162M303S/303RM-8888MAX48x/49xMAX202MAX202E/211E/213E/232E/241EMAX214MAX220/232/232AMAX250/251MAX1480A/1480BMAX3080E-3089EMAX3082MAX3100MAX3140MAX3222/3232MAX3224~3227MAX3238E/3248E常用集成电路功能简介型号功能简述1710 视频信号处理集成电路2274 延迟集成电路2800 红外遥控信号接收集成电路4094 移位寄存串入、并出集成电路4260 动态随机存储集成电路4464 存储集成电路4558 双运算放大集成电路5101 天线开关集成电路15105 充电控制集成电路15551 管理卡升压集成电路31085 射频电源集成电路74122 可重触发单稳态集成电路85712 场扫描信号校正处理集成电路85713 行扫描信号校正集成电路0206A 天线开关集成电路03VFG9 发射压控振荡集成电路1021AC 发射压控振荡集成电路1097C 升压集成电路140N 电源取样比较放大集成电路14DN363 伺服控制集成电路1N706 混响延时集成电路20810-F6096 存储集成电路2252B 微处理集成电路24C01ACEA 存储集成电路24C026 存储集成电路24C04 存储集成电路24C64 码片集成电路24LC16B 存储集成电路24LC65 电可改写编程只读存储集成电路27C1000PC-12 存储集成电路27C2000QC-90 存储集成电路27C20T 存储集成电路27C512 电可改写编程只读存储集成电路28BV64 码片集成电路28F004 版本集成电路32D54 电源、音频信号处理集成电路32D75 电源、音频信号处理集成电路32D92 电源中频放大集成电路4066B 电子开关切换集成电路424260SDJ 存储集成电路4270351/91B9905 中频放大集成电路4370341/90M9919 中频处理集成电路4580D 双运算放大集成电路47C1638AN-U337 微处理集成电路47C1638AU-353 微处理集成电路47C432GP 微处理集成电路47C433AN-3888 微处理集成电路49/4CR1A 中频放大集成电路5G052 发光二极管四位显示驱动集成电路5G24 运算放大集成电路5W01 双运算放大集成电路649/CRIA70612 中频放大集成电路673/3CR2A 多模转换集成电路74HC04 逻辑与非门集成电路74HC04D 六反相集成电路74HC123 单稳态集成电路74HC125 端口功能扩展集成电路74HC14N 六反相集成电路74HC157A 多路转换集成电路74HC165 移相寄存集成电路74HC245 总线收发集成电路74HC32 或门四2输入集成电路74HC374八D 触发集成电路74HC573D 存储集成电路74HCT157 多路转换双输入集成电路74HCT4046A 压控振荡集成电路74HCT4538D 单稳态集成电路74HCT4538N 触发脉冲集成电路74HCT86D 异或门四2输入集成电路74HCU04 与非门集成电路74LS125 端口功能扩展集成电路74LS373 锁存集成电路74LS393 计数双四位二进制集成电路74LS74双D 触发集成电路78014DFP 系统控制处理集成电路811N 伴音阻容偏置集成电路83D33 压控振荡集成电路87C52 微处理集成电路87CK38N-3584 微处理集成电路87CK38N-3627 微处理集成电路89C52 系统控制处理集成电路89C55 系统控制处理集成电路93C66 电可改写编程只读存储集成电路93LC56 电可改写编程存储集成电路9821K03 系统控制集成电路A1642P 背景歌声消除集成电路A701 红外遥控信号接收集成电路A7950 场频识别集成电路A8772AN 色差信号延迟处理集成电路A9109 功率放大集成电路AAB 电源集成电路ACA650 色度信号解调集成电路ACFP2 色度、亮度信号分离集成电路ACP2371 多伴音、多语言改善集成电路ACVP2205 色度、亮度信号分离集成电路AD1853 立体声数/模转换集成电路AD1858 音频解调集成电路AD722 视频编码集成电路ADC2300E 音频数/模转换集成电路ADC2300J 音频数/模转换集成电路ADC2310E 音频数/模转换集成电路ADV7172 视频编码集成电路ADV7175A 视频编码集成电路AE31201 频率显示集成电路AJ7080 射频调制集成电路AK4321-VF-E1 音频数/模转换集成电路AN1319 双高速电压比较集成电路AN1358S 双运算放大集成电路AN1393 双运算放大集成电路AN1431T 稳压电源集成电路AN1452 音频前置放大集成电路AN1458S 双运算放大集成电路AN206 伴音中频及前置放大集成电路AN222 自动频率控制集成电路AN236 副载波信号处理集成电路AN239Q 图像、伴音中频放大集成电路AN247P 图像中频放大、AGC控制集成电路AN253P 调频/调幅中频放大集成电路AN262 音频前置放大集成电路AN2661NK 视频信号处理集成电路AN2663K 视频信号处理集成电路AN272 音频功率放大集成电路AN2751FAP 视频信号处理集成电路AN281 色度解码集成电路AN2870FC 多功能控制集成电路AN295 行、场扫描信号处理集成电路AN301 伺服控制集成电路AN305 视频自动增益控制集成电路AN306 色度自动相位控制集成电路AN318 直流伺服控制集成电路AN320 频率控制、调谐显示驱动集成电路AN3215K 视频信号处理集成电路AN3215S 视频信号处理集成电路AN3224K 磁头信号记录放大集成电路AN3248NK 亮度信号记录、重放处理集成电路AN331 视频信号处理集成电路AN3311K 磁头信号放大集成电路AN3313 磁头信号放大集成电路AN3321S 录像重放信号处理集成电路AN3331K 磁头信号处理集成电路AN3337NSB 磁头信号放大集成电路AN3380K 磁头信号处理集成电路AN3386NK 磁头信号处理集成电路AN3495K 色度、亮度信号降噪集成电路AN355 伴音中频放大、检波集成电路AN3581S 视频驱动集成电路AN366 调频/调幅中频放大集成电路AN3791 移位控制集成电路AN3792 磁鼓伺服控制接口集成电路AN3795 主轴伺服控制接口集成电路AN3814K 电机驱动集成电路AN4265 音频功率放大集成电路AN4558 运算放大集成电路AN5010 电子选台集成电路AN5011 电子选台集成电路AN5015K 电子选台集成电路AN5020 红外遥控信号接收集成电路AN5025S 红外遥控信号接收集成电路AN5026K 红外遥控信号接收集成电路AN5031 电调谐控制集成电路AN5034 调谐控制集成电路AN5036 调谐控制集成电路AN5043 调谐控制集成电路AN5071 频段转换集成电路AN5095K 电视信号处理集成电路AN5110 图像中频放大集成电路AN5130 图像中频、视频检波放大集成电路AN5138NK 图像、伴音中频放大集成电路AN5156K 电视信号处理集成电路AN5177NK 图像、伴音中频放大集成电路AN5179K 图像、伴音中频放大集成电路AN5183K 中频信号处理集成电路AN5195K 中频、色度、扫描信号处理集成电路AN5215 伴音信号处理集成电路AN5222 伴音中频放大集成电路AN5250 伴音中频放大、鉴频及功率放大集成电路AN5262 音频前置放大集成电路AN5265 音频功率放大集成电路AN5270 音频功率放大集成电路AN5273 双声道音频功率放大集成电路AN5274 双声道音频功率放大集成电路AN5275 中置、3D放大集成电路AN5285K 双声道前置放大集成电路AN5295NK 音频信号切换集成电路AN5312 视频、色度信号处理集成电路AN5313NK 视频、色度信号处理集成电路AN5342 图像水平轮廓校正集成电路AN5342FB 水平清晰度控制集成电路AN5344FBP 色度信号处理集成电路AN5348K 人工智能信号处理集成电路AN5385K 色差信号放大集成电路AN5410 行、场扫描信号处理集成电路AN5421 同步检测集成电路AN5422 行、场扫描信号处理集成电路AN5512 场扫描输出集成电路AN5515 场扫描输出集成电路AN5520 伴音中频放大及鉴频集成电路AN5521 场扫描输出集成电路AN5532 场扫描输出集成电路AN5534 场扫描输出集成电路AN5551 枕形校正集成电路AN5560 场频识别集成电路AN5600K 中频、亮度、色度及扫描信号处理集成电路AN5601K 视频、色度、同步信号处理集成电路AN5607K 视频、色度、行场扫描信号处理集成电路AN5615 视频信号处理集成电路AN5620X 色度信号处理集成电路AN5621 场扫描输出集成电路AN5625 色度信号处理集成电路AN5633K 色度信号处理集成电路AN5635 色度解码集成电路AN5635NS 色度解码集成电路AN5637 色度解码、亮度延迟集成电路AN5650 同步信号分离集成电路AN5682K 基色电子开关切换集成电路AN5693K 视频、色度、行场扫描信号处理集成电路AN5712 图像中频放大、AGC控制集成电路AN5722 图像中频放大、检波集成电路AN5732 伴音中频放大、鉴频集成电路AN5743 音频功率放大集成电路AN5750 行自动频率控制及振荡集成电路AN5757S 行扫描电源电压控制集成电路AN5762 场扫描振荡、输出集成电路AN5764 光栅水平位置控制集成电路AN5765 电源稳压控制集成电路AN5767 同步信号处理集成电路AN5768 光栅倾斜校正控制集成电路AN5769 行、场会聚控制集成电路AN5790N 行扫描信号处理集成电路AN5791 同步脉冲相位与脉宽调整集成电路AN5803 双声道立体声解调集成电路AN5836 双声道前置放大集成电路AN5858K 视频信号控制集成电路AN5862 视频信号控制集成电路AN5862S-E1 视频信号开关控制集成电路AN5870K 模拟信号切换集成电路AN5891K 音频信号处理集成电路AN614 行枕形校正集成电路AN6210 双声道前置放大集成电路AN6306S 亮度信号处理集成电路AN6308 模拟电子开关集成电路AN6327 视频重放信号处理集成电路AN6341N 伺服控制集成电路AN6342N 基准分频集成电路AN6344 伺服控制集成电路AN6345 分频集成电路AN6346N 磁鼓伺服控制集成电路AN6350 磁鼓伺服控制集成电路AN6357N 主轴接口集成电路AN6361N 色度信号处理集成电路AN6367NK 色度信号处理集成电路AN6371S 自动相位控制集成电路AN6387 电机伺服控制集成电路AN6550 卡拉OK音频放大集成电路AN6554 四运算放大集成电路AN6561 双运算放大集成电路AN6562SG 双运算放大集成电路AN6609N 电机驱动集成电路AN6612 电机稳速控制集成电路AN6650 电机速度控制集成电路AN6651 电机速度控制集成电路AN6652 电机稳速控制集成电路AN6875 发光二极管五位显示驱动集成电路AN6877 发光二极管七位显示驱动集成电路AN6884 发光二极管五位显示驱动集成电路AN6886 发光二极管五位显示驱动集成电路AN6888 发光二极管显示驱动集成电路AN6914 双电压比较集成电路AN7085N5 单片录、放音集成电路AN7105 双声道音频功率放大集成电路AN7106K 双声道音频功率放大集成电路AN7108 单片立体声放音集成电路AN710S 单片放音集成电路AN7110E 音频功率放大集成电路AN7114 音频功率放大集成电路AN7116 音频功率放大集成电路AN7118 双声道音频功率放大集成电路AN7118S 双声道音频功率放大集成电路AN7120 音频功率放大集成电路AN7124 双声道音频功率放大集成电路AN7145 双声道音频功率放大集成电路AN7148 双声道音频功率放大集成电路AN7158N 音频功率放大7.5W×2集成电路AN7161N 音频功率放大集成电路AN7164 双声道音频功率放大集成电路AN7171NK 音频功率放大集成电路AN7205 调频/调谐及高频放大集成电路AN7220 调频/调幅中频放大集成电路AN7222 调频/调幅中频放大集成电路AN7223 调频/调幅中频放大集成电路AN7226 调频/调幅中频放大集成电路AN7256 调频/调谐及中频放大集成电路AN7311 双声道前置放大集成电路AN7312 双声道前置放大集成电路AN7315 双声道前置放大集成电路AN7315S 双声道前置放大集成电路AN7320 音频前置放大集成电路AN7396K 双声道前置放大集成电路AN7397K 双声道前置放大集成电路AN7410 调频立体声多路解码集成电路AN7414 调频立体声解码集成电路AN7420N 调频立体声解码集成电路AN7470 调频立体声解码集成电路AN7805 三端电源稳压+5V/1A集成电路AN7806 三端电源稳压+6V/1A集成电路AN7807 三端电源稳压+7V/1A集成电路AN7808 三端电源稳压+8V/1A集成电路AN7809 电源稳压+9V/1A集成电路AN7810 三端电源稳压+10V/1A集成电路AN7812 三端电源稳压+12V/1A集成电路AN7815 三端电源稳压+15V/1A集成电路AN7818 三端电源稳压+18V/1A集成电路AN7820 三端电源稳压+20V/1A集成电路AN7824 三端电源稳压+24V/1A集成电路AN78L05 三端电源稳压+5V/0.1A集成电路AN78L06 三端电源稳压+6V/0.1A集成电路AN78L08 三端电源稳压+8V/0.1A集成电路AN78L09 三端电源稳压+9V/0.1A集成电路AN78L10 三端电源稳压+10V/0.1A集成电路AN78L12 三端电源稳压+12V/0.1A集成电路AN78L15 三端电源稳压+15V/0.1A集成电路AN78L18 三端电源稳压+18V/0.1A集成电路AN78L20 三端电源稳压+20V/0.1A集成电路AN78L24 三端电源稳压+24V/0.1A集成电路AN78M05 三端电源稳压+5V/0.5A集成电路AN78M06 三端电源稳压+6V/0.5A集成电路AN78M08 三端电源稳压+8V/0.5A集成电路AN78M09 三端电源稳压+9V/0.5A集成电路AN78M10 三端电源稳压+10V/0.5A集成电路AN78M12 三端电源稳压+12V/0.5A集成电路AN78M15 三端固定式稳压+15V/0.5A集成电路AN78M18 三端电源稳压+18V/0.5A集成电路AN78M20 三端电源稳压+20V/0.5A集成电路AN78M24 三端电源稳压+24V/0.5A集成电路AN7905 三端电源稳压-5V/1A集成电路AN7906 三端电源稳压-6V/1A集成电路AN7908T 三端电源稳压-8V/1A集成电路AN7909T 三端电源稳压-9V/1A集成电路AN7910T 三端电源稳压-10V/1A集成电路AN7912 三端电源稳压-12V/1A集成电路AN7915 三端电源稳压-15V/1A集成电路AN7918 三端电源稳压-18V/1A集成电路AN7920 三端电源稳压-20V/1A集成电路AN7924 三端电源稳压-24V/1A集成电路AN79L05 三端电源稳压-5V/0.1A集成电路AN79L06 三端电源稳压-6V/0.1A集成电路AN79L08 三端电源稳压-8V/0.1A集成电路AN79L09 三端电源稳压-9V/0.1A集成电路AN79L10 三端电源稳压-10V/0.1A集成电路AN79L12 三端电源稳压-12V/0.1A集成电路AN79L15 三端电源稳压-15V/0.1A集成电路AN79L18 三端电源稳压-18V/0.1A集成电路AN79L20 三端电源稳压-20V/0.1A集成电路AN79L24 三端电源稳压-24V/0.1A集成电路AN79M05 三端电源稳压-5V/0.5A集成电路AN79M06 三端电源稳压-6V/0.5A集成电路AN79M08 三端电源稳压-8V/0.5A集成电路AN79M09 三端电源稳压-9V/0.5A集成电路AN79M10 三端电源稳压-10V/0.5A集成电路AN79M12 三端电源稳压-12V/0.5A集成电路AN79M15 三端电源稳压-15V/0.5A集成电路AN79M18 三端电源稳压-18V/0.5A集成电路AN79M20 三端电源稳压-20V/0.5A集成电路AN79M24 三端电源稳压-24V/0.5A集成电路AN8028 自激式开关电源控制集成电路AN8270K 主轴电机控制集成电路AN8280 电机驱动集成电路AN8290S 主轴电机驱动集成电路AN8355S 条形码扫描接收集成电路AN8370S 光电伺服控制集成电路AN8373S 射频伺服处理集成电路AN8375S 伺服处理集成电路AN8389S-E1 电机驱动集成电路AN8480NSB 主轴电机驱动集成电路AN8481SB-E1 主轴电机驱动集成电路AN8482SB 主轴电机驱动集成电路AN8623FBQ 主轴伺服处理集成电路AN8788FB 电机驱动集成电路AN8802CE1V 伺服处理集成电路AN8813NSBS 主轴电机驱动集成电路AN8819NFB 伺服驱动、直流交换集成电路AN8824FBQ 前置放大集成电路AN8825NFHQ-V 聚焦、循迹误差处理集成电路AN8831SC 视频预视放集成电路AN8832SB-E1 射频放大、伺服处理集成电路AN8837SB-E1 伺服处理集成电路AN89C2051-24PC 微处理集成电路APU2400U 音频信号处理集成电路APU2470 音频信号处理集成电路AS4C14405-60JC 动态随机存储1M×4集成电路AS4C256K16ED-60JC 存储集成电路ASD0204-015 图文控制集成电路ASD0204GF 显示控制集成电路AT24C08 存储集成电路AT24C08A 存储集成电路AT24C256-10CI 码片集成电路AT27C010 电可改写编程只读存储集成电路AT27C020 存储集成电路ATMEL834 存储集成电路AVM-1 视频信号处理厚膜集成电路AVM-2 音频信号处理厚膜集成电路AVSIBCP08 倍压整流切换集成电路B0011A 存储集成电路B1218 电子快门控制集成电路BA033T 三端电源稳压+3.3V集成电路BA10324 四运算放大集成电路BA10393N 双运算放大集成电路BA1102F 杜比降噪处理集成电路BA1106F 杜比降噪处理集成电路BA12ST 电源稳压集成电路BA1310 调频立体声解码集成电路BA1332L 调频立体声解码集成电路BA1350 调频立体声解码集成电路BA1351 调频立体声解码集成电路BA1360 调频立体声解码集成电路BA15218N 双运算放大集成电路BA225 可触发双单稳态振荡集成电路BA302 音频前置放大集成电路BA311 音频前置放大集成电路BA313 音频前置放大集成电路BA3283 单片放音集成电路BA328F 双声道前置放大集成电路BA329 双声道前置放大集成电路BA3304F 录放音前置均衡放大集成电路BA3306 音频、前置放大集成电路BA3312N 话筒信号前置放大集成电路BA3313L 自动音量控制集成电路BA3314 话筒信号前置放大集成电路BA335 自动选曲集成电路BA336 自动选曲集成电路BA340 音频前置放大集成电路BA3402F 双声道前置放大集成电路BA3404F 自返转放音集成电路BA3416BL 双声道前置放大集成电路BA343 双声道前置放大集成电路BA3503F 双声道前置放大集成电路BA3506 单片放音集成电路BA3513FS 单片放音集成电路BA3516 单片放音集成电路BA3706 自动选曲集成电路BA3707 录音带曲间检测集成电路BA3812L 五频段音调补偿集成电路BA3818F 电压比较运放集成电路BA3822LS 双声道五频段显示均衡集成电路BA3828 电子选台预置集成电路BA3880 音频处理集成电路BA401 调频中频放大集成电路BA402 调频中频放大集成电路BA4110 调频中频放大集成电路BA4234L 调频中频放大集成电路BA4402 调频调谐收音集成电路BA4403 调频高频放大、混频、本振集成电路BA4560 双运算放大集成电路BA5096 数字混响集成电路BA5102A 音频功率放大集成电路BA514 音频功率放大集成电路BA516 音频功率放大集成电路BA5208AF 音频功率放大集成电路BA532 音频功率放大集成电路BA534 音频功率放大集成电路BA5406 双声道音频功率放大集成电路BA547 音频功率放大1.5W集成电路BA5912AFP-YE2 电机驱动、倾斜、加载集成电路BA5981FP-E2 聚焦、循迹驱动集成电路BA5983FB 四通道伺服驱动集成电路BA5983FM-E2 电机驱动集成电路BA6104 发光二极管五位显示驱动集成电路BA6107A 电机伺服控制集成电路BA6109 加载电机驱动集成电路BA6125 发光二极管五位显示驱动集成电路BA6137 发光二极管五位显示驱动集成电路BA6191 音频控制集成电路BA6196FP 伺服驱动集成电路BA6208 电机驱动集成电路BA6208D 电机驱动集成电路BA6209 电机驱动集成电路BA6209N 双向驱动电机集成电路BA6209U 电机双向驱动集成电路BA6218 加载电机驱动集成电路BA6219 电机驱动集成电路BA6219B 电机驱动集成电路BA6227 电机稳速控制集成电路BA6238 电机驱动集成电路BA6239 电机双向驱动集成电路BA6239A 电机双向驱动集成电路BA6246M 加载、转盘电机驱动集成电路BA6248 电机驱动集成电路BA6286 电机驱动集成电路BA6287 电机驱动集成电路BA6290 电机驱动集成电路BA6295AFP-E2 加载、倾斜驱动集成电路BA6296FP 电机速度控制集成电路BA6297AFP 伺服驱动集成电路BA6302A 电机伺服控制集成电路BA6305 控制放大集成电路BA6305F 控制放大集成电路BA6308 电子开关切换集成电路BA6321 电机伺服控制集成电路BA6392 伺服驱动集成电路BA6395 主轴电机驱动集成电路BA6396FP 伺服驱动集成电路BA6411 电机驱动集成电路BA6435S 主轴电机驱动集成电路BA6459P1 电机驱动集成电路BA6570FP-E2 聚焦、循迹驱动集成电路BA6664FM 三相主电机驱动集成电路BA6791FP 四通道伺服驱动集成电路BA6796FP 电机驱动集成电路BA6844AFP-E2 三相主电机驱动集成电路BA6849FP 主轴电机驱动集成电路BA689 发光二极管十二位显示驱动集成电路BA6893KE2 直流变换驱动集成电路BA6956AN 加载电机驱动集成电路BA6993 双运算放大集成电路BA7001 音频切换集成电路BA7004 测试信号发生集成电路BA7005AL 射频调制集成电路BA7007 信号检测集成电路BA7021 视频信号选择集成电路BA7024 视频信号测试集成电路BA7025L 信号检测集成电路BA7042 振荡集成电路BA7047 调频检波集成电路BA7048N 包络信号检测集成电路BA7106LS 检测信号控制集成电路BA7180FS 磁头信号放大集成电路BA7212S 磁头信号放大集成电路BA7253S 磁头信号放大集成电路BA7254S 四磁头信号放大集成电路BA7258AS 亮度信号处理集成电路BA7264S 视频信号处理集成电路BA7274S 磁头信号放大集成电路BA7357S 中频放大集成电路BA7604N 电子开关切换集成电路BA7606F 色差信号切换集成电路BA7655 色度信号处理集成电路BA7665FS-E2 视频输出放大集成电路BA7725FS 混响立体声放大集成电路BA7725S 信号压缩及扩展处理集成电路BA7743FS 磁头信号放大集成电路BA7751ALS 音频信号录放处理集成电路BA7752LS 音频信号处理集成电路BA7755 磁头开关集成电路BA7755AF-E2 磁头开关集成电路BA7765AS 音频信号处理集成电路BA7766SA 音频信号处理集成电路BA7767AS 音频信号处理集成电路BA7797F 音频信号处理集成电路BA8420 特技控制处理集成电路BAL6309 场同步信号发生集成电路BH3866AS 音频、色度信号前置放大集成电路BH4001 微处理集成电路BH7331P 音频功率放大集成电路BH7770KS 音频信号处理集成电路BL3207 亮度延时集成电路BL5132 中频放大集成电路BL54573 电子调频波段转换集成电路BL5612 视频放大、色差矩阵集成电路BM5060 微处理集成电路BM5061 字符发生集成电路BM5069 微处理集成电路BN5115 图像中频放大集成电路BOC31F 单片微处理集成电路BP5020 视频电源转换集成电路BT852 视频编码集成电路BT864 视频编码集成电路BT866PQFP 微处理集成电路BU12102 时序信号发生解码集成电路BU2092F 扩展集成电路BU2185F 同步信号处理集成电路BU2285FV 时钟信号发生集成电路BU2820 伺服控制集成电路BU2841FS 视频、蓝背景信号发生集成电路BU2872AK 操作系统控制、屏显驱动集成电路BU3762AF 红外遥控信号发射集成电路BU4053B 电子开关切换集成电路BU5814F 红外遥控信号发射集成电路BU5994F 红外遥控信号发射集成电路BU6198F 屏幕显示集成电路BU9252F 音频延时集成电路BU9252S 数/模转换集成电路BU9253FS 话筒音频混响集成电路BX1303 音频功率放大集成电路BX1409 红外遥控信号接收集成电路BX7506 主轴电机电源控制集成电路C1363CA 红外遥控电子选台集成电路C1490HA 红外遥控信号接收集成电路C187 分配、十进制计数集成电路C301 译码BCD-10段集成电路C68639Y 微处理集成电路C75P036 微处理集成电路CA0002 调幅模拟声解调集成电路CA2004 音频功率放大集成电路CA2006 音频功率放大集成电路CA270AW 视频检波放大集成电路CA3075 调频中频放大集成电路CA3089 调频中频放大集成电路CA3120E 视频信号处理集成电路CA3140 运算放大集成电路CA810 音频功率放大集成电路CA920 行扫描信号处理集成电路CAS126 天线开关集成电路。
XC61CN替换MAX6377和MAX6380及MAX6808
XC61CN替换MAX6377和MAX6380及MAX6808例:XC61CN 替换MAX6377XC61CN 替换MAX6380XC61CN 替换MAX6808系列名称:【XC61CN/XC61CC】特点:低功耗(0.8V)输入电压(V):最小--0.8V;最大--6V输出电压(V):最小--0.7V;最大--10V最大输出电流(mA):400mA消耗电流(μA):0.7A封装:SOT-23,SOT-89,SSOT-24,TO-92【TOREX-XC61CN系列】描述:1.XC61CN系列是一款高精度,低功耗的电压检测器芯片,并采用了CMOS生产工艺和激光微调技术。
2.XC61CN系列受温度漂移特性的影响很小,电压检测精度很高。
3.XC61CN系列有CMOS和N沟道开漏两种输出模式供选择。
【TOREX-XC61CN系列】特点:●高精度:±2%, ±1% (VDF=2.6V~5.1V)●低消耗电流:0.7μA(TYP.)[VIN=1.5V]●检测电压范围:能够在0.8V~6.0V范围内以0.1V间隔设定●工作电压范围:0.7V~6.0V(低检测电压0.8V~1.5V), 0.7V~10.0V(一般检测电压1.6V~6.0V)●检测电压温度特性:±100ppm/℃(TYP.)●輸出形式:N沟道开漏/CMOS輸出●封装:SSOT-24, SOT-23, SOT-89, TO-92TOREX日本IC均可完全替代下列型号:XC6221Bxx2MR 替代MIC5253 XC6115xxxxMR 替代LTC699CN8 XC6221BXX2MR 替代MIC5255-xxBM5 XC6116x0xxMR 替代LTC2915xxS8 XC6221BXX2MR 替代MIC5259 XC6121 替代MAX6320XC6204Bxx2DR 替代MIC5305-xxYML XC6122 替代MAX6320XC6419 替代MIC5371 XC6123 替代MAX6320XB1086 替代MIC39100-xxBS XC6124 替代MAX6320XC6205 替代MIC5203 XC6113 替代MAX823XC6411 替代MIC5371 XC6103 替代MAX823XC6412 替代MIC5371 XC6112 替代MAX823XC6415 替代MIC5371 XC6102 替代MAX823XCM406 替代MIC5264 XC6115 替代MAX824XC8101 替代MIC94060 XC6105 替代MAX824XC6601 替代MCP1727 XC6114xxxxMR 替代DS1819BRXC6213 替代TC1014-xxVCT713 XC6104xxxxMR 替代DS1819BRXC6212 替代TC1014-xxVCT713 XC61H 替代MAX809/803XC62KNxx02PR 替代TC59xx02EMBTR XC6101xxxxMR 替代DS1819ARXC62KNxx02MR 替代TC59xx02ECB XC6106xxxxER 替代MAX6335XC62EPxxxxMR 替代TC57xx02ECT XC6106xxxxER 替代MAX6402XC6206Pxx2TB替代TC55RPxx02EZB XC6107 替代MAX825XC6206Pxx2PR 替代TC55RPxx02EMB XC6116xxxxER 替代MAX6402XC6206Pxx2MR 替代TC55RPxx01ECB XC612 替代MAX6779XC6203Pxx2FR 替代TC1264-xxVDB XC61CNxx02NR 替代MAX6377XRxx XC6207 替代TC1014-xxVCT713 XC61CNxx02NR 替代MAX6380XRxx XC6217 替代TC1014-xxVCT XC61CNxx02MR 替代MAX6808URxx XC6206Pxx2PR 替代MCP1700T-xx02E/TT XC61FC 替代MAX809XC6209Bxx2MR 替代TC1014-xxVCT713 XC61FC2912MR 替代MAX809SEUR XC6209Bxx2MR 替代TC1015xxVCT XC61CCxx02NR 替代MAX6375XRxx XC6209Bxx2MR 替代TC1185xxVCT XC61CCxx02NR 替代MAX6378XRxx XC6203Pxx2FR 替代TC1262-xxVDB XC61CCxx02MR 替代MAX6806URxx XC6204Bxx2MR 替代LX8211-xxISE XC6111xxxxMR 替代DS1819ARXC6215Pxx2NR 替代MC78LC00 XC6101 替代MAX823XC6210Bxx2 替代MC78M00 XC6111 替代MAX823XC6401CHxxMR 替代LP3988IMX-xx XC6104 替代MAX824XC6403DHxxMR 替代LP3988IMF-xx XC6114 替代MAX824XC6210B122DR 替代LP3990TL-xx XC6106 替代MAX825XC6210B122DR 替代LP3990MF-xx XC6116 替代MAX825XC6221A182MR 替代LP3990MF-xx XC6107xxxxMR 替代MAX6337USxxD3 XC6202Pxx2TH 替代LM2931AZxx XC6117xxxxMR 替代MAX6337USxxD3 XC6214 替代LM1117MPX-xx XC6107xxxxMR 替代MAX6841/2XC6419 替代LP5996 XC6117xxxxMR 替代MAX6841/2XC6411 替代LP5996 XC61FNxxx2MR 替代MAX803XC6412 替代LP5996 XC61CNxx02MR 替代MAX6380URXC6415 替代LP5996 XC61CCxx02MR 替代MAX6375URXB1086Pxx1JR 替代LM1086CS XC6117 替代MAX825XB1117K12BFR 替代LM1117S XC6106 替代MIC2775XB1117PxxxFR 替代LM1117MPX-xx XC6116 替代MIC2775XC6203Pxx2FR 替代LM1117MPX-xx XC612 替代MIC2777XC6202Pxx2TH 替代LM2936Z-xx XCM410 替代MIC2774XB1117Pxx1FR 替代LM340S XC61CCxx02PR 替代TC54VCxx02EMB XC6202Pxx2TH 替代LM340LAZ-xx XC61CCxx02TB 替代TC54VCxx02EZB XC6202Pxx2MR 替代LM3480IM3-xx XC61H 替代TCM809XC6203P332FR 替代LM3940IMP-3.3 XCM410 替代TC52XC6202Pxx2TH 替代LM78LxxACZ XC6120 替代TC54XC6404DHxxMR 替代LMS5258MF-xx XC612 替代TC52XC6202Pxx2MR 替代LP2950 XC61CNxx02MR 替代TC53Nxx02ECTTR XC6204Bxx2MR 替代LP2978 XC61CNxx02NR 替代TC53Nxx02EVCTR XC6204Bxx2MR 替代LP2980AIM5-xx XC61CN 替代TC54VNXC6204Bxx2MR 替代LP2980IM5-xx XC6202Pxx2TH 替代L4931ABZxxXC6204Axx2MR 替代LP2980IM5X-xx XC6202Pxx2TH 替代L4931CZxxXC6204Bxx2MR 替代LP2981AIM5-xx XC6202Pxx2PR 替代L78LxxABUTRXC6204Bxx2MR 替代LP2981IM5-xx XC6202Pxx2TH 替代L78LxxABZXC6204Bxx2MR 替代LP2982AIM5-xx XC6202Pxx2PR 替代L78LxxACUXC6204Bxx2MR 替代LP2982IM5-xx XC6202Pxx2TH 替代L78LxxACZXC6204Bxx2MR 替代LP2985AIM5-xx XC6202Pxx2TH 替代L78LxxCZXC6204Bxx2MR 替代LP2985IM5-xx XC6203Pxx2FR 替代LD1117SXC6204Bxx2MR 替代LP3984IBP-xx XC6204Bxx2MR 替代LD2979MxxXC6403 替代LP3982 XC6202Pxx2TH 替代LD2979ZxxXC6204Bxx2DR 替代LP3985IBL-xx XC6204Bxx2MR 替代LD2980ABMxxXC6204Bxx2MR 替代LP3985IM5-x.x XC6201Pxx2PR 替代LD2980ABUxxTR XC62H 替代NCP584HSNxxT1G XC6204Bxx2MR 替代LD2980ACMxxXC62E 替代NCP584HSNxxT1G XC6201Pxx2PR 替代LD2980ACUxxXC6404 替代NCP400FCT2G XC6204Bxx2MR 替代LD2981ABMxxXB1086 替代LM317MBDTRK XC6201Pxx2PR 替代LD2981ABUxxXC6202 series 替代LM2931CD XC6204Bxx2MR 替代LD2981ACMxxXC6202Pxx2TH 替代LM2931Z-xx XC6201Pxx2PR 替代LD2981ACUxxXC6202Pxx2MR 替代LP2950 XC6202Pxx2TH 替代LExxABZ/CZXC6202Pxx2TH 替代LP2950CZ-xx XC6401 替代NCP583XVxxT2G XB1086 替代MC33269DTRK XC6214 替代MC78LCxxHT1XC6203Pxx2FR 替代MC33275ST-xxT3 XC6219 替代NCP584HSNxxT1G XC6204Bxx2MR 替代MC33761 XC6219Bxx2MR 替代BAxxxLBSGXC6206Pxx2PR 替代MC78FCxxHT1 XC6219 替代BA0xxLBSGXC6203xxx2PR 替代MC78LCxxHT1 XC6206Pxx2TB 替代RE5RExxACXC6202Pxx2TH 替代MC78LxxACP/BCP XC6206Pxx2PR 替代RH5RLxxAAXC6204Bxx2MR 替代MC78PCxxNTR XC6206Pxx2TH 替代RE5RLxxAAXC6206Pxx2PR 替代MC78RCxxHT1 XC6206Pxx2TB 替代RE5RLxxACXC6217Axx2MR 替代NCP584HSNxxT1G XC62EPxx02MR 替代RN5RGxxAATR XC6203Pxx2FR 替代SC5201-1GSTR3 XC62H 替代RN5RGxxAATR XC6402 替代NCP400FCT2G XC6419 替代R5325XC6403/04 替代NCP400FCT2G XB1086 替代RN5RGxxAATR XC6405 替代NCP400FCT2G XC6411 替代R5325XC6204Bxx2MR 替代R1111Nxx1A/B XC6412 替代R5325XC6204Bxx2MR 替代R1112Nxx1A/B XC6415 替代R5325XC6204Bxx2MR 替代R1112Nxx1B-TR XC8101 替代R5520HXC6206Pxx2PR 替代RH5RExxAA XC6204Bxx2MR 替代R1110Nxx1A/BXC6206Pxx2TH 替代RE5RExxAA。
芯片
声卡芯片:AC97只是一个规范,不是芯片.如AD1881,AD1885,CS4299,ALC100才是声卡芯片,太多了cmi8738,cmi9739,cmi9738,alc6XX一般的cmi8738,创新,黑金,德国坦克是独立的。
其他为板载。
realtek 台湾瑞昱公司,主要生产ALC系列AC'97声卡For所有的芯片组Analog Devices 美国模拟器件,主要生产AD18XX、AD19XX系列FOR所有的芯片组Cmedia 台湾骅迅公司,主要制作CMI97系列FOR所有的芯片组VIA 台湾威胜公司,制作VT系列FOR VIA芯片组SiS 台湾矽统公司,FOR SIS芯片组Sigmatel 美国集成声讯公司,笔记本和早期主板上常见的AC'97芯片声卡很容易找到的一般再板子的左侧就是接近机箱后面扩展接口的位置有一个方形或长方形的小手指尖大小的新片为声卡新片显卡新片是看不到的一般集成再南桥里面就算是独立的上面也有散热片很难看到网卡新片一般和声卡的相隔不愿稍大一些有大手指肚大小具体型号厂家实在是太多了声卡一般为alc hd 的较多显卡跟主板芯片组有关网卡多为8139的居多网卡芯片;常用网卡芯片简介网卡芯片厂商主要有六家,Intel、Realtek、Broadcom、Atheros、VIA、SIS。
其中Intel、Realtek、Broadcom、Atheros的芯片是最为常见的。
让我们来分别了解一下。
IntelIntel是个老品牌了,早期的台式机有很多都采用Intel的入门级网卡产品——lntel Pro/100VE。
在AMD还没与Intel形成明显的竞争关系之前,这个网卡在市场中很常见,后来Intel又推出了Pro 10/100、Pro 100/1000,后两个产品现在大多集成到Intel自主品牌的主板中,DIY市场已经不多见了。
除此之外,Intel还有很多网卡芯片,例如:8257X系列,隶属于高端千兆网卡产品。
1981678资料
Extract from the onlinecatalogFKICS 2,5/10-STFOrder No.: 1981678The figure shows a 10-position version of the producthttp://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1981678Plug, inverted, number of positions: 10, pitch: 5 mm, U = 320 V, I = 12 A, nominal cross-section = 2.5 mm², mounting flangehttp://Please note that the data givenhere has been taken from theonline catalog. For comprehensiveinformation and data, please referto the user documentation. TheGeneral Terms and Conditions ofUse apply to Internet downloads. Technical dataDimensions / positionsPitch 5 mmDimension a45 mmNumber of positions10Technical dataInsulating material group IRated surge voltage (III/3) 4 kV Rated surge voltage (III/2) 4 kV Rated surge voltage (II/2) 4 kV Rated voltage (III/2)320 V Rated voltage (II/2)630 V Connection in acc. with standard EN-VDE Nominal current I N12 A Nominal voltage U N320 V Nominal cross section 2.5 mm2 Maximum load current12 A Insulating material PA Inflammability class acc. to UL 94V0 Internal cylindrical gage A2 Stripping length10 mmConnection dataConductor cross section solid min.0.2 mm2 Conductor cross section solid max. 2.5 mm2 Conductor cross section stranded min.0.2 mm2 Conductor cross section stranded max. 2.5 mm2 Conductor cross section stranded, with ferrule0.25 mm2 with plastic sleeve min.Conductor cross section stranded, with ferrule1.5 mm2 with plastic sleeve max.Conductor cross section AWG/kcmil min.24 Conductor cross section AWG/kcmil max162 conductors with same cross section, stranded,0.5 mm2 TWIN ferrules with plastic sleeve, min.2 conductors with same cross section, stranded,1 mm2 TWIN ferrules with plastic sleeve, max.Certificates / ApprovalsApproval logoCULNominal voltage U N300 VNominal current I N10 AAWG/kcmil26-12ULNominal voltage U N300 VNominal current I N10 AAWG/kcmil26-12Certification CB, CUL, UL, VDE-PZI DrawingsDimensioned drawingAddressPHOENIX CONTACT GmbH & Co. KGFlachsmarktstr. 832825 Blomberg,GermanyPhone +49 5235 3 00Fax +49 5235 3 41200http://www.phoenixcontact.de© 2008 Phoenix ContactTechnical modifications reserved;。
数字卫星接收机解密大全
1、亚视达5288(海克威):(1)首先按遥控器“MENU”键进入系统设置,按“OK”进入。
(2)进入“系统设置”,选择“默认设置”。
(3)画面出现“恢复默认设置”框,先按遥控器静音键,再按遥控器方向“上”键,这时画面出现“请输入密码”框,输入密码1270即可。
2、亚视达2688:进入默认设置中,按静音键即可。
3、卓异ZY5518Y(东方龙、小飞鸽、小孔雀、小帅哥等)盲扫功能:按遥控菜单键。
出现卓异主菜单时,虽然画面没有提示,便只要输入密码即可,可输入以下几组密码:309700、5168、1698、305518。
因不同批次的机器密码是不是同的,可以逐个一试。
如果正确,会有“出厂参数恢复,请稍等”的提示。
这步完成再按自动搜索,确认即可进入盲扫。
4、卓异→飞天龙:密码1234。
5、通达:节目加→按音量减键4次→静音即可。
6、小神童、挑战者等:恢复出厂设置→确认,输入6678即可。
7、经天、威乐士2288,年华、沧浪等:恢复出厂设置→确认→静音→节目7065即可。
8、跃佳航天等:恢复出厂设置→确认→静音→节目加→7065;菜单按静音键5秒钟→屏幕显示“数据存储中”即可。
9、创维DVB-SOI工程机:密码13572468。
10、创维高级用户的开启密码:13572468。
11、RCA-993S密码:6931。
12、天域密码:1001。
13、DX680密码:0000。
14、长虹万能码:138168。
15、同洲5288的进入方法:打开主菜单→进入转发器设置→依次按声道键→信息键→00000。
16、同洲3188CSE:菜单→节目设置→节目加→信息键→声道键。
密码0000。
17、同洲5288等:菜单→输入156988即可。
18、海克威5688新版机盲扫密码:0000,老版机密码:127019、海克威(天王星):在恢复出厂时按静音键输入127020、海克威HIC-3288C进入主菜单,用遥控器数字键输入1270即可。