К73-17-250-0,22мкФ
Конденсатор К73-17-250-0,22мкФ – пасивний елемент із визначеною ємністю, що призначений для тимчасового накопичення і вивільнення електричного заряду у схемах живлення, зв'язку, фільтрації і генерації коливань. Ємність конденсатора вимірюється у фарадах і визначає кількість заряду, що може накопичити компонент при заданій напрузі. Максимальна робоча напруга є граничним параметром: перевищення веде до пробою діелектрика і незворотного виходу компонента з ладу. Тангенс кута діелектричних втрат (tgδ) характеризує теплові втрати і впливає на нагрів у схемах з інтенсивним струмовим навантаженням. Для алюмінієвих електролітичних конденсаторів полярність монтажу є обов'язковою умовою – неправильна установка призводить до вибуху. Для плівкових і керамічних конденсаторів полярність відсутня. Серія і тип діелектрика (NP0/C0G, X7R, Y5V, MKT, MKP, Al-electrolytic) визначають температурну стабільність ємності і придатність до конкретного призначення. Компонент використовується у блоках живлення для згладжування пульсацій, у підсилювачах – для розв'язки по постійному струму, у генераторах – у складі коливального контуру. Допустиме відхилення ємності позначається буквою стандартного ряду (K – ±10%, M – ±20%, J – ±5%). Перед монтажем рекомендується перевірити ємність і внутрішній опір ESR мультиметром або LCR-метром. Застосовується у джерелах живлення, підсилювачах звуку, імпульсних перетворювачах, фільтрах, схемах запуску і пуску електродвигунів, телекомунікаційному і промисловому обладнанні. Компонент постачається у стандартній заводській упаковці, що забезпечує збереження при транспортуванні і зберіганні. Умови зберігання і монтажу описані у технічній документації.
К73-17-400-0,47мкФ
Конденсатор К73-17-400-0,47мкФ – пасивний елемент із визначеною ємністю, що призначений для тимчасового накопичення і вивільнення електричного заряду у схемах живлення, зв'язку, фільтрації і генерації коливань. Ємність конденсатора вимірюється у фарадах і визначає кількість заряду, що може накопичити компонент при заданій напрузі. Максимальна робоча напруга є граничним параметром: перевищення веде до пробою діелектрика і незворотного виходу компонента з ладу. Тангенс кута діелектричних втрат (tgδ) характеризує теплові втрати і впливає на нагрів у схемах з інтенсивним струмовим навантаженням. Для алюмінієвих електролітичних конденсаторів полярність монтажу є обов'язковою умовою – неправильна установка призводить до вибуху. Для плівкових і керамічних конденсаторів полярність відсутня. Серія і тип діелектрика (NP0/C0G, X7R, Y5V, MKT, MKP, Al-electrolytic) визначають температурну стабільність ємності і придатність до конкретного призначення. Компонент використовується у блоках живлення для згладжування пульсацій, у підсилювачах – для розв'язки по постійному струму, у генераторах – у складі коливального контуру. Допустиме відхилення ємності позначається буквою стандартного ряду (K – ±10%, M – ±20%, J – ±5%). Перед монтажем рекомендується перевірити ємність і внутрішній опір ESR мультиметром або LCR-метром. Застосовується у джерелах живлення, підсилювачах звуку, імпульсних перетворювачах, фільтрах, схемах запуску і пуску електродвигунів, телекомунікаційному і промисловому обладнанні. Гарантія якості підтверджується відповідністю стандартам і технічному паспорту виробника. Перед застосуванням рекомендується ознайомитись із повною специфікацією та граничними режимами роботи.
К73-17-63-4,7мкФ
Конденсатор К73-17-63-4,7мкФ є пасивним радіоелектронним компонентом, що накопичує електричну енергію у вигляді заряду на обкладках, розділених діелектриком, і застосовується для фільтрації пульсацій живлення, розв'язки каскадів по змінному струму, формування ланцюгів затримки і коливальних систем. Ємність конденсатора вимірюється у фарадах і визначає кількість заряду, що може накопичити компонент при заданій напрузі. Максимальна робоча напруга є граничним параметром: перевищення веде до пробою діелектрика і незворотного виходу компонента з ладу. Тангенс кута діелектричних втрат (tgδ) характеризує теплові втрати і впливає на нагрів у схемах з інтенсивним струмовим навантаженням. Для алюмінієвих електролітичних конденсаторів полярність монтажу є обов'язковою умовою – неправильна установка призводить до вибуху. Для плівкових і керамічних конденсаторів полярність відсутня. Серія і тип діелектрика (NP0/C0G, X7R, Y5V, MKT, MKP, Al-electrolytic) визначають температурну стабільність ємності і придатність до конкретного призначення. Компонент використовується у блоках живлення для згладжування пульсацій, у підсилювачах – для розв'язки по постійному струму, у генераторах – у складі коливального контуру. Допустиме відхилення ємності позначається буквою стандартного ряду (K – ±10%, M – ±20%, J – ±5%). Перед монтажем рекомендується перевірити ємність і внутрішній опір ESR мультиметром або LCR-метром. Застосовується у джерелах живлення, підсилювачах звуку, імпульсних перетворювачах, фільтрах, схемах запуску і пуску електродвигунів, телекомунікаційному і промисловому обладнанні. Кожна партія проходить технічний контроль відповідно до вимог специфікації виробника. Для відповідальних застосувань рекомендується проведення вхідного контролю перед монтажем.
К73-9-100-0,01мкФ
Конденсатор К73-9-100-0,01мкФ є пасивним радіоелектронним компонентом, що накопичує електричну енергію у вигляді заряду на обкладках, розділених діелектриком, і застосовується для фільтрації пульсацій живлення, розв'язки каскадів по змінному струму, формування ланцюгів затримки і коливальних систем. Ємність конденсатора вимірюється у фарадах і визначає кількість заряду, що може накопичити компонент при заданій напрузі. Максимальна робоча напруга є граничним параметром: перевищення веде до пробою діелектрика і незворотного виходу компонента з ладу. Тангенс кута діелектричних втрат (tgδ) характеризує теплові втрати і впливає на нагрів у схемах з інтенсивним струмовим навантаженням. Для алюмінієвих електролітичних конденсаторів полярність монтажу є обов'язковою умовою – неправильна установка призводить до вибуху. Для плівкових і керамічних конденсаторів полярність відсутня. Серія і тип діелектрика (NP0/C0G, X7R, Y5V, MKT, MKP, Al-electrolytic) визначають температурну стабільність ємності і придатність до конкретного призначення. Компонент використовується у блоках живлення для згладжування пульсацій, у підсилювачах – для розв'язки по постійному струму, у генераторах – у складі коливального контуру. Допустиме відхилення ємності позначається буквою стандартного ряду (K – ±10%, M – ±20%, J – ±5%). Перед монтажем рекомендується перевірити ємність і внутрішній опір ESR мультиметром або LCR-метром. Застосовується у джерелах живлення, підсилювачах звуку, імпульсних перетворювачах, фільтрах, схемах запуску і пуску електродвигунів, телекомунікаційному і промисловому обладнанні. Виробник підтримує стабільні технічні характеристики протягом усього заявленого ресурсу за умови дотримання режимів застосування. Рекомендується резервний запас для забезпечення безперебійного ремонту і виробництва.
К73-9-100-0,047мкФ
Конденсатор К73-9-100-0,047мкФ – пасивний елемент із визначеною ємністю, що призначений для тимчасового накопичення і вивільнення електричного заряду у схемах живлення, зв'язку, фільтрації і генерації коливань. Ємність конденсатора вимірюється у фарадах і визначає кількість заряду, що може накопичити компонент при заданій напрузі. Максимальна робоча напруга є граничним параметром: перевищення веде до пробою діелектрика і незворотного виходу компонента з ладу. Тангенс кута діелектричних втрат (tgδ) характеризує теплові втрати і впливає на нагрів у схемах з інтенсивним струмовим навантаженням. Для алюмінієвих електролітичних конденсаторів полярність монтажу є обов'язковою умовою – неправильна установка призводить до вибуху. Для плівкових і керамічних конденсаторів полярність відсутня. Серія і тип діелектрика (NP0/C0G, X7R, Y5V, MKT, MKP, Al-electrolytic) визначають температурну стабільність ємності і придатність до конкретного призначення. Компонент використовується у блоках живлення для згладжування пульсацій, у підсилювачах – для розв'язки по постійному струму, у генераторах – у складі коливального контуру. Допустиме відхилення ємності позначається буквою стандартного ряду (K – ±10%, M – ±20%, J – ±5%). Перед монтажем рекомендується перевірити ємність і внутрішній опір ESR мультиметром або LCR-метром. Застосовується у джерелах живлення, підсилювачах звуку, імпульсних перетворювачах, фільтрах, схемах запуску і пуску електродвигунів, телекомунікаційному і промисловому обладнанні. Компонент відповідає вимогам обмеження вмісту небезпечних речовин (RoHS) відповідно до маркування партії. Утилізація проводиться згідно з нормами щодо електронних відходів.
КД202К
Напівпровідниковий прилад КД202К є активним електронним компонентом, що використовує властивості напівпровідникових матеріалів для управління електричним струмом у схемах посилення, комутації, стабілізації і перетворення напруги. Гранично допустимі параметри – максимальний колекторний або дренажний струм, максимальна напруга між переходами і максимальна потужність розсіювання – є ключовими при виборі компонента для конкретної схеми. Перевищення будь-якого з цих параметрів неминуче призводить до теплового пробою і виходу елемента з ладу. Корпус визначає умови теплового відводу: пластикові корпуси TO-92 і SOT-23 призначені для малопотужних застосувань, а металокерамічні корпуси TO-220 і TO-3 – для потужних каскадів із радіаторним охолодженням. Коефіцієнт підсилення за струмом h21e або hFE впливає на розрахунок базового кола і вибір резисторів зміщення. Гранична частота або час перемикання визначають придатність компонента для роботи в імпульсних і ВЧ-схемах. Для польових транзисторів напруга відсічки і крутизна передавальної характеристики є аналогічними критичними параметрами. При монтажі необхідно дотримуватись послідовності висновків за цоколівкою із документації і не перевищувати температури паяльника для запобігання термопошкодженню переходу. При монтажі потужних компонентів рекомендується використання теплопровідної пасти між корпусом транзистора і радіатором. Застосовується у підсилювачах аудіо і відеосигналу, імпульсних джерелах живлення, ключових схемах комутації навантаження, генераторах, схемах захисту і регуляторах. Компонент відповідає вимогам обмеження вмісту небезпечних речовин (RoHS) відповідно до маркування партії. Утилізація проводиться згідно з нормами щодо електронних відходів.
КД202Р
Напівпровідник КД202Р – активний компонент на основі кристалічного напівпровідникового матеріалу, призначений для підсилення, генерації і перемикання електричних сигналів в аналогових і цифрових пристроях. Гранично допустимі параметри – максимальний колекторний або дренажний струм, максимальна напруга між переходами і максимальна потужність розсіювання – є ключовими при виборі компонента для конкретної схеми. Перевищення будь-якого з цих параметрів неминуче призводить до теплового пробою і виходу елемента з ладу. Корпус визначає умови теплового відводу: пластикові корпуси TO-92 і SOT-23 призначені для малопотужних застосувань, а металокерамічні корпуси TO-220 і TO-3 – для потужних каскадів із радіаторним охолодженням. Коефіцієнт підсилення за струмом h21e або hFE впливає на розрахунок базового кола і вибір резисторів зміщення. Гранична частота або час перемикання визначають придатність компонента для роботи в імпульсних і ВЧ-схемах. Для польових транзисторів напруга відсічки і крутизна передавальної характеристики є аналогічними критичними параметрами. При монтажі необхідно дотримуватись послідовності висновків за цоколівкою із документації і не перевищувати температури паяльника для запобігання термопошкодженню переходу. При монтажі потужних компонентів рекомендується використання теплопровідної пасти між корпусом транзистора і радіатором. Застосовується у підсилювачах аудіо і відеосигналу, імпульсних джерелах живлення, ключових схемах комутації навантаження, генераторах, схемах захисту і регуляторах. Виробник підтримує стабільні технічні характеристики протягом усього заявленого ресурсу за умови дотримання режимів застосування. Рекомендується резервний запас для забезпечення безперебійного ремонту і виробництва.
КД243Б
Напівпровідниковий прилад КД243Б є активним електронним компонентом, що використовує властивості напівпровідникових матеріалів для управління електричним струмом у схемах посилення, комутації, стабілізації і перетворення напруги. Гранично допустимі параметри – максимальний колекторний або дренажний струм, максимальна напруга між переходами і максимальна потужність розсіювання – є ключовими при виборі компонента для конкретної схеми. Перевищення будь-якого з цих параметрів неминуче призводить до теплового пробою і виходу елемента з ладу. Корпус визначає умови теплового відводу: пластикові корпуси TO-92 і SOT-23 призначені для малопотужних застосувань, а металокерамічні корпуси TO-220 і TO-3 – для потужних каскадів із радіаторним охолодженням. Коефіцієнт підсилення за струмом h21e або hFE впливає на розрахунок базового кола і вибір резисторів зміщення. Гранична частота або час перемикання визначають придатність компонента для роботи в імпульсних і ВЧ-схемах. Для польових транзисторів напруга відсічки і крутизна передавальної характеристики є аналогічними критичними параметрами. При монтажі необхідно дотримуватись послідовності висновків за цоколівкою із документації і не перевищувати температури паяльника для запобігання термопошкодженню переходу. При монтажі потужних компонентів рекомендується використання теплопровідної пасти між корпусом транзистора і радіатором. Застосовується у підсилювачах аудіо і відеосигналу, імпульсних джерелах живлення, ключових схемах комутації навантаження, генераторах, схемах захисту і регуляторах. Гарантія якості підтверджується відповідністю стандартам і технічному паспорту виробника. Перед застосуванням рекомендується ознайомитись із повною специфікацією та граничними режимами роботи.
КДС525
Напівпровідниковий прилад КДС525 є активним електронним компонентом, що використовує властивості напівпровідникових матеріалів для управління електричним струмом у схемах посилення, комутації, стабілізації і перетворення напруги. Гранично допустимі параметри – максимальний колекторний або дренажний струм, максимальна напруга між переходами і максимальна потужність розсіювання – є ключовими при виборі компонента для конкретної схеми. Перевищення будь-якого з цих параметрів неминуче призводить до теплового пробою і виходу елемента з ладу. Корпус визначає умови теплового відводу: пластикові корпуси TO-92 і SOT-23 призначені для малопотужних застосувань, а металокерамічні корпуси TO-220 і TO-3 – для потужних каскадів із радіаторним охолодженням. Коефіцієнт підсилення за струмом h21e або hFE впливає на розрахунок базового кола і вибір резисторів зміщення. Гранична частота або час перемикання визначають придатність компонента для роботи в імпульсних і ВЧ-схемах. Для польових транзисторів напруга відсічки і крутизна передавальної характеристики є аналогічними критичними параметрами. При монтажі необхідно дотримуватись послідовності висновків за цоколівкою із документації і не перевищувати температури паяльника для запобігання термопошкодженню переходу. При монтажі потужних компонентів рекомендується використання теплопровідної пасти між корпусом транзистора і радіатором. Застосовується у підсилювачах аудіо і відеосигналу, імпульсних джерелах живлення, ключових схемах комутації навантаження, генераторах, схемах захисту і регуляторах. Компонент постачається у стандартній заводській упаковці, що забезпечує збереження при транспортуванні і зберіганні. Умови зберігання і монтажу описані у технічній документації.
КМ155ЛП8
Мікросхема КМ155ЛП8 – інтегральний напівпровідниковий прилад із кількома функціональними елементами на одному кристалі, що реалізує визначену логічну, аналогову або змішану функцію в межах єдиного корпусу. Корпус мікросхеми визначає спосіб монтажу на друкованій платі: DIP-корпуси встановлюються у наскрізні отвори, корпуси SO, TSSOP, QFP і BGA – для поверхневого монтажу. Правильний вибір варіанта корпусу визначається технологічними можливостями виробництва і термічними умовами застосування. Напруга живлення і максимально допустимий струм споживання є критичними параметрами вибору і повинні відповідати можливостям блока живлення схеми. Температурний діапазон роботи визначає придатність компонента для комерційного (0...+70°C), промислового (-40...+85°C) або військового (-55...+125°C) застосування. Логіка і функціонал мікросхеми описані у технічній документації (datashit), яку необхідно вивчити перед розробкою схеми підключення. Статична чутливість до розряду (ESD) вимагає дотримання антистатичних заходів при монтажі і зберіганні: використання антистатичних браслетів і підложок. Затяжка висновків і відповідність їхньої нумерації цоколівці перевіряються при монтажі і є обов'язковою умовою коректної роботи вузла. При розробці топології друкованої плати рекомендується мінімізувати відстань між блокувальним конденсатором і виводами живлення мікросхеми для забезпечення стабільності живлення на всіх частотах. Застосовується у цифровій і аналоговій електроніці, системах автоматики, комунікаційному і вимірювальному обладнанні, контролерах і вбудованих системах. Гарантія якості підтверджується відповідністю стандартам і технічному паспорту виробника. Перед застосуванням рекомендується ознайомитись із повною специфікацією та граничними режимами роботи.
КМ155ЛР3
Мікросхема КМ155ЛР3 – інтегральний напівпровідниковий прилад із кількома функціональними елементами на одному кристалі, що реалізує визначену логічну, аналогову або змішану функцію в межах єдиного корпусу. Корпус мікросхеми визначає спосіб монтажу на друкованій платі: DIP-корпуси встановлюються у наскрізні отвори, корпуси SO, TSSOP, QFP і BGA – для поверхневого монтажу. Правильний вибір варіанта корпусу визначається технологічними можливостями виробництва і термічними умовами застосування. Напруга живлення і максимально допустимий струм споживання є критичними параметрами вибору і повинні відповідати можливостям блока живлення схеми. Температурний діапазон роботи визначає придатність компонента для комерційного (0...+70°C), промислового (-40...+85°C) або військового (-55...+125°C) застосування. Логіка і функціонал мікросхеми описані у технічній документації (datashit), яку необхідно вивчити перед розробкою схеми підключення. Статична чутливість до розряду (ESD) вимагає дотримання антистатичних заходів при монтажі і зберіганні: використання антистатичних браслетів і підложок. Затяжка висновків і відповідність їхньої нумерації цоколівці перевіряються при монтажі і є обов'язковою умовою коректної роботи вузла. При розробці топології друкованої плати рекомендується мінімізувати відстань між блокувальним конденсатором і виводами живлення мікросхеми для забезпечення стабільності живлення на всіх частотах. Застосовується у цифровій і аналоговій електроніці, системах автоматики, комунікаційному і вимірювальному обладнанні, контролерах і вбудованих системах. Компонент постачається у стандартній заводській упаковці, що забезпечує збереження при транспортуванні і зберіганні. Умови зберігання і монтажу описані у технічній документації.
КМ155ТМ5
Інтегральна мікросхема КМ155ТМ5 являє собою мінімізований електронний функціональний вузол, реалізований на єдиному кристалі напівпровідника, і виконує комплексну функцію – посилення, логічне перетворення, стабілізацію, генерацію або управління – у мінімально можливому об'ємі. Корпус мікросхеми визначає спосіб монтажу на друкованій платі: DIP-корпуси встановлюються у наскрізні отвори, корпуси SO, TSSOP, QFP і BGA – для поверхневого монтажу. Правильний вибір варіанта корпусу визначається технологічними можливостями виробництва і термічними умовами застосування. Напруга живлення і максимально допустимий струм споживання є критичними параметрами вибору і повинні відповідати можливостям блока живлення схеми. Температурний діапазон роботи визначає придатність компонента для комерційного (0...+70°C), промислового (-40...+85°C) або військового (-55...+125°C) застосування. Логіка і функціонал мікросхеми описані у технічній документації (datashit), яку необхідно вивчити перед розробкою схеми підключення. Статична чутливість до розряду (ESD) вимагає дотримання антистатичних заходів при монтажі і зберіганні: використання антистатичних браслетів і підложок. Затяжка висновків і відповідність їхньої нумерації цоколівці перевіряються при монтажі і є обов'язковою умовою коректної роботи вузла. При розробці топології друкованої плати рекомендується мінімізувати відстань між блокувальним конденсатором і виводами живлення мікросхеми для забезпечення стабільності живлення на всіх частотах. Застосовується у цифровій і аналоговій електроніці, системах автоматики, комунікаційному і вимірювальному обладнанні, контролерах і вбудованих системах. Детальна технічна документація (datasheet) доступна у виробника або авторизованих дистриб'юторів. Рекомендується вивчити документацію перед проектуванням схеми підключення.