КР159НТ1В
Інтегральна мікросхема КР159НТ1В 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. Виробник підтримує стабільні технічні характеристики протягом усього заявленого ресурсу за умови дотримання режимів застосування. Рекомендується резервний запас для забезпечення безперебійного ремонту і виробництва.
КР514ИД2
Інтегральна мікросхема КР514ИД2 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. Гарантія якості підтверджується відповідністю стандартам і технічному паспорту виробника. Перед застосуванням рекомендується ознайомитись із повною специфікацією та граничними режимами роботи.
КР531ЛА3
Інтегральна мікросхема КР531ЛА3 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. Гарантія якості підтверджується відповідністю стандартам і технічному паспорту виробника. Перед застосуванням рекомендується ознайомитись із повною специфікацією та граничними режимами роботи.
КР531ЛА9
Інтегральна мікросхема КР531ЛА9 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. При виборі аналога необхідно враховувати всі критичні параметри: граничні режими роботи, клас точності і температурний діапазон застосування.
КР556РТ4А
Інтегральна мікросхема КР556РТ4А 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.
КР597СА1
Мікросхема КР597СА1 – 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. При виборі аналога необхідно враховувати всі критичні параметри: граничні режими роботи, клас точності і температурний діапазон застосування.
КР597СА2
Інтегральна мікросхема КР597СА2 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. Компонент відповідає вимогам обмеження вмісту небезпечних речовин (RoHS) відповідно до маркування партії. Утилізація проводиться згідно з нормами щодо електронних відходів.