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D2764A

  • Part No .:

    D2764A
  • Manufacturer:

    Intel
  • Description:

    IC
  • Remark:

    new origin
  • Last Updated:

    2026/01/31
  • Detalles del producto

Ficha de datos


El Intel M2764A es solo un 5V, 65.536 bits borrable por luz ultravioleta y eléctricamente programable memoria (EPROM). El M2764A es una versión avanzada del M2764 y está fabricado con La tecnología HMOSII-E de Intel que reduce significativamente el tamaño de la matriz y mejora en gran medida la rendimiento, consumo de energía, confiabilidad y producibilidad. El M2764A también ofrece un consumo de energía reducido en comparación con el M2764. El máximo activo la corriente es de 100 mA, mientras que la corriente de reserva máxima es de solo 40 mA. El modo de espera disminuye consumo de energía sin aumentar el tiempo de acceso.

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Intel D2764A IC
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D2764A
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AT17LV010-10CI

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Ficha de datos Físico & emsp; Número   de Pins 8 Técnico & emsp; Frecuencia 15 MHz Max   Temperatura de funcionamiento 85 ° C Max   Voltaje de suministro 5.5 V Memoria   tamaño 1 Mb Memoria   Tipo EEPROM Min.   Temperatura de funcionamiento -40 ° C Min.   Voltaje de suministro 4.5 V Nominal   Corriente de suministro 10 mA Conformidad & emsp; Dirigir   Gratis Contiene plomo RoHS Obediente Las EEPROM de Configuración FPGA de la serie AT17LV (Configuradores) proporcionan un fácil uso, la memoria de configuración económica para matrices de puertas programables en el campo. los El dispositivo de la serie AT17LV se empaqueta en el LAP de 8 derivaciones, el PDIP de 8 derivaciones, el SOIC de 8 derivaciones, el 20- lead PLCC, SOIC de 20 derivaciones, PLCC de 44 derivaciones y TQFP de 44 derivaciones, consulte la Tabla 1-1. los Los configuradores de la serie AT17LV utilizan un procedimiento simple de acceso en serie para configurar uno o más dispositivos FPGA. El usuario puede seleccionar la polaridad de la función de reinicio programando cuatro bytes EEPROM. Estos dispositivos también admiten una protección contra escritura mecanismo dentro de su modo de programación. Los configuradores de la serie AT17LV se pueden programar con programadores estándar de la industria, Kit de programación ATDH2200E de Atmel o Cable ISP ATDH2225 de Atmel.

DDC101U

DDC101U

Ficha de datos Físico & emsp; Estuche / paquete SOIC Montar Montaje superficial Número   de Pins 24 Técnico & emsp; Conversión   Tarifa 15 kS / s Doble   Voltaje de suministro 5   V Interfaz SPI, serie Max   Voltaje de suministro dual 5.25 V Max   Temperatura de funcionamiento 85   DO Min.   Voltaje de suministro dual 4.75 V Min.   Temperatura de funcionamiento -40 ° C Número   de convertidores A / D 1 Número   de entradas analógicas 1 Número   de Bits 20 Número   de canales 1 Número   de convertidores 1 Número   de elementos 1 Polaridad Bipolar, unipolar Resolución 20   segundo Muestreo   Tarifa 15 kS / s Suministro   Tipo Dual, Analógico, Digital Conformidad & emsp; Dirigir   Gratis Sin plomo Radiación   Endurecimiento No RoHS Obediente CONVERTIDOR ANALOGICO A DIGITAL DE 20 BITS El DDC101 es un convertidor A / D de digitalización de carga de precisión de amplio rango dinámico con una resolución de 20 bits. Los dispositivos de salida de corriente de bajo nivel, como los fotosensores, pueden conectarse directamente a su entrada. Los requisitos de precisión más estrictos de muchas aplicaciones de sensores de salida unipolares se producen a bajos niveles de señal. Para cumplir este requisito, Burr-Brown desarrolló la desviación delta adaptativa La arquitectura del DDC101 proporciona una mejora lineal del ruido y los errores de linealidad a medida que disminuye el nivel de la señal de entrada. El DDC101 combina las funciones de conversión de corriente a voltaje, integración, amplificación de ganancia programable de entrada, conversión A / D y filtrado digital para producir resultados precisos y de amplio rango dinámico. La señal de entrada puede ser una corriente de bajo nivel conectada directamente a la unidad o una tensión conectada a través de una resistencia seleccionada por el usuario. Aunque el DDC101 está optimizado para señales unipolares, también puede digitalizar con precisión señales de entrada bipolares. La topología de modulación delta patentada combina integración de carga y digitalización funciones. El sobremuestreo y el filtrado digital reducen el ruido del sistema de forma espectacular. El muestreo doble correlacionado (CDS) captura y elimina los errores de compensación y conmutación dependientes del ciclo de conversión y estado estable que no se eliminan con los circuitos analógicos convencionales. El diagrama de bloques DDC101 se muestra a continuación. Durante la conversión, la señal de entrada se recoge en la capacitancia de integración interna para un período de integración determinado por el usuario. Un comparador de alta precisión y autocero procesa el nodo de entrada analógica. La lógica de seguimiento actualiza el convertidor D / A interno de alta resolución a una velocidad de 2MHz para mantener la entrada analógica en tierra virtual. Un filtro digital programable por el usuario sobremuestrea la salida de la lógica de seguimiento. El filtro digital pasa una salida digital de alta resolución y bajo ruido al registro de E / S en serie. Las salidas en serie de múltiples unidades DDC101 se pueden conectar fácilmente juntas en serie o en paralelo, si se desea, para minimizar las interconexiones.

ADIS16485 BMLZ

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Ficha de datos Físico & emsp; Montar Tornillo Número   de Pins 24 Técnico & emsp; -3db   Ancho de banda 330 Hz Max   Temperatura de funcionamiento 85 ° C Min.   Temperatura de funcionamiento -40   DO Operando   Corriente de suministro 197 mA Operando   Voltaje de suministro 3.6 V Salida   Tipo SPI Sensor   Tipo Acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, 3   Eje Conformidad & emsp; Dirigir   Gratis Contiene   Dirigir RoHS Obediente El iSensor y registro ADIS16485; El dispositivo es un sistema inercial completo que incluye un giroscopio triaxial y un acelerómetro triaxial. Cada sensor inercial en el ADIS16485 combina iMEMS & reg; tecnología con acondicionamiento de señal que optimiza el rendimiento dinámico. La calibración de fábrica caracteriza cada sensor para sensibilidad, polarización, alineación y aceleración lineal (sesgo del giroscopio). Como resultado, cada sensor tiene sus propias fórmulas de compensación dinámica que proporcionan mediciones de sensor precisas. El ADIS16485 proporciona un método simple y rentable para integrar sensores inerciales multieje de precisión en sistemas industriales, especialmente cuando se compara con la complejidad y la inversión asociadas con diseños discretos. Todas las pruebas de movimiento y calibración necesarias son parte del proceso de producción en la fábrica, reduciendo en gran medida el tiempo de integración del sistema. La alineación ortogonal ajustada simplifica la alineación del marco inercial en los sistemas de navegación. El SPI y la estructura de registro proporcionan una interfaz simple para la recopilación de datos y el control de configuración. El ADIS16485 usa el mismo sistema de conector y huella que el ADIS16375 y el ADIS16488A, lo que simplifica enormemente el proceso de actualización. Viene en un módulo de aproximadamente 47 mm × 44 mm × 14 mm y tiene una interfaz de conector estándar. Aplicaciones Estabilización y control de plataforma Navegación Seguimiento de personal Instrumentos Robótica

LIS344ALHTR

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Ficha de datos Sensor inercial MEMS acelerómetro lineal ultracompacto de 3 ejes ± 2 / ± 6g de alto rendimiento Físico & emsp; Estuche / paquete LGA Contacto   Enchapado Níquel, oro Montar Montaje superficial Número   de Pins 1600% Técnico & emsp; Eje X, Y, Z Ancho de banda 2 kHz Max   Temperatura de funcionamiento 85 ° C Max   Voltaje de suministro 3.6 V Min.   Temperatura de funcionamiento -40 ° C Min.   Voltaje de suministro 2.4 V Nominal   Corriente de suministro 680 μA Salida   Tipo Cosa análoga Sensibilidad 15000 mV / g Dimensiones & emsp; Altura 1.33 mm Longitud 4.15 mm Anchura 4.15 mm Conformidad & emsp; Dirigir   Gratis Sin plomo Radiación   Endurecimiento No RoHS Obediente

UC2901DG4

UC2901DG4

Ficha de datos Físico & emsp; Estuche / paquete re Número   de Pins 14 Peso 0.004318 oz Técnico & emsp; Max   Temperatura de funcionamiento 85 ° C Max   Corriente de salida 35 mA Max   Voltaje de suministro 40 V Min.   Temperatura de funcionamiento -40 ° C Min.   Voltaje de suministro 4.5 V Operando   Corriente de suministro 5 mA Salida   Corriente 35 mA Referencia   voltaje 1.5 V Dimensiones & emsp; Altura 1.58 mm Longitud 8.65 mm Anchura 3.91 mm Conformidad & emsp; Dirigir   Gratis Sin plomo Radiación   Endurecimiento No RoHS Obediente Fuente de alimentación Soporte Aislado Generador de comentarios

SN74LVC2G53YZAR

SN74LVC2G53YZAR

Ficha de datos Físico & emsp; Montar Superficie   Montar Número   de Pins 8 Técnico & emsp; Max   Temperatura de funcionamiento 85 ° C Max   Corriente de suministro 1 μA Max   Voltaje de suministro 5.5 V Min.   Temperatura de funcionamiento -40 ° C Min.   Voltaje de suministro 1.65 V Número   de canales 1 Número   de circuitos 2 Número   de entradas 2 Número   de salidas 1 En estado   Resistencia 13   Ω Operando   Corriente de suministro 1 μA Operando   Voltaje de suministro 5   V Polaridad No invertido Suministro   Tipo Soltero Lanzar   Configuración SPDT Apagar   Tiempo de retardo 9.4   ns Encender   Tiempo de retardo 10.3 ns Conformidad & emsp; Dirigir   Gratis Sin plomo RoHS Obediente IC SWITCH SPDT 8DSBGA

AT17F080-30CI

AT17F080-30CI

Ficha de datos Físico & emsp; Montar Montaje superficial Número   de Pins 8 Técnico & emsp; Densidad 8 Mb Frecuencia 33 MHz Interfaz Serie, 2 hilos Max   Frecuencia 33 MHz Max   Temperatura de funcionamiento 85 ° C Max   Voltaje de suministro 3.63 V Memoria   tamaño 8 Mb Min.   Temperatura de funcionamiento -40 ° C Min.   Voltaje de suministro 2.97 V Nominal   Corriente de suministro 20 mA Operando   Corriente de suministro 20 mA Operando   Voltaje de suministro 3.3 V Conformidad & emsp; Dirigir   Gratis Contiene plomo RoHS No cumple La serie AT17F de PROM de configuración programable en el sistema (Configuradores) proporcionar una memoria de configuración rentable y fácil de usar para campo programable Gate Arrays. El dispositivo de la serie AT17F se empaqueta en el LAP de 8 derivaciones, PLCC de 20 derivaciones, PLCC de 44 derivaciones y TQFP de 44 derivaciones, consulte la Tabla 1-1. El Configurador de la Serie AT17F utiliza un procedimiento simple de acceso en serie para configurar uno o más dispositivos FPGA. Los configuradores de la serie AT17F se pueden programar con programadores estándar de la industria, Kit de programación ATDH2200E de Atmel o Cable ISP ATDH2225 de Atmel. FPGA Configuración Memoria flash

AT17LV010-10JI

AT17LV010-10JI

Ficha de datos Físico & emsp; Estuche / paquete PLCC Montar Montaje superficial Número   de Pins 20 Técnico & emsp; Densidad 1 Mb Frecuencia 15 MHz Interfaz Serie, 2 hilos Max   Temperatura de funcionamiento 85 ° C Max   Voltaje de suministro 5.5 V Memoria   tamaño 1 Mb Memoria   Tipo EEPROM Min.   Temperatura de funcionamiento -40 ° C Min.   Voltaje de suministro 3 V Nominal   Corriente de suministro 10 mA Conformidad & emsp; Dirigir   Gratis Contiene plomo Radiación   Endurecimiento No RoHS Obediente Las EEPROM de Configuración FPGA de la serie AT17LV (Configuradores) proporcionan un fácil uso, la memoria de configuración económica para matrices de puertas programables en el campo. los El dispositivo de la serie AT17LV se empaqueta en el LAP de 8 derivaciones, el PDIP de 8 derivaciones, el SOIC de 8 derivaciones, el 20- lead PLCC, SOIC de 20 derivaciones, PLCC de 44 derivaciones y TQFP de 44 derivaciones, consulte la Tabla 1-1. los Los configuradores de la serie AT17LV utilizan un procedimiento simple de acceso en serie para configurar uno o más dispositivos FPGA. El usuario puede seleccionar la polaridad de la función de reinicio programando cuatro bytes EEPROM. Estos dispositivos también admiten una protección contra escritura mecanismo dentro de su modo de programación. Los configuradores de la serie AT17LV se pueden programar con programadores estándar de la industria, Kit de programación ATDH2200E de Atmel o Cable ISP ATDH2225 de Atmel.

LP3905SDX-30 / NOPB

LP3905SDX-30 / NOPB

Ficha de datos Físico & emsp; Montar Superficie   Montar Número   de Pins 14 Técnico & emsp; Max   Temperatura de funcionamiento 85 ° C Max   Voltaje de suministro 5.5 V Min.   Temperatura de funcionamiento -40 ° C Min.   Voltaje de suministro 3 V Salida   Corriente 600 mA Salida   voltaje 2.8 V Conformidad & emsp; Radiación   Endurecimiento No RoHS Obediente IC de administración de energía (PMIC) para aplicaciones portátiles de baja potencia 14-WSON -40 a 85

AD5206B10 / AD5206

AD5206B10 / AD5206

Ficha de datos Físico & emsp; Estuche / paquete SOIC   W Contacto   Enchapado Estaño Montar Superficie   Montar Número   de Pins 24 Técnico & emsp; -3db   Ancho de banda 721   kHz Composición Potenciómetro Doble   Voltaje de suministro 2.5   V Interfaz SPI Max   Voltaje de suministro dual 2.7   V Max   Temperatura de funcionamiento 85   DO Max   Corriente de suministro 12   μA Max   Voltaje de suministro 5.5   V Memoria   Tipo Volátil Min.   Voltaje de suministro dual 2.3   V Min.   Temperatura de funcionamiento -40   DO Min.   Voltaje de suministro 2.7   V Nominal   Corriente de suministro 12   μA Número   de circuitos 6 Número   de elementos 6 Número   de Posiciones 256 Número   de grifos 256 Operando   Corriente de suministro 12   μA Inactivo   Corriente 12   μA Resistencia 50   kΩ Afilar Lineal Temperatura   Coeficiente 700   ppm / ° C Tolerancia 30% Dimensiones & emsp; Altura 2.65   mm Longitud 15.6   mm Anchura 7.6   mm Conformidad & emsp; Dirigir   Gratis Contiene   Dirigir ALCANZAR   SVHC No   SVHC RoHS Obediente El AD5204 / AD5206 proporciona dispositivos de resistencia variable (VR) controlados digitalmente de 4 a 6 canales y 256 posiciones. Estos dispositivos realizan la misma función de ajuste electrónico que un potenciómetro o resistencia variable. Cada canal de AD5204 / AD5206 contiene una resistencia fija con un contacto de limpiador que toma el valor del resistor fijo en un punto determinado por un código digital cargado en el registro de entrada en serie compatible con SPI. La resistencia entre el limpiador y cualquier punto final de la resistencia fija varía linealmente con respecto al código digital transferido al enganche VR. La resistencia variable ofrece un valor de resistencia completamente programable entre el terminal A y el limpiador o el terminal B y el limpiador. La resistencia fija del terminal A a B de 10 kO, 50 kO o 100 kO tiene un coeficiente de temperatura nominal de 700 ppm / ° C. Cada VR tiene su propio cierre VR que mantiene su valor de resistencia programado. Estos enganches VR se actualizan desde un registro interno de desplazamiento de serie a paralelo que se carga desde una interfaz digital estándar de entrada serie de 3 hilos. Once bits de datos componen la palabra de datos registrada en el registro de entrada en serie. Los primeros tres bits se decodifican para determinar qué enganche VR se carga con los últimos ocho bits de la palabra de datos cuando el estroboscopio CS se devuelve a la lógica alta. Un pin de salida de datos en serie en el extremo opuesto del registro serie (solo AD5204) permite el encadenamiento en cadena simple en múltiples aplicaciones de realidad virtual sin requerir una lógica de descodificación externa adicional. Un pin de reinicio opcional (PR) fuerza a todas las escobillas AD5204 a la posición de la mitad de la carga al cargar 0x80 en el pestillo de la VR. El AD5204 / AD5206 está disponible en los paquetes SOIC, TSSOP y PDIP de montaje en superficie de 24 derivaciones. El AD5204 también está disponible en un paquete LFCSP de 32 derivaciones y 5 mm × 5 mm. Todas las piezas están garantizadas para operar en el rango de temperatura industrial extendida de -40 ° C a + 85 ° C. Para dispositivos adicionales de canal único, doble y cuádruple, consulte las hojas de datos AD8400 / AD8402 / AD8403. Aplicaciones Reemplazo del potenciómetro mecánico Instrumentación: ganancia, ajuste de compensación Conversión programable de voltaje a corriente Filtros programables, retardos, constantes de tiempo Hoja de datos de coincidencia de impedancia de línea, Rev. B, 5/09

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