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Neuer u. ursprünglicher Doppel-Niedrig-seitiger Fahrer MIC 4426BN MOSFET-1.5A-Peak

fabricant:
Hersteller
Beschreibung:
Niedrig-seitiger Tor-Fahrer IC Inverting 8-PDIP
Kategorie:
Integrierte Schaltungschips
Preis:
Negotiate
Zahlungs-Methode:
T/T, Western Union, Paypal
Spezifikationen
Versorgungs-Spannung:
+22V
Eingangsspannung:
GEGEN + 0.3V zu Boden – 5V
GRENZSCHICHTTEMPERATUR:
150°C
Lagertemperatur:
– 65°C zu +150°C
Führungs-Temperatur (sek 10.):
300°C
Höchstleistung gegenwärtig:
1.5A
Höhepunkt:

small scale integrated circuits

,

integrated components

Einleitung

MIC4426/4427/4428

Doppel-Niedrig-seitiger Fahrer MOSFET-1.5A-Peak

Allgemeine Beschreibung

Die Familie MIC4426/4427/4428 sind hoch-zuverlässige Doppel-lowside MOSFET-Fahrer, die auf einem BiCMOS-/DMOSprozeß für Leistungsaufnahme der geringen Energie und hohe Leistungsfähigkeit fabriziert werden. Diese Fahrer übersetzen TTL- oder CMOS-Inputlogische zustände, um Spannungspegel auszugeben, die innerhalb 25mV der positiven Versorgung oder des Bodens schwingen. Vergleichbare zweipolige Geräte sind zum Schwingen nur zu innerhalb 1V der Versorgung fähig. Das MIC4426/7/8 ist in drei Konfigurationen verfügbar: Doppelumwandlung, Doppelnoninverting und eins, das plus einen noninverting Ertrag umwandelt. Die MIC4426/4427/4428 sind Stift-kompatibler Ersatz für das MIC426/427/428 und das MIC1426/1427/1428 mit verbesserter elektrischer Leistung und schroffem Entwurf (beziehen Sie sich die auf Gerät-Ersatzlisten auf der nächsten Seite). Sie können bis zu 500mA des Rückstroms (auch nicht Polarität) ohne zu verriegeln widerstehen und bis zu den 5V Störimpulsen (jede Polarität) auf Massepunkten.

Hauptsächlich bestimmt für treibende Energie MOSFETs, sind Fahrer MIC4426/7/8 für das Fahren anderer Lasten passend (kapazitiv, widerstrebend oder induktiv) die niederohmigen, hohen Spitzenstrom und schnelle Schaltzeit erfordern. Andere Anwendungen umfassen das Fahren von schwer geladenen Uhrlinien, von Koaxialkabeln oder von piezoelektrischen Wandlern. Die einzige Lastsbeschränkung ist, dass Gesamtfahrerverlustleistung die Grenzen auf das Paket nicht übersteigen darf.

Eigenschaften

• Bipolar-/CMOS/DMOSbau

• Sperrungsschutz zum >500mA-Rückseitenstrom

• 1.5A-peak Ausgangsstrom

• 4.5V zu Betriebsbereich 18V

• Niedriger bewegungsloser Versorgungsstrom

4mA an der Logik 1 Input

400µA an der Logik 0 Input

• Schalter 1000pF in 25ns

• Zusammengebrachte Aufstiegs- und rallzeiten

• Ausgangsimpedanz 7Ω

• < 40ns="" typical="" delay="">

• Logik-Inputschwellenunabhängiger der Versorgungsspannung

• Logik-Inputschutz zu – 5V

• typische gleichwertige Kapazitanz des Input 6pF

• max. Ausgleich des Ertrages 25mV von der Versorgung oder vom Boden

• Ersetzt MIC426/427/428 und MIC1426/1427/1428

• Doppelumwandlung, Doppelnoninverting und Umwandlung von noninverting Konfigurationen

• Esd-Schutz

Anwendungen

• Mosfet-Fahrer

• Uhrleitungstreiber

• Koaxialkabelfahrer

• Piezoelectic-Wandlerfahrer

Funktionsdiagramm

Pin Configuration

Pin Description

Pin Number Pin Name Pin Function
1,8 NC nicht innerlich angeschlossen
2 INA Steuereingang A: Kompatibler Logikinput TTL/CMOS.
3 Boden Boden
4 INB Steuereingang B: Kompatibler Logikinput TTL/CMOS.
5 OUTB Ertrag B: Cmos-Totempfahlertrag.
6 GEGEN Versorgungs-Input: +4.5V zu +18V
7 OUTA Ertrag A: Cmos-Totempfahlertrag.

Absolute Maximalleistungen (Anmerkung 1)

Versorgungs-Spannung (GEGEN) .................................................... +22V

Eingangsspannung (VIN) ......................... GEGEN + 0.3V zu Boden – 5V

Grenzschichttemperatur (TJ) ........................................ 150°C

Lagertemperatur ............................... – 65°C zu +150°C

Führungs-Temperatur (sek 10.) ...................................... 300°C

Esd-Bewertung, Anmerkung 3

Funktionierende Bewertungen (Anmerkung 2)

Versorgungs-Spannung (GEGEN) ..................................... +4.5V zu +18V

Temperaturspanne (TA)

(a) ........................................................ – 55°C zu +125°C

(b) .......................................................... – 40°C zu +85°C

Paket-thermischer Widerstand

PDIP-θJA ............................................................ 130°C/W

PDIP-θJC ............................................................. 42°C/W

SOIC-θJA ........................................................... 120°C/W

SOIC-θJC ............................................................. 75°C/W

MSOP-θJC ......................................................... 250°C/W

Test-Stromkreise

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