К155ЛА2
Мікросхема К155ЛА2 – 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. Детальна технічна документація (datasheet) доступна у виробника або авторизованих дистриб'юторів. Рекомендується вивчити документацію перед проектуванням схеми підключення.
К155ЛА3
Інтегральна мікросхема К155ЛА3 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 постачається у стандартній заводській упаковці, що забезпечує збереження при транспортуванні і зберіганні. Умови зберігання і монтажу описані у технічній документації.
К155ЛП9
Інтегральна мікросхема К155ЛП9 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. Кожна партія проходить технічний контроль відповідно до вимог специфікації виробника. Для відповідальних застосувань рекомендується проведення вхідного контролю перед монтажем.
К155ТМ8
Мікросхема К155ТМ8 – 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. Виробник підтримує стабільні технічні характеристики протягом усього заявленого ресурсу за умови дотримання режимів застосування. Рекомендується резервний запас для забезпечення безперебійного ремонту і виробництва.
К174УР1
Мікросхема К174УР1 – 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. Кожна партія проходить технічний контроль відповідно до вимог специфікації виробника. Для відповідальних застосувань рекомендується проведення вхідного контролю перед монтажем.
К531ЛА13
Інтегральна мікросхема К531ЛА13 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.
К531ЛА3
Мікросхема К531ЛА3 – 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. Виробник підтримує стабільні технічні характеристики протягом усього заявленого ресурсу за умови дотримання режимів застосування. Рекомендується резервний запас для забезпечення безперебійного ремонту і виробництва.
К553УД1В
Інтегральна мікросхема К553УД1В 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 постачається у стандартній заводській упаковці, що забезпечує збереження при транспортуванні і зберіганні. Умови зберігання і монтажу описані у технічній документації.
К555ИР23
Інтегральна мікросхема К555ИР23 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.
К561ИЕ8
Мікросхема К561ИЕ8 – 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.
К561КТ3
Інтегральна мікросхема К561КТ3 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.
К561ЛА8
Мікросхема К561ЛА8 – 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 відповідає вимогам обмеження вмісту небезпечних речовин (RoHS) відповідно до маркування партії. Утилізація проводиться згідно з нормами щодо електронних відходів.
Інтегральні мікросхеми серій К155, К561, КР1533
ОРИЗОН Універсал пропонує інтегральні мікросхеми серії К155 / КМ155 (ТТЛ-логіка, 5 В) – базовий стандарт вітчизняної цифрової техніки: елементи І-НЕ (К155ЛА3), АБО-НЕ (К155ЛЕ1), тригери (К155ТМ2, К155ТВ1), лічильники (К155ИЕ2, К155ИЕ5), дешифратори (К155ИД3), регістри зсуву (К155ИР1). Серія КР1533 – FAST ТТЛ, підвищена швидкодія при тому ж живленні.
К561 / КМ561 – КМОН-логіка (3–15 В): менше споживання, висока завадостійкість, розширений діапазон живлення. Застосовуються в батарейних пристроях та схемах з нестабільним живленням. К531 – підвищена швидкодія ТТЛ для частот до 50 МГц.
К580 – мікросхеми мікропроцесорного комплекту: К580ВМ80А (аналог Intel 8080), К580ВВ51 (USART), К580ВВ55 (PPI) – для ремонту та відновлення виробів на базі ранніх мікропроцесорних систем. В асортименті також операційні підсилювачі, компаратори та схеми пам'яті різних серій.
Незамінні при ремонті промислової та побутової електроніки, відновленні верстатів з ЧПУ, медичного обладнання та вимірювальних приладів. Наявність конкретних типономіналів уточнюйте у менеджерів. Дивіться також: транзистори та діоди та трансформатори і реле. Повний каталог – у розділі радіодеталі.