К561ЛЕ10
Мікросхема К561ЛЕ10 – 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.
К561ТМ2
Інтегральна мікросхема К561ТМ2 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.
К580ИР82
Мікросхема К580ИР82 – 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.
К589АП26
Інтегральна мікросхема К589АП26 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.
К589ИК02
Мікросхема К589ИК02 – 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.
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.
КР1533КП2
Мікросхема КР1533КП2 – 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.
КР1533ЛА3
Мікросхема КР1533ЛА3 – 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.
КР1533ЛП5
Мікросхема КР1533ЛП5 – 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.
КР1574ХМ1
Мікросхема КР1574ХМ1 – 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.