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Microcircuiti di stabilizzatori di tensione. Marcatura del codice dei microcircuiti dello stabilizzatore di tensione. Dati di riferimento
Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Applicazione dei microcircuiti
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Stabilizzatori di tensione integrati della serie 142 non sempre hanno marcature complete. In questo caso, sulla custodia è presente un codice di designazione convenzionale che consente di determinare il tipo di microcircuito.
Esempi di contrassegni di codice di decodifica sull'alloggiamento del microcircuito:
Microcircuiti di stabilizzatori con un prefisso KR invece di К Hanno gli stessi parametri e differiscono solo nel design dell'alloggiamento. Quando si contrassegnano questi microcircuiti, viene spesso utilizzata una designazione abbreviata, ad esempio, invece di KR142EN5A, viene applicato KREN5A.
Nome
chip |
Upugnalata.,
В |
Ist.max.,
А |
Рmassimo,
Mar |
Icontro,
? |
alloggiamento |
Codice attivo
alloggiamento |
(K)142EN1A |
3...12±0,3 |
0,15 |
0,8 |
4 |
DIP-16 |
(K)06 |
(K)142EN1B |
3...12±0,1 |
(K)07 |
K142EN1V |
3...12±0,5 |
K27 |
K142EN1G |
3...12±0,5 |
K28 |
K142EN2A |
3...12±0,3 |
K08 |
K142EN2B |
3...12±0,1 |
K09 |
142ENZ |
3...30±0,05 |
1,0 |
6 |
10 |
|
10 |
K142ENZA |
3...30±0,05 |
1,0 |
K10 |
K142ENZB |
5...30±0,05 |
0,75 |
K31 |
142IT4 |
1.2...15±0,1 |
0,3 |
11 |
K142EN4A |
1.2...15±0,2 |
0,3 |
K11 |
K142EN4B |
3...15±0,4 |
0,3 |
K32 |
(K)142EN5A |
5 0,1 ± |
3,0 |
5 |
10 |
|
(K)12 |
(K)142EN5B |
6 0,12 ± |
3,0 |
(K)13 |
(K)142EN5V |
5 0,18 ± |
2,0 |
(K)14 |
(K)142EN5G |
6 0,21 ± |
2,0 |
(K)15 |
142EN6A |
±15±0,015 |
0,2 |
5 |
7,5 |
|
16 |
K142EN6A |
±15±0,3 |
K16 |
142IT6B |
±15±0,05 |
17 |
K142EN6B |
±15±0,3 |
K17 |
142EN6V |
±15±0,025 |
42 |
K142EN6V |
±15±0,5 |
KZZ |
142IT6G |
±15±0,075 |
0,15 |
5 |
7,5 |
|
43 |
K142EN6G |
±15±0,5 |
K34 |
K142EN6D |
±15±1,0 |
K48 |
K142EN6E |
±15±1,0 |
K49 |
(K)142EN8A |
9 0,15 ± |
1,5 |
6 |
10 |
|
(K)18 |
(K)142EN8B |
12 0,27 ± |
(K)19 |
(K)142EN8V |
15 0,36 ± |
(K)20 |
K142EN8G |
9 0,36 ± |
1,0 |
6 |
10 |
|
K35 |
K142EN8D |
12 0,48 ± |
K36 |
K142EN8E |
15 0,6 ± |
K37 |
142EN9A |
20 0.2 ± |
1,5 |
6 |
10 |
|
21 |
142IT9B |
24 0,25 ± |
22 |
142EN9V |
27 0,35 ± |
23 |
K142EN9A |
20 0,4 ± |
1,5 |
6 |
10 |
|
K21 |
K142EN9B |
24 0,48 ± |
1,5 |
K22 |
K142EN9V |
27 0,54 ± |
1,5 |
K23 |
K142EN9G |
20 0,6 ± |
1,0 |
K38 |
K142EN9D |
24 0,72 ± |
1,0 |
K39 |
K142EN9E |
27 0,81 ± |
1,0 |
K40 |
(K)142IT10 |
3 30 ... |
1,0 |
2 |
7 |
|
(K)24 |
(K)142IT11 |
1 2...37 |
1/5 |
4 |
7 |
(K)25 |
(K)142IT12 |
1.2 37 ... |
1/5 |
1 |
5 |
CT-28 |
(K)47 |
KR142EN12A |
1,2 37 ... |
1,0 |
1 |
KR142EN15A |
±15±0,5 |
0,1 |
0,8 |
|
DIP-16 |
|
KR142EN15B |
±15±0,5 |
0,2 |
0,8 |
KR142EN18A |
-1,2 ... 26,5 |
1,0 |
1 |
5 |
CT-28 |
(LM337) |
KR142EN18B |
-1,2 ... 26,5 |
1,5 |
1 |
KM1114EU1A |
- |
- |
- |
- |
- |
K59 |
KR1157EN502 |
5 |
0,1 |
0,5 |
5 |
CT-26 |
78L05 |
KR1157EN602 |
6 |
78L06 |
KR1157EN802 |
8 |
78L08 |
KR1157EN902 |
9 |
78L09 |
KR1157EN1202 |
12 |
78L12 |
KR1157EN1502 |
15 |
78L15 |
KR1157EN1802 |
18 |
78L18 |
KR1157EN2402 |
24 |
78L24 |
KR1157EN2702 |
27 |
78L27 |
KR1170ENZ |
3 |
0,1 |
0,5 |
1,5 |
CT-26 |
vedi foto |
KR1170EN4 |
4 |
KR1170EN5 |
5 |
KR1170EN6 |
6 |
KR1170EN8 |
8 |
KR1170EN9 |
9 |
KR1170EN12 |
12 |
KR1170EN15 |
15 |
KR1168EN5 |
-5 |
0,1 |
0,5 |
5 |
CT-26 |
79L05 |
KR1168EN6 |
-6 |
79L06 |
KR1168EN8 |
-8 |
79L08 |
KR1168EN9 |
-9 |
79L09 |
KR1168EN12 |
all'12 ottobre |
79L12 |
KR1168EN15 |
all'15 ottobre |
79L15 |
KR1168EN18 |
all'18 ottobre |
79L18 |
KR1168EN24 |
all'24 ottobre |
79L24 |
KR1168EN1 |
-1,5 ... 37 |
|
Pubblicazione: cxem.net
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Un team di ricercatori dell'Università di Stoccarda e del Fraunhofer Institute for Integrated Circuits ha stabilito un record trasmettendo dati su una distanza di 37 km a una velocità di 6 Gbps. Questo è 10 volte più veloce delle moderne apparecchiature.
I dati sono stati trasmessi tra due antenne, la prima delle quali era a Colonia, la seconda - a Wachtberg, situata a una distanza specificata da Colonia. A Colonia, l'antenna è stata installata su un edificio di 45 piani e, nella seconda città, sulla cupola dell'osservatorio.
Questa velocità record è stata raggiunta utilizzando trasmettitori e ricevitori ad alta efficienza nella banda 71-76 GHz, destinati alla trasmissione terrestre e satellitare. Il problema dell'attenuazione del segnale durante il passaggio di una così grande distanza è stato risolto utilizzando circuiti ad onde millimetriche integrate monoliticamente.
Questi circuiti sono basati su transistor al nitruro di gallio sviluppati dal Fraunhofer Institute for Integrated Circuits. Grazie a loro, il segnale è stato amplificato a una potenza relativamente alta di 1 watt. Inoltre, per trasmettere il segnale è stata utilizzata un'antenna parabolica altamente direzionale.
Infine, l'antenna ricevente è stata collegata a un amplificatore a bassa autointerferenza basato su transistor ad alte prestazioni con strati semiconduttori indio-gallio-arsenico per un'elevata mobilità degli elettroni. Un tale amplificatore ha permesso di ricevere un segnale indebolito che aveva percorso una distanza così lunga.
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