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Chip de circuito integrado MAX232CPE circuitos integrados digitales

fabricante:
ANALOG DEVICES
Descripción:
2/2 transmisor-receptor RS232 lleno 16-PDIP
Categoría:
Conductor ICs de la exhibición
Precio:
Negotiate
Forma de pago:
T/T, Western Union, Paypal
Especificaciones
VCC:
-0.3V a +6V
V+:
(VCC - 0.3V) a +14V
V:
+0.3V a -14V
Gama de temperaturas de almacenamiento:
-65°C a +160°C
Temperatura de la ventaja (el soldar, 10sec):
+300°C
Oscilación del voltaje de salida:
±7.3 V
Punto culminante:

electronics ic chip

,

integrated circuit components

Introducción

 

Oferta de acciones (venta caliente)

Parte no. Cantidad Marca CORRIENTE CONTINUA Paquete
DFLZ15-7-F 12000 DIODOS 16+ Poder123
FDD8780 12000 FAIRCHILD 16+ SOT-252
FDN304P 12000 FSC 13+ SOT-23
IRF7842 12000 infrarrojos 15+ SOP-8
IRLML2402TR 12000 infrarrojos 16+ SOT-23
BZX84C6V2LT1G 12000 EN 16+ SOT-23
LM324DT 12000 CALLE 14+ COMPENSACIÓN
MAX810LTRG 12000 EN 14+ SOT-23
MBRS340T3G 12000 EN 14+ SMC
MF-MSMF200-2 12000 BOURNS 16+ SMD
P0903BDG 12000 nikos 16+ TO252
RT9701CBL 12000 RICHTEK 13+ SOT23-5
SI4835BDY-T1-E3 12000 VISHAY 15+ SOP8
UMX1NTN 12000 ROHM 16+ SOT363
W83310G-R2 12000 WINBOND 16+ SOP8
XC6202P332PR 12000 TOREX 14+ SOT-89
XC6202P502MR 12000 TOREX 14+ SOT-23
RS1J 12002 PANJIT 14+ DO214A
BD439 12050 FELIPE 16+ TO-126
J13007-2 12200 FAIRCHILD 16+ TO-220
MBR0530T1G 12222 EN 13+ SOT123
6N137 12223 AVAGO 15+ ADEREZO
AT24C04BN-SH-T 12322 ATMEL 16+ SOP-8
TJA1050T 12330 16+ SOP8
2N4401 12332 EN 14+ TO-92
MBR30100CT 12333 EN 14+ TO-220
TOP244YN 12360 FUERZA 14+ TO220-6
2SB1316 12500 ROHM 16+ TO-252
74HC4040PW 12500 16+ TSSOP
AT24C128 12500 ATMEL 13+ SOP-8

 

 

Transductores/receptores RS-232 multicanal con alimentación de +5 V

 

Descripción general

La familia de controladores/receptores de línea MAX220–MAX249 está diseñada para todas las interfaces de comunicaciones EIA/TIA-232E y V.28/V.24, en particular aplicaciones en las que ±12V no está disponible.

 

Estas piezas son especialmente útiles en sistemas alimentados por batería, ya que su modo de apagado de bajo consumo reduce la disipación de energía a menos de 5 µW.Los modelos MAX225, MAX233, MAX235 y MAX245/MAX246/MAX247 no utilizan componentes externos y se recomiendan para aplicaciones en las que el espacio de la placa de circuito impreso es crítico.

 

Aplicaciones

Computadoras portátiles

Módems de bajo consumo

Traducción de interfaz

Sistemas RS-232 alimentados por batería

Redes Multipunto RS-232

 

Características

Superior a Bipolar

* Funciona con fuente de alimentación única de +5 V (+5 V y +12 V—MAX231/MAX239)

* Modo de recepción de bajo consumo en apagado (MAX223/MAX242)

* Cumple con todas las especificaciones EIA/TIA-232E y V.28

* Múltiples controladores y receptores

* Salidas de controlador y receptor de 3 estados

* Detección de línea abierta (MAX243)

 

CLASIFICACIONES MÁXIMAS ABSOLUTAS: MAX220/222/232A/233A/242/243

 

Tensión de alimentación (VCC) ...............................................-0.3 V a +6V

Voltajes de entrada

TEN.................................................... ............-0.3V a (VCC - 0.3V)

REN(Excepto MAX220) ............................................... ..........±30V

REN(MÁX. 220) .................................................. ..........................±25V

TAFUERA(Excepto MAX220) (Nota 1) .......................................±15V

TAFUERA(MÁX. 220) .................................................. ................±13,2 V

 

Voltajes de salida

TAFUERA.................................................... ..........................................±15V

RAFUERA.................................................... .......-0.3V a (VCC + 0.3V)

Salida del controlador/receptor en cortocircuito a GND ......... Continuo

 

Disipación de potencia continua (TA = +70 °C)

DIP de plástico de 16 pines (reducción de 10,53 mW/°C por encima de +70°C)....842 mW

DIP de plástico de 18 pines (reducción de 11,11 mW/°C por encima de +70°C)....889 mW

DIP de plástico de 20 pines (reducción de 8,00 mW/°C por encima de +70°C) ..440 mW

SO estrecho de 16 pines (reducción de 8,70 mW/°C por encima de +70°C) ...696 mW

SO ancho de 16 pines (reducción de 9,52 mW/°C por encima de +70 °C)...762 mW

SO ancho de 18 pines (reducción de 9,52 mW/°C por encima de +70 °C)...762 mW

SO ancho de 20 pines (reducción de 10,00 mW/°C por encima de +70°C)....800 mW

SSOP de 20 pines (reducción de 8,00 mW/°C por encima de +70 °C) ..........640 mW

CERDIP de 16 pines (reducción de 10,00 mW/°C por encima de +70 °C)... 800 mW

CERDIP de 18 pines (reducción de 10,53 mW/°C por encima de +70 °C)... 842 mW

 

Rangos de temperatura de funcionamiento

MAX2_ _AC_ _, MAX2_ _C_ _.................................0°C a +70°C

MAX2_ _AE_ _, MAX2_ _E_ _ ..........................-40 °C a +85 °C

MAX2_ _AM_ _, MAX2_ _M_ _......................-55°C a +125°C

Rango de temperatura de almacenamiento ................................-65 °C a +160 °C

Temperatura del cable (soldadura, 10 s) .................................+300 °C

                                                                                                                                             

Nota 1: Tensión de entrada medida con TOUT en estado de alta impedancia, SHDN o VCC = 0V.

Nota 2: Para el MAX220, V+ y V- pueden tener una magnitud máxima de 7V, pero su diferencia absoluta no puede exceder los 13V.

 

CLASIFICACIONES MÁXIMAS ABSOLUTAS: MAX223/MAX230–MAX241

 

VCC.................................................... .........................-0.3V a +6V

V+.................................................. ...............(VCC - 0.3V) a +14V

V- .................................................. ............................+0,3 V a -14 V

 

Voltajes de entrada

TEN.................................................... ..........-0,3 V a (VCC + 0,3 V)

REN.................................................... ..................................±30V

Voltajes de salida

TAFUERA.................................................... .(V+ + 0,3V) a (V- - 0,3V)

RAFUERA.................................................... .......-0.3V a (VCC + 0.3V)

Duración de cortocircuito, TAFUERA......................................Continuo

 

Disipación de potencia continua (TA = +70 °C)

DIP de plástico de 14 pines (reducción de 10,00 mW/°C por encima de +70°C)....800 mW

DIP de plástico de 16 pines (reducción de 10,53 mW/°C por encima de +70°C)....842 mW

DIP de plástico de 20 pines (reducción de 11,11 mW/°C por encima de +70°C)....889 mW

DIP de plástico estrecho de 24 pines (reducción de 13,33 mW/°C por encima de +70 °C) ..........1,07 W

DIP de plástico de 24 pines (reducción de 9,09 mW/°C por encima de +70 °C) ...... 500 mW

SO ancho de 16 pines (reducción de 9,52 mW/°C por encima de +70 °C) .........762 mW

SO ancho de 20 pines (reducción de 10 00 mW/°C por encima de +70 °C) ....... 800 mW

SO ancho de 24 pines (reducción de 11,76 mW/°C por encima de +70 °C) ....... 941 mW

SO ancho de 28 pines (reducción de 12,50 mW/°C por encima de +70°C) ...............1W

FP de plástico de 44 pines (reducción de 11,11 mW/°C por encima de +70°C) ..... 889 mW

CERDIP de 14 pines (reducción de 9,09 mW/°C por encima de +70°C) ..........727 mW

CERDIP de 16 pines (reducción de 10,00 mW/°C por encima de +70°C) ........ 800 mW

CERDIP de 20 pines (reducción de 11,11 mW/°C por encima de +70 °C) ........ 889 mW

CERDIP estrecho de 24 pines (reducción de 12,50 mW/°C por encima de +70°C) ..............1W

Soldadura lateral de 24 pines (reducción de 20,0 mW/°C por encima de +70 °C) .......... 1,6 W

SSOP de 28 pines (reducción de 9,52 mW/°C por encima de +70 °C) ............ 762 mW

 

Rangos de temperatura de funcionamiento

MAX2 _ _ C _ _................................................ ..........0°C a +70°C

MAX2 _ _ E _ _................................................ .......-40°C a +85°C

MAX2 _ _ M _ _ ............................................. ...-55°C a +125°C

 

Rango de temperatura de almacenamiento ................................-65 °C a +160 °C

Temperatura del cable (soldadura, 10 s) .................................+300 °C

                                                                                                                                                     

Las tensiones más allá de las enumeradas en "Clasificaciones máximas absolutas" pueden causar daños permanentes al dispositivo.Estas son solo clasificaciones de tensión, y no se implica la operación funcional del dispositivo en estas o cualquier otra condición más allá de las indicadas en las secciones operativas de las especificaciones.La exposición a condiciones de clasificación máxima absoluta durante períodos prolongados puede afectar la confiabilidad del dispositivo.

 

 

 

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