. MIC2026 Pojawia się jako wszechstronna technologia MOSFET, wykorzystująca technologię MOSFET o wysokiej stronie, stworzonej w celu skutecznego rozkładu mocy.Ten komponent zawiera środki ochrony obwodu mające na celu wzmocnienie niezawodności i zapewnienia bezpieczeństwa.Funkcje prezentują solidną zdolność ograniczającą prąd wraz z spostrzegawczym systemem wyłączania termicznego, zarówno zabezpieczając podłączony aparat przed możliwymi nieprawidłami.Prądowy mechanizm ograniczający odgrywa rolę poprzez hamowanie nadmiernego przepływu prądu, tym samym chroniąc system przed potencjalnym uszkodzeniem.
Po wykryciu awarii MIC2026 przyjmuje przemyślane podejście do wyłączenia termicznego.Zamiast jedynie zatrzymywać energię, taktyka ta skutecznie minimalizuje zużycie energii, utrzymując wdślenie wyjściowe do momentu rozwiązania problemu.Takie zarządzanie termicznie ujawnia głębsze zrozumienie harmonizacji efektywności energetycznej z działaniami ochronnymi.To zrozumienie jest często uprawiane poprzez szeroko zakrojone testy na polu i technologie rafinacyjne nad iteracji.
Zakapulowany w kompaktowym 8-pinowym SOIC, projekt MIC2026 zaspokaja różne wymagania dotyczące zarządzania energią.Opakowanie na małą skalę ułatwia bezproblemowe włączanie do różnych systemów, jednocześnie oszczędzając przestrzeń planszy.Oprócz specyfikacji technicznych zastosowanie MIC2026 obejmuje praktyczne implikacje.W rzeczywistych aplikacjach przełączniki oparte na MOSFET są często wybierane ze względu na ich niezawodność regulacji energii w ograniczonych środowiskach, takich jak sektory motoryzacyjne i przemysłowe.Rozważ rozległe przyjęcie i pozytywne informacje zwrotne od wydajności;Odzwierciedlają one jego biegłość projektową w dostosowaniu się do norm branżowych.
Specyfikacje techniczne, cechy i parametry MIC2026, wraz z komponentami, które mają podobne specyfikacje jak technologia MICROCHIP MIC2026-1YM.
Typ |
Parametr |
Czas realizacji fabryki |
10 tygodni |
Typ montażu |
Mocowanie powierzchniowe |
Liczba szpilek |
8 |
Poziom użytkowania |
Klasa przemysłowa |
Opakowanie |
Rura |
Kod JESD-609 |
E4 |
Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) |
1 (nieograniczony) |
Kod ECCN |
Ear99 |
Końcowe wykończenie |
Nickel/palladium/złoto (NI/PD/AU) |
Forma końcowa |
Kiwę |
Liczba funkcji |
1 |
Obecna ocena |
1,25a |
Podstawowy numer części |
MIC2026 |
Napięcie wyjściowe |
6v |
Maksymalny prąd wyjściowy |
500MA |
Nominalny prąd zaopatrzenia |
5µA |
Uchwyt |
Mocowanie powierzchniowe |
Pakiet / obudowa |
8-socjalna (szerokość 0,154, 3,90 mm) |
Wyłącz czas opóźnienia |
100 µs |
Temperatura robocza |
-40 ° C-85 ° C TA |
Opublikowany |
2010 |
Status części |
Aktywny |
Liczba terminów |
8 |
Opór |
90MOHM |
Pozycja końcowa |
PODWÓJNY |
Temperatura szczytowa (CEL) |
260 |
Napięcie zasilania |
5v |
Czas@szczytowe temperaturę (y) |
40 |
Liczba wyjść |
2 |
Typ wyjściowy |
N-kanał |
Interfejs |
Włącz/wyłączony |
Konfiguracja wyjściowa |
Wysoka strona |
Prąd wyjściowy |
500MA |
Typ wejścia |
Nieodwracanie |
Typ przełącznika |
Cel ogólny |
Max napięcie wejściowe |
5.5 V. |
Stosunek - wejście |
1:02 |
Ochrona błędów |
Ograniczenie prądu (stałe), ponad temperaturę, UVLO |
Wyjście szczytowe ograniczenie prądu NOM |
0,9a |
Odprowadź opór źródłowy |
140MOHM |
Zakres temperatur otoczenia wysoki |
85 ° C. |
Wysokość |
1,73 mm |
Szerokość |
3,99 mm
|
Hartowanie promieniowania |
NIE |
Ołów za darmo |
Ołów za darmo |
Napięcie - zasilanie (VCC/VDD) |
Nie wymagane |
Włącz czas opóźnienia |
5 ms |
Min napięcie wejściowe |
2,7 V. |
Nominalne napięcie wejściowe |
5.5 V. |
Napięcie - obciążenie |
2,7 V-5,5 V. |
Włącz czas |
5000 µs |
RDS ON (Typ) |
90m Ω |
Wbudowane zabezpieczenia |
Nad prądem, termicznie, pod napięciem |
Cechy |
Kontroluj stawki, flaga statusu |
Długość |
5 mm |
Dotrzyj do SVHC |
Brak SVHC |
Status Rohs |
ROHS3 zgodne |
MIC2026 jest przykładem imponującej wydajności operacyjnej, z kanałową rezystancją mniejszą niż 140 MΩ.Jest to korzystne w scenariuszach, w których ważny jest stabilne napięcie od 7 V do 5,5 V.Urządzenie przoduje w dostarczaniu minimalnego prądu ciągłego 500 mA na kanał.Ta cecha okazuje się korzystna w kontekstach wymagających niezachwianej wydajności w różnych warunkach obciążenia.Obejmujące przepisy bezpieczeństwa, takie jak ochrona zwarcia i wyłączenie termiczne, MIC2026 jest odporny na potencjalne ryzyko operacyjne.
Zobowiązanie MIC2026 w ochronę jest widoczne w jego wyrafinowanym projekcie.Każdy kanał jest chroniony z izolacją termiczną, skutecznie ograniczając ryzyko wynikające z niewłaściwego zarządzania termicznego, które w przeciwnym razie mogłyby zagrozić niezawodności urządzenia.Flaga statusu błędu, zintegrowana z filtrowaniem, ma na celu zminimalizowanie występowania wprowadzających w błąd alarmów.Apartament ochrony jest dalej wzmacniany przez blokadę podnapietową, zapobiegając uszkodzeniu z powodu niewystarczającego dostarczania mocy i blokowania prądu wstecznego, co zapewnia niezawodność obwodu.Funkcje te wspólnie podkreślają możliwość adaptacji i niezawodności urządzenia w różnych aplikacjach.
Zaprojektowany z danych wejściowych kompatybilnych z logiką, MIC2026 płynnie integruje z różnorodnymi systemami cyfrowymi, eliminując potrzebę dodatkowych komponentów kompatybilności.Jest rozpoznawany UL, potwierdzając zgodność z rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa i jakości.Przestrzeganie standardów EN/IEC 60950-1 dodatkowo świadczy o jego zdolności do spełnienia międzynarodowych norm bezpieczeństwa, zapewniając jego przydatność do integracji rynku globalnego.
MIC2026, znany z dostosowującego się projektu, znajduje swoje miejsce w różnych scenariuszach, od gadżetów USB i ogólnego przełączania energii po komputery notebookowe, PDA i ACPI Power Allocation.Jego zdolność do konsekwentnego dostarczania niezawodnego zarządzania energią i dystrybucji pozycjonuje ją jako element w wielu zastosowaniach, w których poszukiwana jest wydajność i niezawodność.
W sferze gadżetów USB MIC2026 działa jako gracz poprzez podejmowanie prądu władzy.Urządzenia takie jak dyski flash, skomplikowane zewnętrzne dyski twarde i drukarki opierają się na stabilnej mocy, aby skutecznie wykonywać swoje obowiązki.MIC2026 zapewnia, że urządzenia te są karmione stałym zasilaniem, łagodząc obawy związane z wahaniami mocy, które mogą potencjalnie doprowadzić do utraty danych lub awarii urządzenia.
W przypadku zadań związanych z ogólnym przełączaniem energii MIC2026 oferuje niezawodne i wydajne podejście.Ma to zastosowanie w przestrzeniach, w których wiele urządzeń wymaga jednoczesnego postępowania i kontroli.Scenariusze często wymagają płynnych zmian mocy, takich jak te widziane w inteligentnych domach, przestrzeniach korporacyjnych i warunkach przemysłowych.Zapewnienie niezawodności i wydajności przełączania energii zmniejsza przerwy operacyjne i zwiększa wydajność.
Zarządzanie energią w notebookowych komputerach jest wyraźnym wyzwaniem ze względu na zapotrzebowanie na przenośne i potężne rozwiązania energetyczne.MIC2026 odgrywa rolę w dostarczaniu stabilnej mocy, ochronie integralności akumulatora i przedłużeniu długości długości tych komputerów.
U osobistych asystentów cyfrowych zaangażowanie MIC2026 w alokacji władzy jest godne uwagi.Kompaktowy i wielofunkcyjny charakter PDA wymaga rozwiązania do zarządzania energią, które jest zarówno odporne, jak i praktyczne.Zastosowanie MIC2026 pomaga w zagwarantowaniu optymalnej wydajności urządzenia, wspierając zadania obejmujące zarządzanie harmonogramem, komunikację i przetwarzanie danych.
Standard zaawansowany interfejs konfiguracji i mocy (ACPI) dyktuje alokacja mocy w najnowocześniejszych systemach obliczeniowych.Na tej arenie MIC2026 jest kluczowym elementem, promującym wydajny rozkład mocy w wielu częściach, co wzmacnia stabilność i wydajność systemu.Zarządzany rozkład mocy według MIC2026 jest zgodny z dynamicznymi wymaganiami mocy nowoczesnych środowisk obliczeniowych, przyczyniając się do efektywności energetycznej i niezawodności systemu.
Numer części |
Producent |
Pakiet / obudowa |
Liczba szpilek |
Liczba wyjść |
Maksymalny prąd wyjściowy |
Prąd wyjściowy |
Interfejs |
Napięcie zasilania |
Podstawowy numer części |
MIC2026-1YM |
Technologia mikroczipów |
8-socjalna (szerokość 0,154, 3,90 mm) |
8 |
2 |
500 mA |
500 mA |
Włącz/wyłączony |
5 v |
MIC2026 |
MIC2026A-1YM |
Technologia mikroczipów |
8-socjalna (szerokość 0,154, 3,90 mm) |
8 |
2 |
500 mA |
500 mA |
Włącz/wyłączony |
- |
MIC2026 |
MIC2026A-2YM |
Technologia mikroczipów |
8-socjalna (szerokość 0,154, 3,90 mm) |
8 |
2 |
500 mA |
- |
Włącz/wyłączony |
- |
MIC2026 |
MIC2026-2YM |
Technologia mikroczipów |
8-socjalna (szerokość 0,154, 3,90 mm) |
8 |
2 |
500 mA |
- |
Włącz/wyłączony |
- |
MIC2026 |
MIC2026-2BM |
Technologia mikroczipów |
8-socjalna (szerokość 0,154, 3,90 mm) |
- |
2 |
- |
- |
Włącz/wyłączony |
- |
MIC2026 |
Microchip Technology Inc. zajmuje znaczącą pozycję w świecie mikrokontrolerów i półprzewodników analogowych, wykonując słynne MIC2026.Światowy symbol niezawodnego kunsztu i wsparcia technicznego w pionie, firma zyskała przychylność branż potrzebujących wyrafinowanych rozwiązań.Jego nieustępliwe dążenie do doskonałości jest odzwierciedlone w zawiłości rozwiązań dostarczanych wielorakim krajobrazom komercyjnym.Mając na myśli postęp technologiczny, mikroczip proaktywnie udoskonalnia swoje produkty do dostosowania się do ewoluujących krajobrazów branżowych.Przemyślane inwestycje w badania i rozwój przygotowują firmę do przewidzenia i zaspokajania zmieniających się potrzeb rynku.Jednym z wyróżniających atrybutów jest zdolność firmy do dostosowywania rozwiązań do unikalnych wymagań różnych sektorów.Takie podejście nie dotyczy tylko konkurowania;Chodzi o definiowanie nowych możliwości dla mikrokontrolerów i półprzewodników.
Zmiany pakowania 10/październik 2016.pdf
Srebrny przewód wiązania 17/kwietnia 2015.pdf
Wersja z wiązaniem miedzianym 02/Jun/2014.pdf
MIC2026/2076 08/listopada/2020.pdf
Srebrny przewód wiązania 22/lipca/2015.pdf
MIC2026/2076 08/listopada/2020.pdf
MIC2026A/2076A 02/NOV/2021.PDF
Zmiany pakowania 10/październik 2016.pdf
Srebrny przewód wiązania 17/kwietnia 2015.pdf
Wersja z wiązaniem miedzianym 02/Jun/2014.pdf
Proszę wysłać zapytanie, natychmiast odpowiemy.
MIC2026 działa jako przełącznik MOSFET o wysokiej stronie, zaspokajając różnorodne potrzeby zarządzania energią z jego zdolnościami dynamicznymi.Podkreślając ludzki dążenie do ochrony, zawiera zabezpieczenia obwodów do osłony urządzeń przed przeciążeniami nadprądowymi i termicznymi, odzwierciedlając nasze nieodłączne pragnienie bezpieczeństwa.Dzięki integracji tego przełączania w systemy zasilania większa kontrola niezawodności i spójności systemu.Na przykład w scenariuszach dotyczących nieoczekiwanych fal energii, przemyślany projekt MIC2026 pomaga utrzymać funkcjonalność urządzenia i zapobiega uszkodzeniom, spełniając naszą ciągłą dążenie do niezawodności i spokoju.
Zaprojektowany z myślą o ludzkiej zdolności adaptacyjnej, MIC2026 zawiera ograniczenie prądu i ochronę cieplną, umożliwiając automatycznie resetowanie po wyczyszczeniu błędu.Takie możliwości oznaczają naszą tendencję do odzyskiwania i utrzymywania się, w zakresie obsługi obciążeń.Jego inteligentne zamykanie i miękkie elementy delikatnie modulują nagle obecne gwałtowne przypływ, honorując chęć ochrony podłączonych komponentów.Korzyści te przemawiają do różnych branż, które priorytetują precyzję w zarządzaniu obciążeniami.Urządzenie zapewnia płynne przejścia, odzwierciedlając odporność i wspierając stabilne operacje w ciągle zmieniających się ustawieniach.
Ten przełącznik obejmuje stałą obsługę do 500 mA na kanał, co odzwierciedla jego solidną zdolność do zarządzania umiarkowanymi obciążeniami mocy o niezawodnej wydajności.Odpowiadając swoją obecną pojemność dzięki konkretnym wymaganiom aplikacji, możesz podnieść systemy elektroenergetyczne dla optymalnej funkcjonalności i długowieczności, podobnie jak skrupulatna opieka rzemieślnika.Wybór odpowiednio ocenionego urządzenia, takiego jak MIC2026, promuje zwiększone zarządzanie energią, jednocześnie minimalizując awarie obwodów, dostosowując się do naszego dążenia do doskonałości w projektowaniu elektronicznym.
na 2024/11/4
na 2024/11/4
na 1970/01/1 2933
na 1970/01/1 2485
na 1970/01/1 2077
na 0400/11/8 1871
na 1970/01/1 1758
na 1970/01/1 1707
na 1970/01/1 1649
na 1970/01/1 1536
na 1970/01/1 1530
na 1970/01/1 1500