Komponenty / Produkty

Izolowany konwerter DC-DC do sterowania bramek tranzystorów SiC MOSFET
Podzespoły energoelektroniczne

Izolowany konwerter DC-DC do sterowania bramek tranzystorów SiC MOSFET

Polimerowe kondensatory aluminiowe 100..330 µF o dopuszczalnej temperaturze pracy +150°C
Podzespoły pasywne
Polimerowe kondensatory aluminiowe 100..330 µF o dopuszczalnej temperaturze pracy +150°C
W porównaniu ze standardowymi aluminiowymi kondensatorami elektrolitycznymi, kondensatory aluminiowe polimerowe ze stałym elektrolitem wykazują mniejszą rezystancję ESR i większy dopuszczalny prąd impulsowy, jednak były dotąd dostępne tylko w wersjach o dopuszczalnej temperaturze pracy +135°C. Popyt na niezawodne kondensatory pracujące w wysokich temperaturach otoczenia zwiększył się wraz z tendencją do instalowania samochodowych sterowników ECU w komorze silnika.
16-bitowy przetwornik C/A z wyjściem prądowym i napięciowym oraz z wejściem HART
Podzespoły półprzewodnikowe
16-bitowy przetwornik C/A z wyjściem prądowym i napięciowym oraz z wejściem HART
AD5423 to jednokanałowy przetwornik C/A z wyjściem prądowym i napięciowym, mogący pracować w szerokim zakresie napięć zasilania sekcji analogowej od -33 V na linii AVSS do +33 V na linii AVDD1. Jego zakres zastosowań obejmuje kontrolę procesów przemysłowych i siłowników, sieci HART, sterowniki PLC oraz aplikacje DCS (distributed control system).
Transil dużej mocy do ochrony linii telekomunikacyjnych
Podzespoły półprzewodnikowe
Transil dużej mocy do ochrony linii telekomunikacyjnych
Firma Protek Devices wprowadziła do oferty podwójny transil PLC03-3.3H zaprojektowany do ochrony przepięciowej szybkich linii komunikacyjnych: T1/E1, ISDN, xDSL i Ethernet 10/100/1000BaseT. Układ ten może pracować w szerokim zakresie temperatur złącza od -55 do 150°C.
650-woltowe tranzystory SiC FET do pracy w układach hard-switching
Podzespoły energoelektroniczne
650-woltowe tranzystory SiC FET do pracy w układach hard-switching
Firma UnitedSiC dodaje do oferty dwa nowe 650-woltowe tranzystory SiC FET, stanowiące rozszerzenie serii UF3C FAST. Są to tranzystory przeznaczone do pracy w układach hard-switching, zamykane w obudowach TO220-3L. Mogą znaleźć szeroki zakres zastosowań w zasilaczach impulsowych, układach korekcji PFC, grzejnikach indukcyjnych, układach napędowych, ładowarkach akumulatorów i falownikach instalacji fotowoltaicznych. Różnią się rezystancją RDS(on) i dopuszczalnym prądem drenu, wynoszącymi 30 mΩ/85 A dla UF3C065030T3S oraz 80 mΩ/31 A dla UF3C065080T3S.
Samochodowe tranzystory MOSFET w miniaturowych obudowach o dużej niezawodności montażu
Podzespoły półprzewodnikowe
Samochodowe tranzystory MOSFET w miniaturowych obudowach o dużej niezawodności montażu
Szybko rosnąca w ostatnich latach liczba samochodowych systemów bezpieczeństwa i komfortu, takich jak np. kamery ADAS, zwiększyła zapotrzebowanie na podzespoły produkowane w miniaturowych obudowach. Coraz większą uwagę projektantów przyciągają tranzystory MOSFET produkowane w obudowach z elektrodami umieszczonymi na dolnej powierzchni, pozwalające ograniczyć do minimum wymaganą powierzchnię montażową, a równocześnie zapewnić duży dopuszczalny prąd drenu.
Kondensatory elektrolityczne aluminiowe 1000…18.000 µF z terminalami śrubowymi
Podzespoły pasywne
Kondensatory elektrolityczne aluminiowe 1000…18.000 µF z terminalami śrubowymi
Vishay powiększa ofertę podzespołów pasywnych o nową serię kondensatorów elektrolitycznych aluminiowych o dużej gęstości energii, mogących znaleźć zastosowanie w układach napędowych, systemach HVAC, spawarkach, zasilaczach UPS czy turbinach wiatrowych. Charakteryzują się one w stosunku do poprzednich wersji większą o 10% pojemnością oraz odpornością na większe o 10% prądy udarowe (do 30,2 A) przy porównywalnych wymiarach obudowy.
Dwukanałowy 20-bitowy przetwornik A/C z interfejsem LIN2.2 slave
Podzespoły półprzewodnikowe
Dwukanałowy 20-bitowy przetwornik A/C z interfejsem LIN2.2 slave
ADuCM300 to dwukanałowy 20-bitowy przetwornik A/C z interfejsem LIN2.2 slave, zaprojektowany do zastosowań w elektronice samochodowej. Zawiera sekcję analogową z dwoma torami A/C delta-sigma: głównym i pomocniczym oraz sekcję cyfrową z 32-bitowym mikrokontrolerem ARM Cortex-M3, 128 KB pamięci Flash programu, 2 KB pamięci Flash dla danych i 6 KB pamięci SRAM. Stanowi kompletny podsystem do współpracy z precyzyjnymi czujnikami zewnętrznymi w aplikacjach samochodowych, wymagający minimum elementów współpracujących. Dzięki wbudowanym regulatorom LDO dla sekcji analogowej i cyfrowej może pracować z napięciem zasilania z szerokiego zakresu od 3,6 do 18 V.
Szybki i precyzyjny wzmacniacz różnicowy do sterowania wejść przetworników A/C
Podzespoły półprzewodnikowe
Szybki i precyzyjny wzmacniacz różnicowy do sterowania wejść przetworników A/C
ADA4945-1 to niskoszumowy wzmacniacz różnicowy o bardzo małych zniekształceniach, zaprojektowany do sterowania wejść przetworników A/C. Wyróżnia się małym offsetem DC i małym dryftem przy bardzo dobrych parametrach dynamicznych. Może pracować z napięciem zasilania z szerokiego zakresu od 3 do 10 V. Został wyprodukowany w technologii SiGe, co pozwoliło osiągnąć bardzo małe zniekształcenia i wejściowe napięcie szumów wynoszące zaledwie 1,8 nV/√Hz. ADA4945-1 jest szczególnie polecany do sterowania wejść przetworników A/C SAR i delta-sigma o wysokiej rozdzielczości, stosowanych w elektronice medycznej i układach sterowania procesami przemysłowymi.
3-fazowe kontrolery silników BLDC z funkcją automatycznego dostrajania fazy
Podzespoły półprzewodnikowe
3-fazowe kontrolery silników BLDC z funkcją automatycznego dostrajania fazy
Toshiba Electronics Europe dodaje do oferty dwa 3-fazowe kontrolery silników bezszczotkowych z wyjściem sinusoidalnym i wbudowaną funkcją InPAC do automatycznego dostrajania fazy. Eliminuje to konieczność dostrajania zewnętrznego i zapewnia dużą sprawność w szerokim zakresie prędkości obrotowych. Dzięki temu układy te mogą współpracować ze stopniami mocy o różnych prądach i napięciach znamionowych. Są przeznaczone do zastosowań zarówno w elektronice domowej (klimatyzatory, oczyszczacze powietrza), jak i przemysłowej.

Ukryte koszty poprawek. Dlaczego naprawa projektu zawsze kosztuje więcej niż dobre planowanie - czyli im później wykryjesz błąd, tym drożej go naprawisz

Większość projektów elektronicznych nie upada dlatego, że zabrakło budżetu na komponenty — lecz dlatego, że zbyt późno wykryto błędy projektowe. To one, a nie same materiały, generują największe koszty: dodatkowe prototypy, opóźnienia, ponowne testy, a często nawet przebudowę całych urządzeń.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów