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MJD127技术参数说明

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简介:
MJD127是一款高性能设备,本说明书详细介绍了其技术规格、操作方法及维护保养知识,旨在帮助用户全面了解并有效使用该产品。 产品型号:MJD127 类型:PNP集电极-发射集 最小雪崩电压 VCEO(V):100 集电极最大电流 IC(Max)(A):8 直流电流增益 hFE 最小值(dB):1000 直流电流增益 hFE 最大值(dB):12000 最小电流增益带宽乘积 Ft(MHz):4 总功耗 PD(W):20 封装温度(℃):3DPAK-65~150 价格(每片): ¥3.20

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客服
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  • MJD127
    优质
    MJD127是一款高性能设备,本说明书详细介绍了其技术规格、操作方法及维护保养知识,旨在帮助用户全面了解并有效使用该产品。 产品型号:MJD127 类型:PNP集电极-发射集 最小雪崩电压 VCEO(V):100 集电极最大电流 IC(Max)(A):8 直流电流增益 hFE 最小值(dB):1000 直流电流增益 hFE 最大值(dB):12000 最小电流增益带宽乘积 Ft(MHz):4 总功耗 PD(W):20 封装温度(℃):3DPAK-65~150 价格(每片): ¥3.20
  • MJE15033G
    优质
    MJE15033G是一款高性能晶体管,本文档详细介绍了其电气特性、操作条件及环境规格等技术参数,适用于电子工程师和技术人员参考。 产品型号:MJE15033G 类型:PNP集电极-发射集 最小雪崩电压VCEO(V):250 集电极最大电流IC(Max)(A):8 直流电流增益hFE最小值(dB):10 直流电流增益hFE最大值(dB):未指定(原文中没有具体数值) 最小电流增益带宽乘积Ft(MHz):30 总功耗PD(W):50 封装/温度(℃):3TO-220/-65~150 价格/1片(套):¥6.70
  • MJE15032G
    优质
    MJE15032G是一款高性能晶体管,适用于多种电子设备。本文档详细介绍了其电气特性、机械尺寸及使用条件等技术参数,为设计者提供全面参考。 产品型号:MJE15032G 类型:NPN集电极-发射集 最小雪崩电压 VCEO (V):250 集电极最大电流 IC(Max) (A):8 直流电流增益 hFE 最小值(dB):10 直流电流增益 hFE 最大值(dB):未指定 最小电流增益带宽乘积 Ft(MHz):30 总功耗 PD(W):50 封装/温度(℃):3TO-220/-65~150 价格/1片(套):¥6.70
  • TL062CP
    优质
    TL062CP是一款高性能运算放大器,适用于多种电子应用。其技术参数详细列出了关键电气特性、工作条件及性能极限值,为设计者提供精确的设计依据和选型参考。 产品型号:TL062CP 通道数:2 关断功能:无 工作电压最大值(V):36 工作电压最小值(V):7 每通道IQ典型值(mA):0.250 带宽GBW典型值(MHz):1 转换速率典型值(V/μs):3.500 输入失调电压最大值(25℃)(mV):15 失调漂移典型值(uV/℃):10 输入偏置电流最大值(pA):400 共模抑制比最小值(dB):3 噪声电压典型值(mV):4.2 (注:原文中的单位应为mV, 原文给出的数值可能有误,以实际产品规格为准。) 单电源供电:不支持 满幅输出:无 封装/温度范围(℃): PDIP-8 / 0~70 描述:双路低功耗JFET输入运放 价格(1片):¥2.60
  • MJE350G
    优质
    MJE350G是一款高性能电子设备,本文档详细列出了其技术规格和参数,包括工作频率范围、功率输出、接口类型等信息,为用户提供了全面的技术参考。 产品型号:MJE350G 类型:PNP集电极-发射集 最小雪崩电压 VCEO(V):300 集电极最大电流 IC(Max) (A) :0.5 直流电流增益 hFE 最小值 (dB):30 直流电流增益 hFE 最大值 (dB):240 最小电流增益带宽乘积 Ft(MHz):30 总功耗 PD(W):20.8 封装/温度 (℃) :3TO-225AA/-65~150 价格/1片(套):¥2.35
  • SN65LV1224ADB
    优质
    SN65LV1224ADB是一款高性能LVDS(低压差分信号)收发器集成电路,适用于高速数据传输应用。本文档详细介绍了该器件的技术规格、引脚功能和操作特性。 产品型号:SN65LV1224ADB 并行输出数:10 并行输入数:无 数据吞吐量(Mbps):660 串行数据接收通道:1 串行数据发送通道:无 线路类型:LVDS 驱动(RL)(Ω):27 工作电压(V):3.300 接收tpd(ns):无 工作电流ICC(mA):95 PLL频率(MHz):30~66 管脚兼容:无 封装/温度(℃):SSOP-28/-40~85 描述: 1:10 LVDS接收器 价格(每片):¥80.00
  • OP07CP
    优质
    OP07CP是一款高性能运算放大器,适用于精密测量和信号处理应用。本文件详细介绍了其电气特性、工作电压范围及封装选项等技术规格。 OP07CP是一款精密且低噪声的运算放大器(运放),其技术参数展示了它在各种电子应用中的高性能与稳定性。 1. **通道数**:该型号具有单个输入通道,适用于处理单一信号的应用场景。 2. **关断功能**:没有内置关断机制。这意味着一旦电源接通,OP07CP将保持工作状态而无法通过内部开关关闭运行模式。 3. **电压范围**:其最大和最小的工作电压分别是36V和6V,表明该运放能够在广泛的电源条件下稳定操作。 4. **静态电流(IQ)**:每个通道的典型值为5mA。这是在正常工作状态下每个通道消耗的平均电流量,反映了芯片的整体功耗水平。 5. **增益带宽积(GBW)**:0.6MHz是运放保持线性放大能力的最大频率范围,对于快速信号处理来说是一个关键指标。 6. **转换速率**:典型值为0.3V/μs。这表示输出电压随时间变化的能力大小,高转换速率意味着更快的响应速度。 7. **输入失调电压(25°C)**:最大值是0.15mV,在没有外部信号的情况下运放产生的误差电平低至这个程度。 8. **失调漂移**:典型值为0.5μV/°C。这是指在温度变化时,失调电压的变化率较小,从而确保了性能的稳定性。 9. **输入偏置电流**:最大值是7pA。这意味着运放在没有信号差的情况下仍会流过少量电荷,低偏置电流有助于减少信号失真。 10. **共模抑制比(CMRR)**:最小为100dB,表示该运放能够有效抑制输入端的共模电压干扰。 11. **噪声电压**:典型值是9.8μV。这是指在没有外部信号时输出中的固有噪声水平低至这个程度,保证了信号纯净度。 12. **单电源供电**:不支持单一电源工作模式,可能需要正负双电源来实现输入和输出操作。 13. **封装温度范围**:采用PDIP-8(八引脚双列直插)封装形式,并且可以在0°C到70°C的范围内正常运行。这使它适合在一般室温环境中使用。 总结来说,OP07CP适用于需要高精度、低噪声和宽泛的工作电压条件的应用场合,如数据采集系统、传感器放大器以及滤波电路设计等场景中表现优异。不过需要注意的是由于其不支持单电源供电及无内置关断功能的特点,在某些特定应用条件下可能需寻找其他更适合的运放型号进行替代选择。
  • OPA637AP
    优质
    OPA637AP是一款高性能运算放大器,具备卓越的电气特性。本文档详细列出其关键参数和技术规格,适用于电子工程师和产品开发者进行电路设计参考。 产品型号:OPA637AP 通道数:1 关断功能:无 工作电压最大值(V):36 工作电压最小值(V):9 每通道IQ典型值(mA):7.500 带宽GBW典型值(MHz):80 转换速率典型值(V/μs):135 输入失调电压25℃最大值(mV):0.100 失调漂移典型值(μV/℃):0.400 输入偏置电流最大值(pA):1 共模抑制比最小值(dB):106 噪声电压典型值(nV/√Hz):5.200 单电源供电:无 满幅输出:无 封装温度范围(℃):-8PDIP~+85 描述:精密高速Difet运算放大器 价格(每片): ¥187.00
  • LM2576文档
    优质
    《LM2576技术文档说明》旨在提供详尽的技术指导与参数详解,帮助工程师和电子爱好者深入了解LM2576开关稳压器的工作原理、应用范围及电路设计方法。 LM2576是一款高性能的开关稳压器集成电路,适用于各种电源转换应用。它具有高效率、宽输入电压范围以及多种输出电压选择的特点。该器件内置了限流保护和热关断功能,确保系统稳定可靠运行。 用户手册中详细介绍了LM2576的工作原理、电气特性及使用方法,并提供了典型的应用电路示例供参考。此外还包含详细的引脚定义与封装信息以帮助工程师们更好地理解和应用此芯片。
  • APG-66
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    APG-66是一款美军F-16飞机早期型号的主要雷达系统,采用机械扫描技术,具备对空、对地探测和跟踪功能。 F16机载雷达AN/APG-66参数详解及试验过程: AN/APG-66是美国空军为F-16战斗机设计的一种多模式脉冲多普勒雷达系统,其主要功能包括空对空搜索、跟踪和地面目标攻击。该雷达具有全天候作战能力,并且能够有效对抗各种电子干扰。 在参数方面,AN/APG-66采用了先进的信号处理技术和高分辨率天线阵列来提高探测距离与精度。此外,它还具备自动目标识别功能以及地形跟随/回避模式,在复杂战场环境中为飞行员提供可靠的信息支持。 试验过程中,工程师们进行了广泛的地面测试和飞行验证以确保雷达系统的稳定性和可靠性。这些实验涵盖了多种任务场景下的性能评估,并对系统软硬件进行持续优化改进。