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MAX232CPE 集積回路チップデジタル集積回路

メーカー:
アナログ・デバイセズ
記述:
2/2のトランシーバー完全なRS232 16-PDIP
部門:
表示運転者IC
価格:
Negotiate
支払方法:
T/T、ウェスタン・ユニオン、Paypal
指定
VCC:
-0.3Vへの+6V
V+:
(VCC - 0.3V) +14Vに
V-:
+0.3Vへの-14V
保管温度の範囲:
-65°Cへの+160°C
鉛の温度(、10secはんだ付けすること):
+300°C
出力電圧振動:
±7.3 V
ハイライト:

electronics ic chip

,

integrated circuit components

導入

 

株式公開(ホットセル)

部品番号 ブランド D/C パッケージ
DFLZ15-7-F 12000 ダイオード 16歳以上 パワー123
FDD8780 12000 フェアチャイルド 16歳以上 SOT-252
FDN304P 12000 FSC 13歳以上 SOT-23
IRF7842 12000 IR 15歳以上 SOP-8
IRLML2402TR 12000 IR 16歳以上 SOT-23
BZX84C6V2LT1G 12000 の上 16歳以上 SOT-23
LM324DT 12000 ST 14歳以上 SOP
MAX810LTRG 12000 の上 14歳以上 SOT-23
MBRS340T3G 12000 の上 14歳以上 SMC
MF-MSMF200-2 12000 ボーンズ 16歳以上 SMD
P0903BDG 12000 ニコス 16歳以上 TO252
RT9701CBL 12000 リシュテック 13歳以上 SOT23-5
SI4835BDY-T1-E3 12000 ビシェイ 15歳以上 SOP8
UMX1NTN 12000 ローム 16歳以上 SOT363
W83310G-R2 12000 ウィンボンド 16歳以上 SOP8
XC6202P332PR 12000 トレックス 14歳以上 SOT-89
XC6202P502MR 12000 トレックス 14歳以上 SOT-23
RS1J 12002 パンジット 14歳以上 DO214A
BD439 12050 フィリップス 16歳以上 TO-126
J13007-2 12200 フェアチャイルド 16歳以上 TO-220
MBR0530T1G 12222 の上 13歳以上 SOT123
6N137 12223 アバゴ 15歳以上 浸漬
AT24C04BN-SH-T 12322 アトメル 16歳以上 SOP-8
TJA1050T 12330 16歳以上 SOP8
2N4401 12332 の上 14歳以上 TO-92
MBR30100CT 12333 の上 14歳以上 TO-220
トップ244YN 12360 14歳以上 TO220-6
2SB1316 12500 ローム 16歳以上 TO-252
74HC4040PW 12500 16歳以上 TSSOP
AT24C128 12500 アトメル 13歳以上 SOP-8

 

 

+5V 電源、マルチチャンネル RS-232 ドライバ/レシーバ

 

概要

MAX220~MAX249ファミリのラインドライバ/レシーバは、すべてのEIA/TIA-232EおよびV.28/V.24通信インタフェース、特に±12Vが利用できないアプリケーション向けに設計されています。

 

これらの部品は、低電力シャットダウン モードにより消費電力が 5µW 未満に低減されるため、バッテリ駆動システムで特に役立ちます。MAX225、MAX233、MAX235、およびMAX245/MAX246/MAX247は外付け部品を使用しないため、プリント基板のスペースが重要なアプリケーションに推奨されます。

 

アプリケーション

ポータブルコンピュータ

低電力モデム

インターフェース変換

バッテリ駆動 RS-232 システム

マルチドロップ RS-232 ネットワーク

 

特徴

双極性障害よりも優れている

* 単一 +5V 電源で動作 (+5V および +12V—MAX231/MAX239)

* シャットダウン時の低電力受信モード(MAX223/MAX242)

* すべてのEIA/TIA-232EおよびV.28仕様に適合

* 複数のドライバーとレシーバー

* トライステートドライバーおよびレシーバー出力

* 断線検出 (MAX243)

 

絶対最大定格—MAX220/222/232A/233A/242/243

 

電源電圧 (VCC) ...................................................-0.3 V~+6V

入力電圧

T................................................................... ......-0.3V ~ (VCC - 0.3V)

R(MAX220を除く) ................................................ ......±30V

R(MAX220)................................................................ ...................................±25V

T(MAX220を除く) (注1) ...................................................±15V

T(MAX220)................................................................ ......±13.2V

 

出力電圧

T................................................................... ...................................±15V

R................................................................... ......-0.3V~(VCC+0.3V)

ドライバー/レシーバー出力が GND に短絡....連続

 

連続消費電力 (TA = +70°C)

16 ピン プラスチック DIP (+70°C を超えると 10.53mW/°C で低下)....842mW

18 ピン プラスチック DIP (+70°C を超えると 11.11mW/°C で低下)....889mW

20 ピン プラスチック DIP (+70°C を超えると 8.00mW/°C で低下) ..440mW

16ピンナローSO (+70°Cを超えると8.70mW/°Cで軽減) ...696mW

16ピンワイドSO (+70℃以上では9.52mW/℃で低下)......762mW

18ピンワイドSO (+70℃以上では9.52mW/℃で低下)......762mW

20ピンワイドSO (+70℃以上では10.00mW/℃で軽減)....800mW

20 ピン SSOP (+70°C を超えると 8.00mW/°C で低下) ........................640mW

16 ピン CERDIP (+70°C を超えると 10.00mW/°C で低下)....800mW

18 ピン CERDIP (+70°C を超えると 10.53mW/°C で低下)....842mW

 

動作温度範囲

MAX2_ _AC_ _、MAX2_ _C_ _................................................0°C ~ +70°C

MAX2_ _AE_ _、MAX2_ _E_ _ ...................................-40°C ~ +85°C

MAX2_ _AM_ _、MAX2_ _M_ _................................-55°C ~ +125°C

保存温度範囲 ...................................-65°C ~ +160°C

リード温度(はんだ付け、10秒)................................+300℃

                                                                                                                                             

注 1: 入力電圧は TOUT をハイインピーダンス状態、SHDN または VCC = 0V で測定したものです。

Note 2: MAX220 の場合、V+ と V- の最大値は 7V ですが、それらの絶対差は 13V を超えることはできません。

 

絶対最大定格—MAX223/MAX230~MAX241

 

VCC................................................................... ................................-0.3V ~ +6V

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

V- ................................................... ...................................+0.3V ~ -14V

 

入力電圧

T................................................................... ......-0.3V ~ (VCC + 0.3V)

R................................................................... ...................................................±30V

出力電圧

T................................................................... .(V+ + 0.3V) ~ (V- - 0.3V)

R................................................................... ......-0.3V~(VCC+0.3V)

短絡時間、T................................................連続

 

連続消費電力 (TA = +70°C)

14 ピン プラスチック DIP (+70°C を超えると 10.00mW/°C で低下)....800mW

16 ピン プラスチック DIP (+70°C を超えると 10.53mW/°C で低下)....842mW

20 ピン プラスチック DIP (+70°C を超えると 11.11mW/°C で低下)....889mW

24 ピン ナロー プラスチック DIP (+70°C を超えると 13.33mW/°C で低下) ................................1.07W

24 ピン プラスチック DIP (+70°C を超えると 9.09mW/°C で低下)......500mW

16 ピン ワイド SO (+70 °C を超えると 9.52mW/°C で低下)......762mW

20 ピンワイド SO (+70°C を超えると 10 00mW/°C で低下)....800mW

24 ピンワイド SO (+70°C を超えると 11.76mW/°C で低下)....941mW

28 ピン ワイド SO (+70 °C 以上では 12.50mW/°C で軽減) ................................1W

44 ピン プラスチック FP (+70°C を超えると 11.11mW/°C で低下) .......889mW

14 ピン CERDIP (+70 °C を超えると 9.09mW/°C で低下) ......727mW

16 ピン CERDIP (+70°C を超えると 10.00mW/°C で低下)....800mW

20 ピン CERDIP (+70°C を超えると 11.11mW/°C で軽減)....889mW

24 ピン ナロー CERDIP (+70 °C を超えると 12.50mW/°C で軽減) ................................1W

24 ピン サイドブレイズ (+70 °C を超えると 20.0mW/°C で低下)....1.6W

28 ピン SSOP (+70°C を超えると 9.52mW/°C で低下)................................762mW

 

動作温度範囲

MAX2 _ _ C _ _................................................................ ......0℃~+70℃

MAX2 _ _ E _ _................................................................ ......-40℃~+85℃

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

 

保存温度範囲 ...................................-65°C ~ +160°C

リード温度(はんだ付け、10秒)................................+300℃

                                                                                                                                                     

「絶対最大定格」に記載されているストレスを超えると、デバイスに永久的な損傷を与える可能性があります。これらはストレス定格のみであり、これらの条件または仕様の動作セクションに示されている条件を超えるその他の条件でのデバイスの機能動作は暗示されません。絶対最大定格条件に長時間さらされると、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。

 

 

 

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