Файлы
● ● ● ● ● ●
English|https://libertycity.net/files/gta-san-andreas/zamena/555.dff/sort-hitsd/||Українська|https://uk.libertycity.net/files/gta-san-andreas/zamena/555.dff/sort-hitsd/’), ‘170px’)”> Русский
Войдите на сайт
Нет аккаунта?
Регистрация
Новости
- Новости GTA 6
- Новости GTA Online
- Новости RDR2
- Новости модов и файлового архива
Моды
- Файлы для RDR 2
- Файлы для GTA 5
- Файлы для GTA San Andreas (PC)
- Файлы для GTA San Andreas (mobile)
- Файлы для GTA 4
- Файлы для GTA Vice City
- Файлы для GTA 3
- Добавить файл
ТестыЧиты
- Коды и секреты GTA 5
- Коды на GTA San Andreas
- Коды на GTA 4
- Список всех кодов
Статьи
- Статьи по RDR2
- Статьи по GTA 6
- Статьи по GTA 5
- Статьи по GTA Online
- Статьи по GTA San Andreas
- Статьи по GTA 4
- Статьи для модмейкеров
- Галерея скриншотов
- Галерея видео
Гайды
- Гайды GTA 5
- Гайды GTA Online
- Гайды RDR2
- Гайды Red Dead Online
КартыИграй GTA 5 онлайн на ARIZONA
Новогодняя гирлянда на светодиодах (NE555, К561ИЕ8, SY38)
В В журнале Радио была опубликована статья автора (Юдин П. “Сувенир “Новогодняя ёлка”. – Радио, 2011, № 10, с. 51-53), в которой было приведено описание новогоднего сувенира в виде ёлочки на основе бескорпусной микросхемы, смонтированной на печатной плате с маркировкой SY38, которая применялась в трёхцветной шариковой авторучке.
В предлагаемой вниманию читателей статье приводится описание доработки этого сувенира, что позволило повысить надёжность работы и снизить требования к частотозадающим элементам. Несмотря на увеличение числа микросхем, все элементы удалось разместить на плате таких же размеров.
Принципиальная схема
Схема доработанного устройства показана на рис. 1. Алгоритм работы и возможности бескорпусной микросхемы DD2, установленной на печатной плате с маркировкой SY38, были подробно изложены в упомянутой выше статье.
Для автоматического управления сменой световых эффектов на микросхемах DA1, DD1 и транзисторе VТ1 собран электронный переключатель, который имитирует работу кнопки, через определённые промежутки времени соединяя вход 1 микросхемы DD2 с общим проводом.
Рис. 1. Принципиальная схема гирлянды.
На микросхеме DA1 собран генератор импульсов с периодом следования около 4,5 с. Это значение задают элементы С1, R1 и R2. Счётчик DD1 подсчитывает импульсы генератора. Транзистор VТ1 работает как ключ, соединяющий управляющий вход микросхемы DD2 с общим проводом.
Диод VD4 исключает попадание на этот вход напряжения 9 В. Питается микросхема DD2 от параметрического стабилизатора напряжения R6VD5.
Питание на светодиоды подают транзисторы VТ2-VТ4, которыми управляют сигналы с выходов 1,2 и 3 микросхемы DD2. Эти выходы имеют два состояния. Одно из них – высоимпедансное, в этом случае соответствующий транзистор закрыт.
Другое – низкоимпедансное, при котором выход соединён с общим проводом. В этом случае соответствующий транзистор открывается. Резисторы R7-R9 ограничивают базовые токи этих транзисторов, а резисторы R11,R12nR15 – ток через светодиоды HL1-HL42.
Работает устройство следующим образом. После подачи напряжения питания включается первый световой эффект и начинает работать генератор на микросхеме DA1.
Импульсы генератора поступают на вход CN (вывод 14) счётчика DD1, который начинает их счёт, и формируется продолжительность светового эффекта, которая, кроме первого, составляет около 47 с.
Как только на выходе 8 (вывод 9) счётчика DD1 появится высокий логический уровень, транзистор VT1 откроется. При этом выключается первый световой эффект. После очередного переключения счётчика высокий уровень на выходе 8 сменяется на низкий и транзистор VT1 закрывается.
Одновременно высокий уровень напряжения появится на выходе 9 (вывод 11) счётчика. Но на базу транзистора это напряжение VT1 поступает через интегрирующую цепь R4C3 и стабилитрон VD3, поэтому этот транзистор отрывается с задержкой. В результате получается пауза между световыми эффектами около 4,5 с. По истечении 47 с выключится текущий световой эффект и включится следующий и т. д.
Детали и печатная плата
Большинство элементов, кроме светодиодов, смонтированы на односторонней печатной плате, изготовленной из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм.
Её чертёж показан на рис. 2. Применены резисторы МЛТ, С2-23, полярный конденсатор – импортный, остальные – К10-17, К73.Рис. 2. Печатная плата.
Диоды КД522Б можно заменить любыми из серий КД103, КД521 или КД522. Микросхему NE555 можно заменить микросхемой КР1006ВИ1, а К561ИЕ8 – импортной серии 4017. Замена стабилитрона BZX5V6 – любой маломощный стабилитрон с напряжением стабилизации 5…6 В и подходящий по размерам. Транзисторы КТ361Д можно заменить любыми маломощными структуры р-п-р с допустимым напряжением коллектор-эмиттер не менее 30 В.
Внешний вид смонтированной платы показан на рис. 3. Плата с микросхемой DD2 приклеена к основной плате печатными проводниками вверх. Соединения проведены отрезками изолированных проводов.
Резисторы R10, R13 и R14 установлены со стороны печатных проводников. Все светодиоды установлены на печатной плате в виде ёлочки, описание которой приведено в указанной выше статье.
Рис. 4. Нумерация выходов микросхемы SY38.
Рис. 5. Бескорпусная микросхема с маркировкой BL-5.
Нумерация выходов микросхемы SY38 (DD2) условная и показана на рис. 4. Её можно заменить бескорпусной микросхемой, расположенной на плате с маркировкой BL-5 (рис. 5), от распространённого налобного светодиодного фонаря с линейкой из пяти белых светодиодов.
Эта микросхема может обеспечить семь световых эффектов, которые сменяют друг друга в следующем порядке:
- свечение всех групп светодиодов;
- мигание всех групп светодиодов с периодом около 0,25 с;
- мигание всех групп светодиодов с периодом около 0,5 с;
- поочерёдное зажигание и погасание групп светодиодов “бегущий огонь” в одну сторону;
- поочерёдное зажигание и погасание групп светодиодов “бегущий огонь” в другую сторону;
- “бегущий огонь” с большей скоростью;
- “бегущий огонь” сначала в одну, затем в другую сторону.
Кроме того, алгоритм включения и смены световых эффектов несколько отличается, как и число выходов. Включение и смена эффектов производятся однократным соединением вывода 1 микросхемы с общим проводом. Для её подключения схему устройства надо изменить.
В этом случае элементы R3, R4, VD1-VD3 не устанавливают, а базу транзистора VТ1 соединяют с выводом 2 микросхемы DD1 через резистор сопротивлением 10 кОм. Резисторы R7-R9 подключают к выводам 4, 6 и 8 микросхемы DD2 (BL-5). Питание подают на вывод 3, общий провод подключают к выводу 2, а катод диода VD4 – к выводу 1.
Размеры основной печатной платы для установки платы BL-5 придётся увеличить, а при тех же размерах придётся укоротить плату BL-5 до 26…27 мм, а провода выходов 4, 6 и питания припаивать уже не к контактным площадкам, а к печатным проводникам.
Также можно использовать все пять выходов микросхемы BL-5, добавив ещё две группы светодиодов и два транзистора с соответствующими резисторами.
Рис. 3. Внешний вид смонтированной платы.
П. Юдин, г. Уфа. Р-12-2016.
The 555: лучшая микросхема или устаревший анахронизм?
Какая самая универсальная, широко используемая и долгоживущая ИС, которую вы когда-либо видели? Многие из вас скажут, что это микросхема таймера 555. На самом деле, это по-прежнему лучший друг любителей электроники, и его широко преподают в университетах. Скорее всего, вы использовали 555, может быть, даже недавно. Тем не менее, мне интересно, почему люди до сих пор его используют — в конце концов, это 21-й век.
Signetics впервые выпустила модель 555 в 1971 году. Спустя 36 лет Signetics была куплена Philips Semiconductors, которая теперь известна как NXP Semiconductors. Мы продолжаем использовать 555, особенно в хобби-проектах и школьных лабораториях, хотя я не нашел много новых продуктов, в которых он используется. По общему признанию, я не искал так тщательно, особенно за пределами США. Но я держу пари, что немногие из вас могут показать мне совершенно новый продукт, в котором он используется.
Я нашел только один новый продукт, в котором используется 555. Я тестировал новый учебный комплект Agilent U3000A Instrumentation Training Kit, который работает с испытательным оборудованием Agilent, чтобы научить студентов, как использовать осциллографы, генераторы функций/автоматические генераторы сигналов и другие инструменты для создания базовых измерения. Он нацелен на колледжи и университеты, в которых редко преподают приборостроение и измерения. В дополнение к PIC-микро, некоторым аналого-цифровым преобразователям (АЦП) и цифро-аналоговым преобразователям (ЦАП) и некоторым датчикам, на плате имеется 555, который действует как базовый генератор тактовых импульсов — насколько это уместно.
Недавно я где-то читал, что каждый год производятся миллионы новых 555-х и что общее количество проданных на сегодняшний день легко превышает 1 миллиард. Мне любопытно узнать, где эти чипы используются сегодня. Их использует не так много любителей и школ, так в чем же применение? В чем его привлекательность? Почему он выжил, в то время как большинство других интегральных схем той же эпохи почти исчезли?
Что это такое и как это работает
555 — это универсальное устройство, используемое в основном для синхронизации и генерации импульсов. Сделанный на биполярных транзисторах, он включает в себя два дифференциальных компаратора типа операционного усилителя, фиксированный внутренний делитель напряжения, который обеспечивает опорное напряжение для каждого компаратора, триггер, состояние которого определяется выходами компаратора, и сильноточный (200 мА ) транзисторный выход сток/исток. Он работает с внешними резисторами и конденсатором. На рис. 1 показан 555, подключенный как нестабильный, который генерирует прямоугольные импульсы. Конденсатор С1 заряжается и разряжается через резисторы R A и R B , в то время как компараторы изменяют состояние триггера.
Основной вариант корпуса — это 8-контактный мини-DIP (двухрядный корпус), который будет работать с источником питания постоянного тока от 4,5 до 15 В. Также доступен двойной 555 в 14-контактном DIP, называемый 556. Согласно последним каталогам Jameco и Digi-Key, вы можете получить 555 в корпусе SOIC-8 и 556 в корпусе SOIC-14. И не забывайте, что CMOS-версия 555 доступна уже много лет.
Первоначальный разработчик 555, Ханс Камензинд из Signetics, заявил в сентябрьском выпуске IEEE Spectrum за 1997 год, что 555 устарел, главным образом, потому, что он больше не совместим с главным образом низковольтными (менее 5 В) схемами, используемыми сегодня. . Кроме того, он потребляет слишком много энергии по сравнению с современными схемами. Он обсудил, как бы он изменил дизайн 555, если бы мог. Для получения дополнительной информации вы можете прочитать интервью с ним в Музее транзисторов, в котором рассказывается об оригинальном дизайне.
Модель 555 чаще всего используется в качестве тактового генератора. Он отлично подходит для создания низкочастотных (менее 1 МГц) прямоугольных волн для включения и выключения света или создания звуковых тонов. Его также можно использовать в качестве генератора, управляемого напряжением (ГУН), с внешним управляющим входом постоянного тока. Другое распространенное использование – это однократный импульс, который при срабатывании создает выходной импульс фиксированной длительности. Я использовал 555 в качестве маломощного преобразователя постоянного тока для получения –5 В из источника питания +5 В.
Поиск в Google или Yahoo по запросу «таймер 555» в Google или Yahoo выдаст множество полезной информации, в том числе несколько отличных учебных пособий.
Замена 555
Ничего не имею против 555, но мы его вообще не используем в современной электронике, как и уже не используем схемы на дискретных компонентах, как когда-то. (Помните генераторы на однопереходном транзисторе?). Чипы и продукты стали слишком быстрыми и начали использовать более низкие напряжения, оставив 555 в пыли. Конечно, это дешево, и есть множество вторичных источников, но есть и много хороших альтернатив.
Одной из таких альтернатив является более универсальный таймер производства Exar. Известный как XR-2240, он использует генератор частоты, такой как 555, но поставляется с двоичным счетчиком/делителем для более гибкого выбора времени и работы на более низких частотах. Другой вариант, ИС генератора функций XR-2206 от Exar (теперь Maxlinear), делает почти то же, что и 555, но также генерирует синусоидальные, треугольные и пилообразные волны, а также прямоугольные волны. Кроме того, он может быть амплитудно- или частотно-модулированным.
Я люблю XR-2206 и, вероятно, использовал его гораздо чаще, чем 555. XR-2240 и XR-2206 все еще доступны. Другая микросхема генератора с аналогичными функциями, 8038, по характеристикам и характеристикам напоминает XR-2206, но я ее больше не могу найти.
Другой заменой 555 является логический элемент CMOS или инвертор, подключенный как нестабильный (рис. 2а) . Его верхний частотный предел составляет около 1 МГц. Кроме того, не забывайте о простой нестабильности, которую можно получить с помощью триггера Шмитта TTL или CMOS 9.0035 (рис. 2б) . Требуется только один конденсатор, и он хорошо работает в очень широком диапазоне частот — далеко за пределами 555.
Просто помните, что в этих схемах рабочий цикл не составляет 50%. Если вам требуется рабочий цикл 50%, генерируйте сигнал с удвоенной желаемой частотой. Затем следуйте за тактовым генератором с триггером, который делится на 2 и дает вам 50%-й рабочий цикл. Нестабильный триггер Шмитта также может быть реализован с помощью операционного усилителя, используемого в качестве компаратора (рис. 3) . Если вам нужен более широкий или биполярный выходной размах на более низкой частоте, эта схема является хорошим выбором.
Как мы это делаем сегодня
Что делать, если у вас есть требования к времени или часам для нового дизайна? Как вы это реализуете? Большинству схем требуются не только более высокие частоты, но и большая точность частоты, чем та, которая доступна в RC-сетях. Сегодня мы склонны использовать кристаллы или керамические резонаторы, чтобы получить большую точность частоты, а также повышенную температурную стабильность. Тем не менее, есть еще несколько хороших вариантов сети RC.
Одним из решений является использование 555, но добавление программируемого цифрового потенциометра для внешних резисторов времени (рис. 4) . Xicor X9315 хорошо сочетается с 555. Его последовательный ввод данных программирует частоту работы. Кроме того, эти цифровые потенциометры можно увеличивать и уменьшать, предоставляя некоторые интересные возможности для изменения частоты и рабочего цикла. Это должно сделать 555 гораздо более приемлемым сегодня.
Другой вариант — Dallas Semiconductor (теперь Maxim Integrated Circuits) DS1065. Он содержит осциллятор, прескалеры и делитель частоты. Размещается в трехвыводном ТО-92, это полный осциллятор и делитель, который может быть установлен на частоты от 30 кГц до 100 МГц.
Его единственный контакт ввода-вывода обеспечивает вывод. Но с подтягивающим резистором на этом выводе микросхема переходит в программируемый режим, который позволяет вам вводить параметры выбора предварительного делителя и делителя, чтобы получить желаемую частоту. И самое классное в этом чипе то, что он не использует никаких внешних компонентов. Допустимое отклонение частоты изначально составляет ±0,5%, но может варьироваться в пределах ±3% в зависимости от температуры и изменения напряжения, что довольно хорошо для некритичных тактовых приложений.
DS1085 компании Maxim — еще одна такая микросхема генератора/делителя. Это довольно хороший синтезатор частот, который может быть настроен на частоты от 8,1 кГц до 133 МГц и поставляется в корпусе SOIC с восемью выводами. Двухпроводной последовательный интерфейс позволяет запрограммировать устройство на желаемую частоту. Допуск по частоте составляет ± 1%.
Кроме того, специальные микросхемы таймеров Maxim MAX7387 и MAX7388 имеют генератор с фиксированной частотой в диапазоне от 32 кГц до 32 МГц. Стандартные частоты 1, 4, 8 и 16 МГц есть в наличии, но вы можете заказать любую частоту в этом диапазоне по цене. Эта конкретная часть используется в основном для сторожевого таймера и приложений сбоя питания.
Другая интересная замена 555, LTC6906 от Linear Technology (теперь Analog Devices), представляет собой импульсный генератор с частотным диапазоном от 10 кГц до 1 МГц — почти такой же диапазон, как у 555. Он сделан из КМОП и использует только одиночный внешний резистор для установки частоты. Внешний конденсатор не требуется. И точность 0,5%. Микросхема работает от источника питания от 2,25 до 5,5 В и потребляет очень мало энергии (менее 12 мкА на частоте 100 кГц). Корпус представляет собой шестиконтактный SOT-23 (ThinSOT) размером 3 на 3 мм для поверхностного монтажа тип 9.0035 (рис. 5) .
его внешний резистор (R SET ) определяет частоту в соответствии с простой формулой:
F OUT = (1 МГц/N) (100K/R SET )
Для наибольшей точности, это лучшее использовать металлопленочный резистор с допуском 0,5%. N в приведенной выше формуле — это коэффициент делителя частоты. LTC6906 имеет встроенный делитель частоты с коэффициентами 1, 3 и 10. Требуемый коэффициент выбирается напряжением на выводе DIV: земля для деления на 1, разомкнут для деления на 3 и +V (напряжение питания ) для деления на 10. Вы можете получить частоты примерно до 10 кГц или чуть меньше до 1 МГц. Это довольно крутая часть и одна из первых за долгое время, которая касается приложений часов и времени.
Linear Technology также имеет другую аналогичную деталь, которая может заменить кварцевые или керамические тактовые генераторы в некоторых приложениях. LTC6905 работает от 2,7 до 5,5 В и выполнен в корпусе SOT-23. Его частотный диапазон составляет от 17 до 170 МГц. Опять же, частота выбирается с помощью одного внешнего резистора и коэффициента делителя. Погрешность частоты составляет всего около ±0,5%, а джиттер менее 50 пс на частоте 170 МГц. Это очень хорошо и может использоваться во многих цифровых приложениях в качестве тактового генератора без необходимости использования дорогого кристалла.
Варианты включают LTC1799, LTC6900, LTC6902, LTC6903 и LTC6904 с различными диапазонами частот и программированием одного внешнего резистора. LTC6903 и LTC6904 имеют диапазон частот от 1 кГц до 68 МГц. LTC6903 программируется через шину I²C, а LTC6904 — через шину SPI.
Если вам абсолютно необходима кристальная точность по низкой цене, вы можете использовать MM5369 от National Semiconductor (теперь Texas Instruments). Он использует недорогой 3,579Кварц 545 МГц для создания генератора, за которым следует 17-ступенчатый делитель. Делитель программируется на широкий диапазон частот, включая 60 Гц.
Вероятно, самый популярный подход к генерированию тактового генератора с программируемой частотой заключается в использовании дешевого встроенного контроллера (рис. 6) . Любой 8-битный микропроцессор может легко дублировать работу 555, а затем и некоторых других. Все, что вам нужно сделать, это написать некоторый код, который помещает процессор в один или два цикла синхронизации и импульсирует выходной порт.
Но разумно ли заменить сверхдешевый и простой в использовании 555 более дорогим и сложным микропроцессором, который требует от нас написания программного обеспечения? Абсолютно. В любом случае большинство продуктов являются цифровыми, и практически каждый из них содержит как минимум один встроенный контроллер. Таким образом, вполне естественно реализовать функции синхронизации с помощью микропроцессора.
Встроенные контроллеры, такие как PIC, производные от 8051, 68HC05/11 и другие, в больших количествах стоят очень дешево. Кроме того, большинство из вас уже хорошо разбираются в программировании, поэтому написание кода является тривиальной задачей. Кроме того, кристаллический или керамический резонатор обычно управляет часами микроконтроллера, поэтому он выдает очень точные синхронизирующие импульсы. Это смягчает проблемы, связанные с попытками добиться точности синхронизации и температурной стабильности с помощью RC-сети.
Благодаря встроенному контроллеру вы получаете высокую точность и сверхнадежную воспроизводимость. Добавьте к этому наличие функций широтно-импульсной модуляции (ШИМ) на многих микроконтроллерах, и вы получите дополнительные функциональные возможности без нового оборудования — просто еще немного кода. Используя длинный счетный цикл, вложенные циклы или встроенные счетчики и таймеры, а также точный подсчет времени выполнения команд, вы можете запрограммировать чип так, чтобы он обеспечивал даже самые необычные частоты, которые могут потребоваться вашему приложению.
А как насчет 555?
Я не отказываюсь от 555. Я просто пытаюсь понять его текущее использование, когда доступно так много других решений. И почему он выжил, когда другие ИС 1970-х годов и позже устарели? В большинстве случаев микроконтроллеры и программируемые логические устройства, такие как PROM, PAL, GAL и FPGA, заменили когда-то повсеместно распространенные логические микросхемы DTL и TTL, а также логические микросхемы CMOS. Да, вы все еще можете получить логику TTL и CMOS, но они не часто используются в новых проектах.
Старые линейные устройства, вероятно, все еще более распространены, чем старые цифровые устройства. Операционный усилитель 741 почти так же стар, как таймер 555. Как и 555, он, вероятно, никогда не умрет, тем более, что хорошие линейные устройства, кажется, никогда не исчезнут. Эти линейные усилители, например, все еще существуют: операционный усилитель 301, линейные стабилизаторы 78xx, регуляторы 317, балансный модулятор 1496 и ВЧ-микшер 602. Мне до сих пор нравится старый RCA 3028.
Я предполагаю, что долгий срок службы 555 обусловлен сочетанием таких факторов, как очень низкая стоимость, множество источников доступности, чрезвычайная универсальность и широкое знание дизайна. Его формат DIP в старом стиле также упрощает использование, плюс он прочный и щадящий — его трудно превзойти.
Хотя вы не найдете 555 во многих новых проектах, я подозреваю, что мы продолжим использовать его в наших хобби-проектах, и школы продолжат преподавать его. Время от времени вы можете найти для него идеальное применение. Просто помните, что есть альтернативы, которые будут создавать схемы меньшего размера с меньшим количеством дискретных компонентов.
А пока поздравляем Ханса Камензинда и команду дизайнеров Signetics, где бы вы ни находились. Да здравствует 555.
замена%20to%20ne555 техническое описание и примечания по применению
Лучшие результаты (6)
Часть | Модель ECAD | Производитель | Описание | Загрузить техпаспорт | Купить часть |
---|---|---|---|---|---|
JA4575- | Койлкрафт Инк | УСТАРЕВШИЙ. Заменен на JA4575-BL | |||
HA4158- | Койлкрафт Инк | УСТАРЕВШИЙ. Заменен на HA4158-EL | |||
JA4575-AL | Койлкрафт Инк | УСТАРЕВШИЙ. Заменен на JA4575-BL | |||
HA4158-BL | Койлкрафт Инк | УСТАРЕВШИЙ. Заменен на HA4158-EL | |||
H7918-А | Койлкрафт Инк | УСТАРЕВШИЙ. Заменены на датчики тока CS1xxx | |||
ПКМ1609КПТР | Инструменты Техаса | Заменен на PCM1609A: |
замена%20to%20ne555 Листы данных Context Search
Каталог данных | MFG и тип | ПДФ | Ярлыки для документов |
---|---|---|---|
sg3524 скорость двигателя ШИМ Резюме: импульсный регулятор 12v 3a sg3524 uc7805 uc3843 pwm скорость двигателя регулируемая pwm регулятор напряжения uc7812 регулятор напряжения перекрестная ссылка sg3526 pwm источник питания SG1524 приложение PIC646 | Оригинал | PIC600 PIC601 PIC602 PIC610 PIC611 PIC612 PIC625 PIC626 PIC627 PIC645 двигатель скорости sg3524 pwm Импульсный регулятор 12v 3a sg3524 uc7805 uc3843 скорость двигателя ШИМ регулируемый ШИМ-регулятор напряжения uc7812 перекрестная ссылка регулятора напряжения блок питания сг3526 ШИМ Приложение SG1524 PIC646 | |
5962-8973001ЛА Резюме: 5962-8762901RA L0504 IDT54FCT541CTLB IDT54FCT244LB IDT54FCT245ADB IDT54FCT541CTDB IDT54FCT574DB IDT74FCT138CTQ пакет IDT54FCT244ALB | Оригинал | Л-05-04 962-87629022А 5962-9221503М2А 5962-8762902РА 5962-9221503МРА 962-87630012А 5962-9221505М2А 5962-8763001РА 5962-9221505МРА 962-87630022А 5962-8973001ЛА 5962-8762901РА L0504 IDT54FCT541CTLB IDT54FCT244LB IDT54FCT245ADB IDT54FCT541CTDB IDT54FCT574DB Пакет IDT74FCT138CTQ IDT54FCT244ALB | |
2000 – X24C16DMB Резюме: X24C04DMB 5962-8751403XA 5962-8959001pa X24164SI 5962-8751404XA X24C16D 5962-8751403 X24164DMB 5962-8751405YA | Оригинал | X24128P X24128P-1 X24128P-2 X24128PI X24128PI-1 X24128PI-2 X24128S14-1 X24128S14I X24128S14IT1 X24C16DMB X24C04DMB 5962-8751403ХА 5962-8959001па X24164SI 5962-8751404XА X24C16D 5962-8751403 X24164DMB 5962-8751405Я | |
транзистор smd 6z Реферат: smd транзистор Agt Metallized Polyester Film Capacitor, изготовленный smd транзистор 6Z minitan ac13 smd транзистор PTC AS33 VE07-VE24 CR90V стеклянный конденсатор | Оригинал | 12. | |
2001 – X24C04S14T1 Резюме: x25040sm Прямая замена X24C04S8I-2.7 X25020P X24165P X24165PI x24c04 x24c08 pin-совместимая замена для | Оригинал | X25020S8-2 X25020S8I-2 X25040S8-2 X25040S8I-2 X24C04S14T1 x25040см Прямая замена X24C04S8I-2.7 X25020P X24165P X24165PI x24c04 x24c08 штыревая совместимая замена для | |
л0304 Реферат: Замена IDT74ALVC162334PV IDT74ALVC162344PA IDT74ALVC162344PF IDT74ALVC162344PV IDT74ALVC162835PV IDT74ALVC162836PF IDT74ALVC16835PV IDTQS3R384SO | Оригинал | Л-03-04 дискоT2541TSO ИДТ74ЛВЧ262374АПФ IDTQS74FCT2541ATSO ИДТ74ЛВЧ262721АПВ IDTQS74FCT2541CTSO ИДТ74ЛВЧ26276АПФ IDTQS74FCT2573TSO ИДТ74ЛВЧ262823АПВ IDTQS74FCT2573ATSO l0304 Замена IDT74ALVC162334PV ИДТ74АЛВК162344ПА ИДТ74АЛВК162344ПФ IDT74ALVC162344PV ИДТ74АЛВК162835ПВ IDT74ALVC162836PF IDT74ALVC16835PV ИДТКС3Р384СО | |
2000 – 5962-8863401Я Резюме: 5962-3826703MXA X25650S8M 5962-3826705MZC C7855 Штифт для замены штифта 5962-3826703MZC 5962-3826707MZC C7902 5962-9086912MYA | Оригинал | ||
гп2д04 Реферат: GP2S40Jj000F PQ07RX11 GL8ED48 GP1S525 PC8Q51 GP1A521 gp1sq59c GP2S27C GP2DM03 | Оригинал | ПКН-1-14 ПКН-1-15 gp2d04 GP2S40Jj000F PQ07RX11 GL8ED48 ГП1С525 PC8Q51 GP1A521 gp1sq59c ГП2С27С ГП2ДМ03 | |
2000 – X9C104P-3 Резюме: X9C103S-3 X1202P-4 X9C103S X9312WP | Оригинал | X9312WPI X9312WSI X9511WPI X9511WS X9511WSI X9C104P-3 X9C103S-3 X1202P-4 X9C103S X9312WP | |
2014 – Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | 2014018СЕ | |
ГЛ8ЭГ22Т Реферат: LT9550ED pq09tz1u LT1446 PC817 VDE pc817 “прямая замена” SHARP PC817 GL5LR63 PC725VT S11MD3 | Оригинал | GL1HY211 GL1HY212 С21МТ1 ПК3СТ11НСЗД S26MD01 ПР36МФ11НСЗ ПКН-1-16 ПКН-1-17 GL8EG22T LT9550ED pq09tz1u LT1446 PC817 VDE pc817 “прямая замена” ОСТРЫЙ ПК817 GL5LR63 ПК725ВТ С11МД3 | |
Светодиод 3 мм Резюме: 5 мм оранжевый светодиод 10 мм красный 5 мм красный светодиод GL8ED48 «красный светодиод» 5 мм «красный светодиод» 3000 мкд «оранжевый светодиод» 5 мм 3 мм светодиод КРАСНЫЙ светодиод 3 мм красный | Оригинал | Т1Д97А GM1HD55200B. LT1E45A GM4EG81200A. LT1H97A GM1HY55200A. LT1K67A LT1S83A 3 мм светодиод оранжевый светодиод 5мм Светодиод 10мм красный 5 мм красный светодиод GL8ED48 “красный светодиод” 5мм “красный светодиод” 3000мкд “оранжевый светодиод” 5мм КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД 3ММ светодиод 3мм красный | |
2001 – 54FCT2373ATDB Резюме: 54FCT162240CTEB 54FCT2373TDB 54FCT2373CTLB 54FCT2373CTEB 54FCT2373ATLB 54FCT2373ATEB 54FCT2373TLB 5962-9301902M2A | Оригинал | ЛОГИКА-00-14 CUST2502MSA 5962-9302502М2А 5962-9302503МРА 5962-9302503МСА 5962-9302503М2А 5962-9302601МРА 5962-9302601МСА 5962-9302601М2А 5962-9302602МРА 54FCT2373ATDB 54FCT162240CTEB 54FCT2373TDB 54FCT2373CTLB 54FCT2373CTEB 54FCT2373ATLB 54FCT2373ATEB 54FCT2373TLB 5962-9301902М2А | |
2000 – X24CO8P-2 Резюме: 5962-3826703MXA x24co8p 5962-8863403XA X28C512P25 x28hc 5962-3826701MXA X28C010KM-25 X241 5962-8863403YA | Оригинал | X76F641A-2 X76F641AE-2 X84129S16I-1 X84129V28-1 X84129V28I-1 X84641S8-1 X84641S8I-1 X84641V20-1 X24CO8P-2 5962-3826703MXA x24co8p 5962-8863403XА X28C512P25 x28hc 5962-3826701MXA X28C010KM-25 Х241 5962-8863403Я | |
ВЧ 8311 транзистор Реферат: PTC AS33 z3f smd транзистор smd 6z M23269 | Оригинал | 22206Д107 УЛА05 УЛА10 УЛА15 УЛА35 УЛА55 УЛА60 УЛА65 УЛА70 УЛА78 Транзистор ВЧ 8311 ПТК AS33 z3f smd транзистор смд 6z M23269 | |
2001 – PTC AS33 Реферат: MC10 avx THERMISTOR PTC керамический диск aec AS22 ptc CR90V minitan tmm MC71 Термистор, pTC mc60 | Оригинал | ||
ГЛ8Д06 Реферат: 5мм оранжевый светодиод LT3U20TR Sharp GM5 5мм 7-сегментный GH6D407B5A SHARP LED GL9D04 Прямая замена GL-8D06 | Оригинал | LT5005T GL5TR40 GL8D06 оранжевый светодиод 5мм LT3U20TR Шарп GM5 5 мм 7 сегментов GH6D407B5A ОСТРЫЙ СВЕТОДИОД GL9D04 Прямая замена ГЛ-8D06 | |
2000 – C7154 Реферат: c7210 C7614 C7650 X24C01ASIT2 C6921 X24C01SIt1 C7354 C7195 X24C00ST1 | Оригинал | Х24С00, X24C01 X24C02 X24C00H X24C00H C7204 X24C00M X24C00M-2 X24C00M-3 C7154 c7210 C7614 C7650 X24C01ASIT2 C6921 X24C01SIt1 C7354 C7195 X24C00ST1 | |
2000 – idt7381l25g Аннотация: LOGIC-00-06 IDT7210 IDT7210L20G IDT7210L25G IDT7210L35G IDT7381 7210L 7210L35J IDT7381L40G | Оригинал | ЛОГИКА-00-06 IDT7210 IDT7216 IDT7217 IDT7381 7216L35J 7217L35J идт7381л25г ЛОГИКА-00-06 IDT7210 ИДТ7210L20G ИДТ7210L25G ИДТ7210L35G IDT7381 7210л 7210L35J IDT7381L40G | |
С202ДС2 Реферат: S202DS4 S102DS2 SHARP S202DS4 s201s01 SHARP S201S02 s201s02 S202DS4 SHARP IS1621 pc111ys | Оригинал | БС100Д BR100C БС100Г1 БС120Р BR120 БС521 BR520 ГА100Т802МЗ ГА100Т802МЗ1 S202DS2 S202DS4 S102DS2 ОСТРЫЙ S202DS4 с201с01 ОСТРЫЙ S201S02 с201с02 S202DS4 ОСТРЫЙ ИС1621 pc111ys | |
Прямая замена Резюме: 74LVC16XXX 74LPT след soic 14 EIAJ SOIC 74LVXXX 74LVCXXX FOOTPRINT SOIC | OCR-сканирование | SN74LVTxxx SN74LVT16xxx SN74LVCxxx 74LCXxxx 74LCXxxx Прямая замена 74LVC16XXX 74ЛПТ след соик 14 ЭИАЖ СОИК 74LVXXX 74LVCXXX ПОСЛЕДСТВИЯ СОИК | |
оптопара pc111 Реферат: qtc 2531 qtc 2630 qtc 2731 qtc 2530 qtc 2631 Lh2571 PC123 оптрон PC923 эквивалента 74ol6000 эквивалента | Оригинал | UL1577 ПС71ХХ-1А ПС71ХХ-2А E72422 VDE0884 БС415 /EC55 БС7002 /EC950 СС-441-01-55 оптопара pc111 квт 2531 QTC 2630 квт 2731 квт 2530 квт 2631 Lh2571 Оптопара PC123 Эквивалент PC923 эквивалент 74ol6000 | |
2000 – х9с103с14 Резюме: X9C103S14T1 X9C103DMB X24C0P-3 X9C503S14 Конец срока службы Xicor X9К503С14 С9К503С14И С24К04С8-3 5962-9552501МРС | Оригинал | ||
ОСТРЫЙ S201S02 Резюме: S201S01 s201s02 GP1A01 S201S04 is433 PC818u Sharp is433 SHARP S201S01 эквивалент PC923 | Оригинал | GP1A01 GP1A13R GP1A15 GP1A17 GP1A18 GP1A20 ГП1А33Р GP1A67H GP1A67L GP1A70R ОСТРЫЙ S201S02 S201S01 с201с02 GP1A01 S201S04 is433 ПК818у Sharp is433 ОСТРЫЙ S201S01 ПК923 эквивалента | |
2004 – ОФ4455 Реферат: симистор OT239 philips AS2000P ot239 phx4nq60e of4453 TDA8855H OF4455 диод OF4453 диод AS2000P | Оригинал | Код357A3
30 июня 2004 г. |