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  1. 50ppm/°C、SOT23、3 端子、1.2V 电压基准 MAX6520 是采用 SOT23-3 封装的最低功耗 1.2V、精密三端电压基准。MAX6520 是现有双端并联基准的低功耗替代品,非常适合对节能至关重要的 3V 电池供电设备。与会消耗电池电流并需要外部串联电阻的双端基准不同,MAX6520 的最大电源电流为 70µA(通常仅为 50µA),与输入电压无关。这一特性意味着在所有电池电压下都能实现最高效率。 MAX6520 的工作电源电压低至 2.4V,采用 SOT23 ...
  2. 50ppm/°C、SOT23、3 端子、1.2V 电压基准 MAX6520 是采用 SOT23-3 封装的最低功耗 1.2V、精密三端电压基准。MAX6520 是现有双端并联基准的低功耗替代品,非常适合对节能至关重要的 3V 电池供电设备。与会消耗电池电流并需要外部串联电阻的双端基准不同,MAX6520 的最大电源电流为 70µA(通常仅为 50µA),与输入电压无关。这一特性意味着在所有电池电压下都能实现最高效率。 MAX6520 的工作电源电压低至 2.4V,采用 SOT23 ...
  1. 50ppm/°C、SOT23、3 端子、1.2V 电压基准 MAX6520 是采用 SOT23-3 封装的最低功耗 1.2V、精密三端电压基准。MAX6520 是现有双端并联基准的低功耗替代品,非常适合对节能至关重要的 3V 电池供电设备。与会消耗电池电流并需要外部串联电阻的双端基准不同,MAX6520 的最大电源电流为 70µA(通常仅为 50µA),与输入电压无关。这一特性意味着在所有电池电压下都能实现最高效率。 MAX6520 的工作电源电压低至 2.4V,采用 SOT23 ...
  2. 1μA WLP 精密分流电压基准 MAX6069 超低功耗并联基准非常适合空间受限和低功耗应用。它们采用 4 焊球晶圆级封装 (WLP),保证最小工作电流小于 1µA。这些基准具有低于 20ppm/°C 的低温系数和优于 0.2% 的初始精度。 这些基准电压源具有 +1.25V、+2.048V、+2.5V 和 3V 输出电压,可用作 ICL8069、LM385、LT1004 和 LM4040 的低功耗、高精度升级产品,且封装尺寸更小。有两种等级可供选择:A 和 B。A 等级的温度系数为 ...
  3. 1μA WLP 精密分流电压基准 MAX6069 超低功耗并联基准非常适合空间受限和低功耗应用。它们采用 4 焊球晶圆级封装 (WLP),保证最小工作电流小于 1µA。这些基准具有低于 20ppm/°C 的低温系数和优于 0.2% 的初始精度。 这些基准电压源具有 +1.25V、+2.048V、+2.5V 和 3V 输出电压,可用作 ICL8069、LM385、LT1004 和 LM4040 的低功耗、高精度升级产品,且封装尺寸更小。有两种等级可供选择:A 和 B。A 等级的温度系数为 ...
  4. 1μA WLP 精密分流电压基准 MAX6069 超低功耗并联基准非常适合空间受限和低功耗应用。它们采用 4 焊球晶圆级封装 (WLP),保证最小工作电流小于 1µA。这些基准具有低于 20ppm/°C 的低温系数和优于 0.2% 的初始精度。 这些基准电压源具有 +1.25V、+2.048V、+2.5V 和 3V 输出电压,可用作 ICL8069、LM385、LT1004 和 LM4040 的低功耗、高精度升级产品,且封装尺寸更小。有两种等级可供选择:A 和 B。A 等级的温度系数为 ...
  5. 1μA WLP 精密分流电压基准 MAX6069 超低功耗并联基准非常适合空间受限和低功耗应用。它们采用 4 焊球晶圆级封装 (WLP),保证最小工作电流小于 1µA。这些基准具有低于 20ppm/°C 的低温系数和优于 0.2% 的初始精度。 这些基准电压源具有 +1.25V、+2.048V、+2.5V 和 3V 输出电压,可用作 ICL8069、LM385、LT1004 和 LM4040 的低功耗、高精度升级产品,且封装尺寸更小。有两种等级可供选择:A 和 B。A 等级的温度系数为 ...
  6. 1μA WLP 精密分流电压基准 MAX6069 超低功耗并联基准非常适合空间受限和低功耗应用。它们采用 4 焊球晶圆级封装 (WLP),保证最小工作电流小于 1µA。这些基准具有低于 20ppm/°C 的低温系数和优于 0.2% 的初始精度。 这些基准电压源具有 +1.25V、+2.048V、+2.5V 和 3V 输出电压,可用作 ICL8069、LM385、LT1004 和 LM4040 的低功耗、高精度升级产品,且封装尺寸更小。有两种等级可供选择:A 和 B。A 等级的温度系数为 ...
  7. 1μA WLP 精密分流电压基准 MAX6069 超低功耗并联基准非常适合空间受限和低功耗应用。它们采用 4 焊球晶圆级封装 (WLP),保证最小工作电流小于 1µA。这些基准具有低于 20ppm/°C 的低温系数和优于 0.2% 的初始精度。 这些基准电压源具有 +1.25V、+2.048V、+2.5V 和 3V 输出电压,可用作 ICL8069、LM385、LT1004 和 LM4040 的低功耗、高精度升级产品,且封装尺寸更小。有两种等级可供选择:A 和 B。A 等级的温度系数为 ...
  8. 1μA WLP 精密分流电压基准 MAX6069 超低功耗并联基准非常适合空间受限和低功耗应用。它们采用 4 焊球晶圆级封装 (WLP),保证最小工作电流小于 1µA。这些基准具有低于 20ppm/°C 的低温系数和优于 0.2% 的初始精度。 这些基准电压源具有 +1.25V、+2.048V、+2.5V 和 3V 输出电压,可用作 ICL8069、LM385、LT1004 和 LM4040 的低功耗、高精度升级产品,且封装尺寸更小。有两种等级可供选择:A 和 B。A 等级的温度系数为 ...
  9. 采用 SOT23 封装的精密、微功耗、3V 串联电压基准 MAX6010 是一款精密、低噪声、低压差、微功耗电压基准,采用 SOT23 封装。这款三端电压基准的输入电压为 3.2V 至 5.5V,输出为 3V。 MAX6010 电压基准消耗的电源电流小于 5µA (最大值),当输入为 5V 时,可以输出高达 7mA 的负载电流并吸收高达 1mA 的负载电流。与传统的并联模式 (双端) 基准不同,这些基准会浪费电源电流并需要外部电阻,而 MAX6010 提供的电源电流几乎与电源电压无关 ...
  10. 采用 SOT23 封装的精密、微功耗、3V 串联电压基准 MAX6010 是一款精密、低噪声、低压差、微功耗电压基准,采用 SOT23 封装。这款三端电压基准的输入电压为 3.2V 至 5.5V,输出为 3V。 MAX6010 电压基准消耗的电源电流小于 5µA (最大值),当输入为 5V 时,可以输出高达 7mA 的负载电流并吸收高达 1mA 的负载电流。与传统的并联模式 (双端) 基准不同,这些基准会浪费电源电流并需要外部电阻,而 MAX6010 提供的电源电流几乎与电源电压无关 ...
  11. 采用 SOT23 封装的精密、微功耗、3V 串联电压基准 MAX6010 是一款精密、低噪声、低压差、微功耗电压基准,采用 SOT23 封装。这款三端电压基准的输入电压为 3.2V 至 5.5V,输出为 3V。 MAX6010 电压基准消耗的电源电流小于 5µA (最大值),当输入为 5V 时,可以输出高达 7mA 的负载电流并吸收高达 1mA 的负载电流。与传统的并联模式 (双端) 基准不同,这些基准会浪费电源电流并需要外部电阻,而 MAX6010 提供的电源电流几乎与电源电压无关 ...
  12. 采用 SOT23 封装的精密、微功耗、3V 串联电压基准 MAX6010 是一款精密、低噪声、低压差、微功耗电压基准,采用 SOT23 封装。这款三端电压基准的输入电压为 3.2V 至 5.5V,输出为 3V。 MAX6010 电压基准消耗的电源电流小于 5µA (最大值),当输入为 5V 时,可以输出高达 7mA 的负载电流并吸收高达 1mA 的负载电流。与传统的并联模式 (双端) 基准不同,这些基准会浪费电源电流并需要外部电阻,而 MAX6010 提供的电源电流几乎与电源电压无关 ...
  13. 采用 SOT23 封装的精密、微功耗、3V 串联电压基准 MAX6010 是一款精密、低噪声、低压差、微功耗电压基准,采用 SOT23 封装。这款三端电压基准的输入电压为 3.2V 至 5.5V,输出为 3V。 MAX6010 电压基准消耗的电源电流小于 5µA (最大值),当输入为 5V 时,可以输出高达 7mA 的负载电流并吸收高达 1mA 的负载电流。与传统的并联模式 (双端) 基准不同,这些基准会浪费电源电流并需要外部电阻,而 MAX6010 提供的电源电流几乎与电源电压无关 ...
  14. 具有多个反向击穿电压的 50ppm/°C 精密微功率分流电压基准 LM4050/LM4051 是精密双端、分流模式、带隙电压基准,提供 1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V 和 5.000V 的固定反向击穿电压。LM4050/LM4051 是空间关键型应用的理想选择,采用超小型 3 引脚 SC70 表面贴装封装 (1.8mm x 1.8mm),比采用 SOT23 表面贴装封装的同类器件小 50%(SOT23 版本也可用)。 ...
  15. 具有多个反向击穿电压的 50ppm/°C 精密微功率分流电压基准 LM4050/LM4051 是精密双端、分流模式、带隙电压基准,提供 1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V 和 5.000V 的固定反向击穿电压。LM4050/LM4051 是空间关键型应用的理想选择,采用超小型 3 引脚 SC70 表面贴装封装 (1.8mm x 1.8mm),比采用 SOT23 表面贴装封装的同类器件小 50%(SOT23 版本也可用)。 ...
  16. 具有多个反向击穿电压的 50ppm/°C 精密微功率分流电压基准 LM4050/LM4051 是精密双端、分流模式、带隙电压基准,提供 1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V 和 5.000V 的固定反向击穿电压。LM4050/LM4051 是空间关键型应用的理想选择,采用超小型 3 引脚 SC70 表面贴装封装 (1.8mm x 1.8mm),比采用 SOT23 表面贴装封装的同类器件小 50%(SOT23 版本也可用)。 ...
  17. 具有多个反向击穿电压的 50ppm/°C 精密微功率分流电压基准 LM4050/LM4051 是精密双端、分流模式、带隙电压基准,提供 1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V 和 5.000V 的固定反向击穿电压。LM4050/LM4051 是空间关键型应用的理想选择,采用超小型 3 引脚 SC70 表面贴装封装 (1.8mm x 1.8mm),比采用 SOT23 表面贴装封装的同类器件小 50%(SOT23 版本也可用)。 ...
  18. 具有多个反向击穿电压的 50ppm/°C 精密微功率分流电压基准 LM4050/LM4051 是精密双端、分流模式、带隙电压基准,提供 1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V 和 5.000V 的固定反向击穿电压。LM4050/LM4051 是空间关键型应用的理想选择,采用超小型 3 引脚 SC70 表面贴装封装 (1.8mm x 1.8mm),比采用 SOT23 表面贴装封装的同类器件小 50%(SOT23 版本也可用)。 ...