NID5100GWH

Nexperia
771-NID5100GWH
NID5100GWH

Herst.:

Beschreibung:
Hot Swap-Spannungscontroller NID5100GW/SOT363/SC-88

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Nexperia
Produktkategorie: Hot Swap-Spannungscontroller
RoHS:  
Ideal Diode Controller
5.5 V
1.2 V
- 40 C
+ 125 C
SMD/SMT
TSSOP-6
Reel
Cut Tape
Marke: Nexperia
Land der Bestückung: Not Available
Land der Verbreitung: Not Available
Ursprungsland: MY
Produkt-Typ: Hot Swap Voltage Controllers
Serie: NID5100
Verpackung ab Werk: 3000
Unterkategorie: PMIC - Power Management ICs
Artikel # Aliases: 935691420125
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Ausgewählte Attribute: 0

CNHTS:
8541100000
CAHTS:
8541100090
USHTS:
8541100080
TARIC:
8541100000
ECCN:
EAR99

NID5100 Ideal-Dioden

Nexperia NID5100 Ideal-Dioden sind für Niederspannungssysteme ausgelegt, die Hochspannungsabfälle von herkömmlichen Schottky-Komponenten nicht tolerieren können. Diese Dioden regeln die Spannung zwischen den IN- und OUT-Pins, wenn aktiviert und vorgespannt, was zu einem Durchlass-Spannungsabfall führt. Die NID5100 Ideal-Dioden werden mit einem sehr niedrigen Ableitstrom umgekehrt, wenn die OUT-Spannung höher als die IN-Spannung ist. Diese Dioden sind ein verlustarmer Ersatz für Leistungs-O-Ring-Dioden und bieten einen automatischen Übergang zwischen OR-ed-Versorgungen. Die NID5100-Ideal-Dioden arbeiten im Spannungsbereich von 1,2 V bis 5,5 V und im Temperaturbereich von -40 °C bis 125 °C. Diese Dioden sind in einem Standard TSSOP6 (SOT363-2) mit einem 2,1 mm x 1,25 mm x 0,95 mm -Gehäuse erhältlich, das mit den branchenüblichen SC88/SC70-6-Gehäusen kompatibel ist und eine geringe Leiterplattenfläche bietet. Typische Applikationen beinhalten Gebäudeautomation, intelligente Zähler  und die Verknüpfung von primären und batteriegepufferten Systemen (OR-verknüpft).

LM5060-Q1 High-Side-Schutzregler

Texas Instruments LM5060-Q1 High-Side-Schutzregler mit geringem Ruhestromverbrauch bietet eine intelligente Steuerung für einen High-Side-n-Kanal-MOSFET während normaler Ein/Aus-Übergänge und Störungsbedingungen. Die nahezu konstante Anlaufzeit der Ausgangsspannung ist das Ergebnis der Einschaltstromsteuerung. Es ist sowohl ein Eingangs-UVLO (mit Hysterese) und ein programmierbarer Eingangs-OVP vorhanden, der eine Remote-Ein/Aus-Steuerung ermöglicht. Die Erstinbetriebnahme VGS Fehlererkennung-Verzögerungszeit und die Übergang VDS Fehlererkennung-Verzögerungszeit sowie die kontinuierliche Überstrom VDS Fehlererkennung-Verzögerungszeit wird von einem einzigen Kondensator programmiert. Der MOSFET ist gesperrt, bis entweder der Freigabe-Eingang oder der UVLO-Eingang auf niedrig und dann hoch geschaltet wird, wenn eine Fehlerbedingung länger als über die zulässige Verzögerungszeit besteht.