XCL108B461ER-G

Torex Semiconductor
865-XCL108B461ER-G
XCL108B461ER-G

Tillverk:

Beskrivning:
Switchande spänningsregulatorer 400nA Ultra-Low Quiescent 0.5A PWM/PFM Inductor Built-in Step-up DC/DC Converters

Livscykel:
Ny produkt:
Nytt från denna tillverkare.
ECAD-modell:
Ladda ned den kostnadsfria Libary Loader för att omvandla denna fil för ditt ECAD-verktyg. Läs mer om ECAD-modellen.

Tillgänglighet

Lager:
Ej på lager
Fabrikens ledtid:
12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken.
Minst: 3000   Flera: 3000
Enhetspris:
-,-- kr
Ext. pris:
-,-- kr
Est. Pris:
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD

Prissättning (SEK)

Antal Enhetspris
Ext. pris
Komplett Papprulle (beställ i multiplar av 3000)
8,94 kr 26 820,00 kr
8,73 kr 52 380,00 kr

Produktattribut Attributvärde Välj attribut
Torex Semiconductor
Produktkategori: Switchande spänningsregulatorer
RoHS-direktivet:  
SMD/SMT
CL-2025-02-6
Boost
4.6 V
180 mA
1 Output
400 nA
1.2 MHz
- 40 C
+ 105 C
Reel
Märke: Torex Semiconductor
Monteringsland: Not Available
Distributionsland: Not Available
Ursprungsland: JP
Ingångsspänning: 650 mV to 5.5 V
Produkttyp: Switching Voltage Regulators
Avstängning: No Shutdown
Fabriksförpackningskvantitet: 3000
Underkategori: PMIC - Power Management ICs
Minimal matningsspänning: 650 mV
Typ: Synchronous Step Down DC/DC Converter
Hittade produkter:
Markera minst en kryssruta för att visa liknande produkter
Markera minst en kryssruta ovan för att visa liknande produkter i denna kategori.
Attribut som valts: 0

Denna funktion kräver att Javascript är aktiverat.

USHTS:
8542390000
ECCN:
EAR99

XCL108 Inductor Built-in Step-Up DC/DC Converters

Torex Semiconductor XCL108 Inductor Built-in Step-Up DC/DC Converters feature ultra-low power and an ultra-compact package ideal for battery-powered electronic devices requiring an extended battery life. These modules provide a space-saving, inductor built-in structure with extremely low quiescent current of only 400nA, significantly improving efficiency compared to conventional DC/DC converters at light loads, particularly at output currents of a few µA. By adopting a PWM/PFM control method, high efficiency is possible in any current range, eliminating the need for complex on/off control, even when the boost operation is always running. This design greatly reduces power consumption in devices with high system standby rates, which helps to extend battery life and reduce battery capacity/size.