NL37WZ07USG-Q

onsemi
863-NL37WZ07USGQ
NL37WZ07USG-Q

Tillverk:

Beskrivning:
Buffertar och linjedrivare Triple Buffer, Open Drain

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.

På lager: 3 355

Lager:
3 355 Kan skickas omedelbart
Fabrikens ledtid:
18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
Minst: 1   Flera: 1
Enhetspris:
-,-- kr
Ext. pris:
-,-- kr
Est. Pris:

Prissättning (SEK)

Antal Enhetspris
Ext. pris
6,19 kr 6,19 kr
3,65 kr 36,50 kr
3,14 kr 78,50 kr
2,45 kr 245,00 kr
2,04 kr 510,00 kr
1,71 kr 855,00 kr
1,54 kr 1.540,00 kr
Komplett Papprulle (beställ i multiplar av 3000)
1,30 kr 3.900,00 kr
1,10 kr 6.600,00 kr

Produktattribut Attributvärde Välj attribut
onsemi
Produktkategori: Buffertar och linjedrivare
RoHS-direktivet:  
NL37W
3 Input
3 Output
US-8
- 32 mA
32 mA
1 uA
1.65 V
5.5 V
100 mA
- 55 C
+ 125 C
SMD/SMT
Reel
Cut Tape
Märke: onsemi
Antal kanaler: 3 Channel
Temperaturområde: - 55 C to + 125 C
Utgångstyp: Open-Drain
Pd - Effektavledning: 500 mW
Produkttyp: Buffers & Line Drivers
Utbredningsförseningstid: 6 ns
Serie: NL37WZ07
Fabriksförpackningskvantitet: 3000
Underkategori: Logic ICs
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

TARIC:
8542399000
USHTS:
8542390090
MXHTS:
8542399999
ECCN:
EAR99

NL37WZ07 trippelbuffertar med Open Drain-utgångar

onsemi NL37WZ07 Triple Buffers with Open Drain Outputs are high-performance triple buffers operating from a 1.65V to 5.5V supply. The internal circuit comprises multiple stages, including an open drain output, which provides the capability to set the output switching level. Using an external resistor and power supply allows the onsemi NL37WZ07 to interface 5V circuits to circuits of any voltage between VCC and 7V. These devices drive high currents while maintaining low power consumption and robust signal integrity.