NID5100GWH

Nexperia
771-NID5100GWH
NID5100GWH

Fab. :

Description :
Contrôleurs de tension à remplacement à chaud NID5100GW/SOT363/SC-88

Cycle de vie:
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Nexperia
Catégorie du produit: Contrôleurs de tension à remplacement à chaud
RoHS:  
Ideal Diode Controller
5.5 V
1.2 V
- 40 C
+ 125 C
SMD/SMT
TSSOP-6
Marque: Nexperia
Type de produit: Hot Swap Voltage Controllers
Série: NID5100
Nombre de pièces de l'usine: 3000
Sous-catégorie: PMIC - Power Management ICs
Raccourcis pour l'article N°: 935691420125
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Attributs sélectionnés: 0

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

Diodes idéales NID5100

Les diodes idéales NID5100 de Nexperia sont conçues pour les systèmes à basse tension qui ne peuvent pas tolérer les chutes de haute tension des composants Schottky conventionnels. Ces diodes régulent la tension entre les broches IN et OUT lorsqu'elles sont activées et polarisées en sens direct, ce qui entraîne une chute de tension directe. Les diodes idéales NID5100 deviennent polarisées en sens inverse avec un courant de fuite très faible lorsque la tension OUT est supérieure à la tension IN. Ces diodes constituent un remplacement à faible perte des diodes de puissance à OU logique et offrent une transition automatique entre les alimentations en OU logique. Les diodes idéales NID5100 fonctionnent dans la plage de tension de 1,2 V à 5,5 V et dans la plage de température de -40 °C à 125 °C. Ces diodes sont disponibles en boîtier TSSOP6 (SOT363-2) standard avec un corps de 2,1 mm x 1,25 mm x 0,95 mm compatible avec les boîtiers SC88/SC70-6 de l'industrie, offrant une empreinte PCB réduite. Les applications typiques incluent l'automatisation de bâtiment, les compteurs intelligents et les batteries primaires et de secours en OU logique.

LM5060 High-Side Protection Controllers

Texas Instruments LM5060 High-Side Protection Controllers with Low Quiescent Current offers intelligent control of a high-side N-channel MOSFET during normal on/off transitions and fault conditions. The constant rise time of the output voltage results from the inrush current control. Both an Input UVLO (with hysteresis) and a programmable input OVP are provided, with an enable input offering a remote on or off control. The initial start-up VGS fault detection delay time, the transition VDS fault detection delay time, and the continuous over-current VDS fault detection delay time is programmed from a single capacitor. The MOSFET is latched off until either the enable input, or the UVLO input is toggled low and then high when a detected fault condition persists longer than the allowed fault delay time.