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DRAIN Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DRAIN' - Totale: 101 (1/6) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
ON Semiconductor
MC74VHC1G05 Datasheet pdf image
203Kb/8P
Inverterwith Open Drain Output
May, 2000 ??Rev. 1
NLX2G06 Datasheet pdf image
94Kb/8P
Dual Inverter, Open Drain
March, 2008 - Rev. 0
MM74HCT05 Datasheet pdf image
334Kb/9P
Hex Inverter (Open Drain)
March 2008 Rev. 1.5.0
NLU2G06 Datasheet pdf image
100Kb/8P
Dual Inverter, Open Drain
March, 2008 - Rev. 2
NLU2G06 Datasheet pdf image
72Kb/7P
Dual Inverter, Open Drain
July, 2016 ??Rev. 4
NLX2G06 Datasheet pdf image
79Kb/8P
Dual Inverter, Open Drain
June, 2016 ??Rev. 3
NL17SG07 Datasheet pdf image
95Kb/9P
Buffer with Open Drain Output
August, 2014 ??Rev. 5
ASM1816 Datasheet pdf image
134Kb/8P
Low Power Open-Drain Output
August, 2011 ??Rev. 3
NL17SG07E Datasheet pdf image
72Kb/6P
Buffer with Open Drain Output
August, 2018 ??Rev. 2
NL17SG07 Datasheet pdf image
212Kb/10P
Buffer with Open Drain Output
February, 2020 - Rev. 7
NL27WZ07 Datasheet pdf image
60Kb/6P
Dual Buffer with Open Drain Outputs
April, 2004 ??Rev. 7
NL17SZ06 Datasheet pdf image
107Kb/6P
Single Inverter with Open Drain Outputs
April, 2012 ??Rev. 7
NL17SZ05 Datasheet pdf image
104Kb/5P
Single Inverter with Open Drain Outputs
November, 2013 ??Rev. P0
NLX2G07 Datasheet pdf image
95Kb/8P
Dual Non-Inverting Buffer, Open Drain
March, 2008 - Rev. 0
MC74HC05A Datasheet pdf image
157Kb/7P
Hex Inverter with Open Drain Outputs
November, 2009 ??Rev. 0
NL27WZ06 Datasheet pdf image
127Kb/7P
Dual Inverter with Open Drain Outputs
April, 2012 ??Rev. 9
NLU2G07 Datasheet pdf image
137Kb/10P
Dual Non-Inverting Buffer, Open Drain
July, 2012 ??Rev. 4
NC7SZ05 Datasheet pdf image
465Kb/11P
TinyLogic UHS Inverter, Open Drain Output
April, 2022 ??Rev. 5
NL37WZ07 Datasheet pdf image
158Kb/11P
Triple Buffer with Open Drain Outputs
March, 2022 - Rev. 10
NL37WZ06 Datasheet pdf image
88Kb/8P
Triple Inverter with Open Drain Outputs
August, 2003 ??Rev. 2

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Qu'est-ce que DRAIN


Dans l'électronique, le «drain» est un terme utilisé dans certains dispositifs semi-conducteurs tels que le MOSFET (transistor à effets champs-à l'oxyde de métal-oxyde-semi-conducteur).

Un MOSFET est un dispositif semi-conducteur qui permet au courant de s'écouler en contrôlant la tension et est principalement utilisé pour la commutation et l'amplification. Un MOSFET a trois épingles, dont l'une est la broche «drain». Les deux autres broches sont «Gate» et «Source».

Égoutter (drain): Le drain est la broche de sortie du MOSFET, le courant laissera l'appareil à travers cette broche. La broche de vidange sert à collecter le courant comme la partie où le canal du MOSFET est formé. En règle générale, la connexion électrique se situe entre la broche de vidange du MOSFET et la source d'alimentation ou la charge du circuit.

Porte (porte): la porte est la broche de commande du MOSFET. Lorsque la tension est appliquée à cette broche, elle régule le flux de courant entre le drain et la source en contrôlant la conduction du canal.

Source (source): La source est la broche d'entrée du MOSFET, le courant va dans cette broche. La conductivité du canal change en fonction de la tension appliquée à la porte, et en conséquence, le courant circule entre le drain et la source.

Les MOSFET sont utilisés dans une variété d'applications, principalement dans la conversion de puissance, les circuits de commutation et les circuits d'amplificateur. Le drain joue un rôle important dans le contrôle du fonctionnement du MOSFET. Cela permet au MOSFET d'effectuer diverses fonctions en contrôlant la conduction du canal et en permettant ou bloquant le courant, selon la tension appliquée et la tension appliquée à la porte.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.


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