企业商机
WILLSEMI韦尔基本参数
  • 品牌
  • WILLSEMI韦尔
  • 型号
  • WILLSEMI韦尔
  • 封装形式
  • DIP,PGA,TQFP,SMD,MCM,PQFP,BGA,SDIP,TSOP,QFP,SOP/SOIC,QFP/PFP,CSP,PLCC
  • 导电类型
  • 单极型,双极型
  • 封装外形
  • 扁平型,单列直插式,双列直插式,金属壳圆形型
  • 集成度
  • 小规模(<50),中规模(50~100),大规模(100~10000),超大规模(>10000)
WILLSEMI韦尔企业商机

    WL2803E系列是一款极低压差、低静态电流、高电源抑制比(PSRR)的CMOS低压差线性稳压器(LDO)。在500mA负载电流下,其压差电压典型值为130mV。采用CMOS结构,WL2803E在整个输入电压范围内的静态电流典型值为150μA,这使得它对于要求高输出电流的消费者、网络应用具有吸引力。WL2803E系列提供了从1.2V到3.3V的宽输出电压范围版本,步长为0.1V。WL2803E系列提供了过热保护(OTP)和电流限制功能,以确保芯片和电源系统在错误条件下的稳定性,并采用微调技术保证输出电压精度在±2%以内。WL2803E稳压器采用SOT-23-5L封装,为标准无铅且无卤素产品。

主要特性:

· 输入电压范围:2.5V至5.5V

· 输出电压范围:1.2V至3.3V

· 输出电流:500mA

· PSRR:在1KHz时为65dB

· 压差电压:在IOUT=0.5A时为130mV

· 输出噪声:100μV

· 静态电流:典型值为150μA

应用领域:

· 液晶电视(LCD TV)

· 机顶盒(STB)

· 计算机、显卡

· 网络通信设备

· 其他便携式电子设备

    WL2803E系列适用于电源管理,具有极低压差、低电流和高PSRR特性,确保灵活和准确的电压输出。紧凑环保,易于集成,适用于多种电子设备。提供稳定电源输出。详情查阅手册或联系我们。 WD3139F-6/TR LED驱动 封装:TSOT-23-6。规格书WILLSEMI韦尔WNMD8205

规格书WILLSEMI韦尔WNMD8205,WILLSEMI韦尔

     WNM6002是一种N型增强型MOS场效应晶体管,利用先进的沟槽和电荷控制设计,提供出色的RDS(ON)和低栅极电荷。这款器件适用于电源开关、负载开关和充电电路。标准产品WNM6002为无铅且不含卤素。小型SOT-323封装。

主要特性:

· 沟槽技术

· 超高密度单元设计

· 适用于高直流电流的优异导通电阻

· 极低的阈值电压

应用领域:

· 继电器、电磁铁、电机、LED等的驱动

· DC-DC转换器电路

· 电源开关

· 负载开关

· 充电电路

    WNM6002N型增强型MOS场效应晶体管是一种高性能、高效能的半导体器件,专为现代电子设备中的电源管理和开关应用而设计。其采用先进的沟槽技术和电荷控制设计,确保了出色的RDS(ON)和低栅极电荷,从而提供了高效的电流控制和低功耗操作。WNM6002的超高密度单元设计使其在高直流电流下仍能保持优异的导通电阻,确保了高效的能量转换和散热。同时,极低的阈值电压保证了快速的开关响应和稳定的性能。如需更详细的信息或技术规格,请查阅相关的数据手册或联系我们。 规格书WILLSEMI韦尔WPM3047ESD56201D12-2/TR 静电和浪涌保护(TVS/ESD) 封装:DFN1610-2。

规格书WILLSEMI韦尔WNMD8205,WILLSEMI韦尔

WL2805N33-3/TR:高效且可靠的瞬态电压抑制器 

      WL2805N33-3/TR是一款高性能的瞬态电压抑制器,专为保护电子设备免受瞬态电压的侵害而设计。在现代电子设备中,由于雷电、静电放电和其他电气瞬态事件,电路中的敏感组件经常面临损坏的风险。而WL2805N33-3/TR的出现,为这些设备提供了可靠的防护。  

      这款抑制器具有出色的瞬态抑制能力和低漏电流特性,能够在瞬态事件发生时迅速响应,将电压限制在安全范围内,从而保护电路中的敏感组件免受损坏。

      此外,WL2805N33-3/TR还具有低钳位电压和低电容值,确保了信号传输的准确性和稳定性。 其紧凑的封装设计使得它非常适合用于各种电子设备中,如通信设备、计算机、医疗设备和消费电子产品等。无论是对于工业应用还是日常消费应用,WL2805N33-3/TR都能提供优异的瞬态电压保护,确保设备的稳定运行和延长使用寿命。 

      安美斯科技作为专业的电子元器件代理分销商,致力于为客户提供优异的产品和服务。我们非常荣幸能为您推荐WL2805N33-3/TR这款瞬态电压抑制器,并愿意提供样品供您测试。如需了解更多信息或支持,请随时联系我们。

WD3133高效率、1.2-MHzDC-DC升压转换器

产品描述:

     WD3133是一款高效率、高功率的峰值电流模式升压转换器。内部集成了0.35Ω的HV功率MOSFET,小电流限制为1A。对于使用锂离子电池的便携式设备,WD3133可以从3.3V~5V的输入电压输出典型的12V/200mA~300mA。这款升压转换器WD3133采用脉冲宽度调制(PWM)模式,固定开关频率为1.2MHz,以减少输出纹波并提高转换效率。它还允许使用小型外部组件。在轻负载电流下,转换器进入跳过模式,以在绝大部分的负载电流范围内保持高效率。内置的软启动电路可以小化启动时的涌入电流。WD3133采用SOT-23-5L封装。标准产品为无铅且无卤素。

产品特性:

宽输入电压范围:2.7V至5.5V1.25V(±2%)

高精度参考电压1.2MHz开关频率

高达93%的效率

超过1A(小值)的功率开关电流限制

从3.3V~5V的输入提供典型的12V/200mA~300mA输出

内置软启动


应用领域:

智能手机

平板电脑

便携式游戏机

平板电脑(PADs)

      WD3133是专为便携式设备设计的高效升压转换器,1.2MHz开关频率和宽输入电压范围使其适用于多种场景,如智能手机、平板电脑和游戏机等。其软启动电路和电流限制功能增强了安全性和可靠性,是电源管理的理想选择。如需更多信息,请查阅数据手册或联系我们。 WNM2016A-3/TR 场效应管(MOSFET) 封装:SOT-23-3。

规格书WILLSEMI韦尔WNMD8205,WILLSEMI韦尔

WS3202E:过压和过流保护IC

产品描述:

WS3202E是一款集过压保护(OVP)和过流保护(OCP)功能于一体的保护设备。当输入电压或输入电流超过阈值时,该设备会关闭内部MOSFET,断开IN到OUT的连接,以保护负载。此外,过温保护(OTP)功能会监控芯片温度,确保设备安全。封装形式:SOT-23-6L

产品特性:

· 高压技术

· 输入电压:25V

· 输出上电时间:8ms(典型值)

· OVP阈值:6.1V(典型值)

· OVP响应时间:<1us

· OCP阈值:2A(最小值)

· 输出放电功能

应用领域:

· GPS设备

· PMP(便携式媒体播放器)

· MID(移动互联网设备)

· PAD(平板电脑)

· 数码相机

· 数字摄像机

     WS3202E是一款功能强大的过压和过流保护IC,为电子设备提供了双重安全保障。其高压技术、快速响应时间和灵活的输出放电功能使其在各种应用场合中表现出色,特别适用于需要高稳定性和可靠性的电子设备,如GPS、PMP、MID、PAD以及数码相机和摄像机等。WS3202E采用SOT-23-6L封装,方便集成到各种电路板中,同时其无铅和无卤素特性也符合环保要求。如需更详细的信息或技术规格,请查阅相关的数据手册或联系我们。 WNMD2171-4/TR 场效应管(MOSFET) 封装:CSP-4L。代理分销商WILLSEMI韦尔WH2506D

RB521C30-2/TR 肖特基二极管 封装:SOD-923。规格书WILLSEMI韦尔WNMD8205

WAS4729QB:低导通电阻(0.8Ω)双SPDT模拟开关,具有负摆幅音频功能

产品描述:

    WAS4729QB是一款高性能的双单极双掷(SPDT)模拟开关,具有负摆幅音频功能,其典型导通电阻Ron为0.8Ω(在3.6VVCC下)。该开关在2.3V至5.5V的宽VCC范围内工作,并设计为先断后通的操作模式。选择输入与TTL电平兼容。WAS4729QB还配备了智能电路,即使在控制电压低于VCC电源电压时,也能小化VCC泄漏电流。这一特性非常适合移动手机应用,因为它允许直接与基带处理器的通用I/O接口,同时极大限度地减少电池消耗。换句话说,在实际应用中,无需额外的设备来将控制电平调整到与VCC相同。WAS4729QB采用QFN1418-10L封装。标准产品为无铅且无卤素。

产品特性

供电电压:2.3V~5.5V

极低导通电阻:0.8Ω(在3.6V下)

高关断隔离度:-81dB@1KHz

串扰抑制:-83dB@1KHz-3dB带宽:80MHz

轨到轨信号范围

先断后通开关

HBM JEDEC:JESD22-A114IO至GND:±8KV

电源至GND:±5KV

应用领域

手机、PDA、数码相机和笔记本电脑

LCD显示器、电视和机顶盒

音频和视频信号路由

     WAS4729QB是高性能模拟开关,专为移动设备设计,适合音频和视频信号路由,性能优越可靠。详情请查阅数据手册或联系我们。 规格书WILLSEMI韦尔WNMD8205

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