UCC27332QDGNRQ1

Texas Instruments
595-UCC27332QDGNRQ1
UCC27332QDGNRQ1

Gam.:

Aprašymas:
Gate Tvarkyklės Automotive 9-A/9-A s ingle-channel gate

ECAD modelis:
Atsisiųskite nemokamą Library Loader, kad galėtumėte konvertuoti šį failą darbui su ECAD įrankiu. Sužinokite daugiau apie ECAD Modelį.

Prieinamumas: 816

Turime sandėlyje:
816 Galime išsiųsti iš karto
Gamintojo numatytas pristatymo laikas
12 Savaičių Apytikriai apskaičiuotas gamybos laikas gamykloje, jei dalių kiekis didesnis nei nurodyta.
Min. 1   Užsakoma po 1
Vieneto kaina:
-,-- €
Plėt. Kaina:
-,-- €
Numatomas Įkainis:

Kainodara (EUR)

Qty. Vieneto kaina
Plėt. Kaina
1,75 € 1,75 €
1,29 € 12,90 €
1,18 € 29,50 €
1,05 € 105,00 €
0,989 € 247,25 €
0,955 € 477,50 €
0,929 € 929,00 €
0,886 € 2 215,00 €
0,869 € 4 345,00 €

Produkto Požymis Atributo vertė Pasirinkite Požymį
Texas Instruments
Gaminio kategorija: Gate Tvarkyklės
RoHS:  
Low-Side Drivers
Low-Side
SMD/SMT
HVSSOP-8
1 Driver
2 Output
9 A, 9 A
4.5 V
18 V
Non-Inverting
16 ns
11 ns
- 40 C
+ 125 C
UCC27332
Prekės Ženklas: Texas Instruments
Loginis Type: TTL
Darbinė Maitinimo Srovė: 150 uA, 3.9 mA
Išvesties Įtampa: 0 V to 18 V
Gaminio tipas: Gate Drivers
Vėlinimo trukmė – maks.: 60 ns, 65 ns
Išjungimas: No Shutdown
Gamyklinės pakuotės kiekis: 2500
Subkategorija: PMIC - Power Management ICs
Technologijos: Si
Rasta produktų:
Norėdami rodyti panašius produktus, pažymėkite bent vieną langelį
Pasirinkite bent vieną žymimąjį langelį, kad būtų rodomi panašūs šios kategorijos produktai.
Pasirinkti atributai: 0

Kad ši funkcija veiktų, reikia įjungti „JavaScript“.

CNHTS:
8542399000
CAHTS:
8542390000
USHTS:
8542390090
MXHTS:
8542399999
ECCN:
EAR99

UCC27332-Q1 High-Speed Low-Side Gate Driver

Texas Instruments UCC27332-Q1 Single Channel High-Speed Low-Side Gate Driver can effectively drive MOSFET and GaN power switches. UCC27332-Q1 has a typical peak drive strength of 9A, which reduces the rise and fall times of the power switches, lowering switching losses and increasing efficiency. The UCC27332-Q1 device’s small propagation delay yields better power stage efficiency by improving the dead time optimization, control loop response, pulse width utilization, and transient performance of the system.