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上海集驰电子有限公司
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2005-10-25
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合泰(HOLTEK)微功耗电压检测/Voltage Detector
HT71XX系列-30mA稳压芯片
HT70XX系列-电压复位芯片
HT75系列-100mA稳压芯片
HT73XX系列-250mA稳压芯片
液晶驱动-HT1621系列芯片
合泰单片机系列
HT48RXX全系列单片机
HT16511 HT16512 HT16515 VFD驱动
XC6206
HOLTEK单片机系列:(HT46XX/HT48XX/HT49XX系列)
音频放大器
MICRONE(南京微盟电子)
上海贝岭-集成电路
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无线射频产品
电能计量产品
TOREX (电压检测/稳压/DC-DC转换)
XC6201系列线性稳压
XC62FP系列线性稳压
XC6206系列线性稳压
芯龙
电压检测芯片(其他品牌)
锂电池充电、管理
存储器 EEPROM(HT24LC02/HT93LC46/AT24LC02/***4LC02...)
液晶驱动芯片(HT1621/HT1621B/HT1622/HT1623/HT1625/HT1647...)
HT70xx系列 电压检测芯片
HT71xx 30mA稳压芯片
HT75xx 100mA稳压芯片
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MICRONE(南京微盟电子)
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产品名称/型号
产品简单介绍
MEL7128PG
280mA LED恒流驱动芯片:MEL7128PG
MEL7128PG是一个低压差LED恒流驱动芯片,MEL7128PG具有280mA的输出恒定电流。MEL7128PG通过先进的Bi-CMOS工艺,实现低的静态电流和低压差。
MEL7130PG
300mA LED恒流驱动芯片 MEL7130PG
MEL7130PG系列芯片是一个低压差电流调整器,MEL7130具有300mA的输出恒定电流。MEL7130PG通过先进的Bi-CMOS工艺,实现低的静态电流和低压差。
MEL7132PG
320mA LED恒流驱动芯片 MEL7132PG
MEL7132PG是一个低压差LED恒流驱动芯片,MEL7132PG具有320mA的输出恒定电流。MEL7132PG通过先进的Bi-CMOS工艺,实现低的静态电流和低压差。
ME2808
ME2808系列
ME2808系列是一套三端低电压检测器在NMOS技术的实现。ME2808系列中的每个电压检测器检测到一个特定的固定电压为2.0V至7.0V。电压检测器包括一个高精度、低功耗的标准电压源,比较器,滞后电路,输出驱动器。NMOS技术确保了低功耗
ME2807
ME2807系列
ME2807系列是一套三端低电压检测器CMOS技术实现。ME2807系列的每个电压检测器检测到一个特定的固定电压为2.0V至7.0V。电压检测器包括一个高精度、低功耗的标准电压源,比较器,滞后电路,输出驱动器。CMOS技术确保了低功耗。
ME2801
ME2801系列
ME2801系列低功耗电压检测器是高精度低功耗电压检测器,采用 CMOS 工艺技术制造,ME2801系列检测电压**度高,且温度漂移小。
ME2206
ME2206
ME2206是一颗DC-DC转换器,提供一个稳定的输出电流。在1MHz的恒定频率开关设备,允许小的外部电感器和陶瓷电容器的使用。ME2206 只适用于两节干电池驱动1W 或3W 的白光LED.
MEP7432
MEP7432
MEP7432主要针对此便反馈开关电源而设计的一款高性能电压基准源加光电耦合器,完全兼容PC817的脚位,不需要更改PCB板,可以应用在多种电源电路中如:适配器、充电器、家电控制板,开关电源、模块电源、辅助电源等。
ME6209A33
ME6209A33M3G、ME6209A33PG、ME6209A33TG
ME6209A33是一组正电压输出,三销调节器,可提供高电流,当输入/输出电压变化很小。低功耗和高**度是通过CMOS工艺实现的。他们允许的输入电压高达18V.
ME6208A30
ME6208A30PG、ME6208A30TG
ME6208系列是一个低压差的线性稳压器,内置电压参考模块,误差校正模块和相位补偿模块。ME6208A30是基于CMOS工艺,高电压输入,低静态电流。ME6208设置内部反馈电阻功能,从3V到5V。输出精度为± 3%。
ME4057
ME4057;ME4057B
ME4057是一款采用恒流 /恒压方式,专用于单节锂电池线性充电的芯片;ME4057底部带有散热片的 SOP8/MSOP8封装与较少的外部元件,使 ME4057成为便携式应用的理想选择。ME4057可以适合 USB电源和适配器电源工作。
ME2801B42M3G
ME2801B42M3G
ME2801B42M3G是高精度低功耗电压检测器,采用CMOS工艺技术制造,检测电压**度高达:1%,且温度漂移小。ME2801B42M3G输出方式为:CMOS输出,无需外挂上拉电阻。当电压降低到4.2V时ME2801B42M3G复位输出高电平。
ME2801A25
ME2801A25是高精度低功耗电压检测器,采用CMOS工艺技术制造,检测电压**度高:1%,且温度漂移小。ME2801A25输出方式为:CMOS输出,无需外挂上拉电阻。当电压降低到2.5V时ME2801A25复位输出低电平。
ME2802A21 ME2801A24 ME2801A25 ME2801A30 ME2801A33
ME2802A21 ME2801A24 ME2801A25 ME2801A30 ME2801A33
ME2802A21 ME2801A24 ME2801A25 ME2801A30 ME2801A33系列是高精度低功耗电压检测器,采用CMOS工艺技术制造,检测电压**度高,且温度漂移小。输出方式:N沟道开路漏级输出。ME2802系列产品应用场合:微处理器复位电路、存贮器电池后备电路、上电复位电路、掉电检测、系统电池寿命和充电电压监视!该产品具有高精度、低功耗、防静电击穿等优势;可定制电压
ME2801A25 ME2801A27 ME2801A30 ME2801A33
ME2801A25 ME2801A27 ME2801A30 ME2801A33
ME2801A25 ME2801A27 ME2801A30 ME2801A33系列是高精度低功耗电压检测器,采用CMOS工艺技术制造,检测电压**度高,且温度漂移小。输出方式:CMOS。.产品应用场合:• 微处理器复位电路;• 存贮器电池后备电路; • 上电复位电路;• 掉电检测;• 系统电池寿命和充电电压监视
ME6204A15 ME6204A18 ME6204A27 ME6204A30 ME6204A33
ME6204A15 ME6204A18 ME6204A27 ME6204A30 ME6204A33
ME6204A15 ME6204A18 ME6204A27 ME6204A30 ME6204A33系列是以 CMOS 工艺制造的高精度,低噪音,超快响应低压差线性稳压器。ME6204系列系列的稳压器内置固定的叁考电压源,误差修正电路,限流电路,相位补偿电路以及低内阻的MOSFET,ME6204系列达到高纹波抑制,低输出噪音,超快响应低压差的性能。
ME6219A15 ME6219A18 ME6219A25 ME6219A30 ME6219A33
ME6219A15 ME6219A18 ME6219A25 ME6219A30 ME6219A33
ME6219A15 ME6219A18 ME6219A25 ME6219A30 ME6219A33是以 CMOS 工艺制造的高精度,低噪音,快响应低压差线性稳压器。IC的稳压器内置固定的叁考电压源,误差修正电路,限流电路,补偿电路以及低内阻的MOSFET,达到高纹波抑制,低输出噪音,超快响应低压差的性能。兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容,而且不需使用0.1μF 的 By-pass电容,更能节省空间
ME6206A152 ME6206A182 ME6206A1302 ME6206A332
ME6206A152 ME6206A182 ME6206A1302 ME6206A332
ME6206A152 ME6206A182 ME6206A1302 ME6206A332 系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。器件ME6206A系列具有很低的静态偏置电流(8.0μA Typ.),ME6206A系列能在输入、输出电压差极小的情况下提250mA的输出电流,并且仍能保持良好的调整率。
ME7660C ME7660CS ME7660CD
ME7660C ME7660CS ME7660CD
ME7660C ME7660CS ME7660CD是DC/DC电荷泵电压反转专用集成电路。采用AL栅CMOS工艺及优化的设计。芯片能将输入范围为+2.5V至+10V的电压转换成相应的-2.5V至-10V的输出,并且只需外接两只低损耗电容,降低了损耗、面积及电磁干扰。芯片的振荡器额定频率为10KHz,应用于低输入电流情况时,可于振荡器与地之间外接一电容,从而以低于10KHz的振荡频率正常工作。
ME2100A27 ME2100A30 ME2100A33 ME2100A50
ME2100A27 ME2100A30 ME2100A33 ME2100A50
ME2100A27 ME2100A30 ME2100A33 ME2100A50是采用CMOS工艺制造的低静态电流的PFM开关型DC/DC升压转换器。ME2100系列芯片采用先进的电路设计和制造工艺,改善了开关电路固有的噪声问题,减小对周围电路的干扰。输出电压为2.0V~7.0V,振荡频率为100KHz;组成DC/DC升压电路只需接三个外围元件, 一只肖特基二极管、一只电感和一只电容。
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