Circuitos Integrados

“CI” también conocido como chip, microchip. Es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, de algunos milímetros cuadrados de superficie.

Mostrando 1–28 de 103 resultados

  • RTC reloj en tiempo real DS1307 SMD SOP-8

    RTC reloj en tiempo real DS1307 DS1307Z SMD SOP-8

    Circuitos Integrados $10.00 Costo sin IVA
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    RTC reloj en tiempo real DS1307 DS1307Z SMD SOP-8

  • LM1117T

    Regulador LM1117T 3.3V TO220

    Reguladores de voltaje $17.00 Costo sin IVA
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    Regulador lineal de voltaje LDO LM1117T  salida 3.3V

  • Microcontrolador dsPIC30F3013-20I/SP

    Microcontrolador dsPIC30F3013-20I/SP

    Microcontroladores $215.00 Costo sin IVA
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    Microcontrolador dsPIC30F3013-20I/SP

  • MMBT3904 NPN TRANSISTOR SOT23 20pcsMMBT3906 PNP TRANSISTOR SOT23

    MMBT3904 NPN TRANSISTOR SOT23 20pcs

    Transistores $80.00 Costo sin IVA
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    MMBT3904 NPN TRANSISTOR SOT23  2n3904

  • MMBT3904 NPN TRANSISTOR SOT23 20pcsMMBT3906 PNP TRANSISTOR SOT23

    MMBT3906 PNP TRANSISTOR SOT23 20pcs

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    MMBT3906 PNP TRANSISTOR SOT23  2n3906

  • AMS1117-5.0 – Regulador SMD de 5 V SOT-223

    AMS1117-5.0 – Regulador SMD de 5 V SOT-223

    Reguladores de voltaje $7.00 Costo sin IVA
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    AMS1117-5.0 – Regulador SMD de 5 V SOT-223

  • AT24C16B

    25LC1024-I/P 1MBIT 20MHZ memoria eeprom

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    25LC1024-I/P 1MBIT 20MHZ memoria eeprom

  • AT24C16B

    AT24C64C MEMORIA EEPROM

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    AT24C64C MEMORIA EEPROM

  • AT24C16B

    ATMUL 740 16B aquivalente AT24C16B

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    Two-wire Serial 2048 x 8 bit EEPROM

  • Memoria 24LC256 EEPROM

    Memoria 24LC128-I/P EEPROM

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    Memoria 24LC256 EEPROM

  • transistorMPSA42 Transistor Bipolar BJT NPN 300 V 500 mA

    MPSA42 Transistor Bipolar BJT NPN 300 V 500 mA

    Transistores $3.00 Costo sin IVA
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    MPSA42 Transistor Bipolar BJT NPN 300 V 500 mA

  • transistorBC547B Transistor BJT NPN TO-92 45V

    BC547B Transistor BJT NPN TO-92 45V

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    BC547B Transistor BJT NPN TO-92 45V

  • transistorTransistor BJT BC557B TO-92 PNP

    Transistor BJT BC557B TO-92 PNP

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    Transistor BJT BC557B TO-92 PNP

  • transistorBC337 transistor bipolar NPN

    BC337 transistor bipolar NPN

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    Los transistores BC327 y BC337

    Los BC337 (NPN) y BC327 (PNP) son transistores bipolares para usos generales de mediana potencia, muy similares a los BC548 (NPN) y BC558 (PNP) pero con una capacidad de corriente de colector mucho mayor, hasta 800 mA, característica que les permite de ser usados en muchas aplicaciones de control de media potencia como por ejemplo drivers para pequeños motores, relés y también tiras de leds cortas.

    La figura nos muestra un clásico circuito de control de un relé que emplea un BC337. El valor de R depende de la lógica de control y de la potencia del relé pero generalmente se puede usar un valor de 3,3K.

    Circuito para controlar un relé con un BC337.
    Circuito para controlar un relé con un BC337.

    Los transistores BC337 y BC327 tienen el mismo encapsulado de los BC548 y la misma distribución de los pines (e,b,c), son muy económicos y gracias a la capacidad de corriente antes mencionada, son realmente versátiles.

    Fotografía de los transistores BC327 y BC337.
    Fotografía de los transistores BC327 y BC337.

    Por estos motivos son usados en muchos de los proyectos  cuando se necesitan corrientes de salida que pueden superar los 100 mA. La tensión máxima colector-emisor (VCE) es de 45V.

    Tensión y corriente máxima de los BC327 y BC337.
    Tensión y corriente máxima de los BC327 y BC337.

    De los dos transistores descriptos, el BC337 es el más usado porque siendo NPN se adapta mejor como driver. El BC327 posee las mismas características del BC337 pero es de tipo PNP.

    Pines de salida y símbolos electrónicos de los BC327 y BC337.
    Pines de salida y símbolos electrónicos de los BC327 y BC337.

    Ambos transistores pueden ser usados en etapas de salida de pequeños amplificadores de audio. Un ejemplo de este tipo de amplificador podemos verlo en la figura siguiente. Es un amplificador hecho solo con transistores y cuya potencia de salida es de 0,4 W.

    Amplificador transistorizado con transistores BC327 y BC337 de salida.
    Amplificador transistorizado con transistores BC327 y BC337 de salida.

    La ganancia en continua mínima garantizada (hFE) de los BC337 / BC327 es de 100 pero puede llegar hasta 630. Si al final de la sigla vemos un número, quiere decir que la ganancia se encontrará dentro de un rango específico indicado en la figura siguiente:

    Ganancia (hFE) de los BC327 y BC337.
    Ganancia (hFE) de los BC327 y BC337.

    Los BC337 / BC327 son bastante veloces y se los puede usar para funciones de conmutación. La frecuencia de corte mínima garantizada, es decir la frecuencia en la cual el baja su ganancia a 1 es de 100 MHz. Por lo tanto, si necesitamos una buena ganancia, no conviene usarlo en circuitos con frecuencias mayores de 1MHz.

    En la figura podemos ver todas las característica descritas de estos transistores.

    Datos técnicos de los BC327 y BC337.
    Datos técnicos de los BC327 y BC337.
  • transistorBC327 transistor bipolar PNP

    BC327 transistor bipolar PNP

    Transistores $2.00 Costo sin IVA
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    Los transistores BC327 y BC337

    Los BC337 (NPN) y BC327 (PNP) son transistores bipolares para usos generales de mediana potencia, muy similares a los BC548 (NPN) y BC558 (PNP) pero con una capacidad de corriente de colector mucho mayor, hasta 800 mA, característica que les permite de ser usados en muchas aplicaciones de control de media potencia como por ejemplo drivers para pequeños motores, relés y también tiras de leds cortas.

    La figura nos muestra un clásico circuito de control de un relé que emplea un BC337. El valor de R depende de la lógica de control y de la potencia del relé pero generalmente se puede usar un valor de 3,3K.

    Circuito para controlar un relé con un BC337.
    Circuito para controlar un relé con un BC337.

    Los transistores BC337 y BC327 tienen el mismo encapsulado de los BC548 y la misma distribución de los pines (e,b,c), son muy económicos y gracias a la capacidad de corriente antes mencionada, son realmente versátiles.

    Fotografía de los transistores BC327 y BC337.
    Fotografía de los transistores BC327 y BC337.

    Por estos motivos son usados en muchos de los proyectos cuando se necesitan corrientes de salida que pueden superar los 100 mA. La tensión máxima colector-emisor (VCE) es de 45V.

    Tensión y corriente máxima de los BC327 y BC337.
    Tensión y corriente máxima de los BC327 y BC337.

    De los dos transistores descriptos, el BC337 es el más usado porque siendo NPN se adapta mejor como driver. El BC327 posee las mismas características del BC337 pero es de tipo PNP.

    Pines de salida y símbolos electrónicos de los BC327 y BC337.
    Pines de salida y símbolos electrónicos de los BC327 y BC337.

    Ambos transistores pueden ser usados en etapas de salida de pequeños amplificadores de audio. Un ejemplo de este tipo de amplificador podemos verlo en la figura siguiente. Es un amplificador hecho solo con transistores y cuya potencia de salida es de 0,4 W.

    Amplificador transistorizado con transistores BC327 y BC337 de salida.
    Amplificador transistorizado con transistores BC327 y BC337 de salida.

    La ganancia en continua mínima garantizada (hFE) de los BC337 / BC327 es de 100 pero puede llegar hasta 630. Si al final de la sigla vemos un número, quiere decir que la ganancia se encontrará dentro de un rango específico indicado en la figura siguiente:

    Ganancia (hFE) de los BC327 y BC337.
    Ganancia (hFE) de los BC327 y BC337.

    Los BC337 / BC327 son bastante veloces y se los puede usar para funciones de conmutación. La frecuencia de corte mínima garantizada, es decir la frecuencia en la cual el baja su ganancia a 1 es de 100 MHz. Por lo tanto, si necesitamos una buena ganancia, no conviene usarlo en circuitos con frecuencias mayores de 1MHz.

    En la figura podemos ver todas las característica descritas de estos transistores.

    Datos técnicos de los BC327 y BC337.
    Datos técnicos de los BC327 y BC337.
  • transistorBC548 transistor NPN

    BC548 transistor NPN

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    BC548 transistor NPN

  • transistor2N3904 Transistor BJT NPN 40V TO-92

    2N3904 Transistor BJT NPN 40V TO-92

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    2N3904 Transistor BJT NPN 40V TO-92

  • transistor2N3906 Transistor BJT PNP 40V TO-92

    2N3906 Transistor BJT PNP 40V TO-92

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    ¿2N3906 qué es?

    El 2N3906 PNP es un dispositivo electrónico de estado solido de unión bipolar BJT por sus siglas en inglés (Bipolar Junction Transistor) que utiliza las propiedades del silicio para amplificar señales de voltaje o corriente. Este transistor es de tipo “PNP”, formado por dos capas de material tipo “P”, separadas por otra de tipo “N”. El 2N3906 PNP esta protegido por un encapsulado de plastico color negro conocido como TO-92 y cuenta con 3 pines que son base, colector y emisor, donde el emisor se encarga de emitir o inyectar electrones, la base permite transferir o pasar los electrones y el colector se encarga de colectar electrones.

    Este transistor es de propósito general y esta diseñado para aplicaciones lineales y de conmutación, es utilizado comúnmente como amplificador de media potencia.

    ¿2N3906 cómo funciona?

    Funciona en tres regiones semiconductoras, las cuales son: corte, saturación y amplificación. Se puede aplicar una pequeña corriente en la región base, para controlar una corriente mayor que fluirá entre las regiones (emisor y colector). Este transistor es de bajo costo, practico para conectarlo a un protoboard o soldarlo a cualquier PCB y suficientemente robusto para ser usado en experimentos electrónicos. Lo puedes aplicar en tus proyectos como interruptor electrónico, amplificador de señales o como conmutador de baja potencia, como ejemplo lo puedes usar para controlar un motor, accionar un revelador y producir sonidos en una bocina.


     ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

    • Tipo de Transistor: PNP
    • Serie: 2N3906
    • Encapsulado: TO-92
    • Pines: 3
    • Altura: 18 mm
    • Longitud: 4.19 mm
    • Ancho: 3.45 mm
    • Peso de la unidad: 453.600 mg
    • VCBO Máxima Colector-Base: 40v
    • Tensión VCEO Máxima Colector-Emisor: 40v
    • Tensión VEBO Máxima Emisor-Base: 5 V
    • Corriente del Colector Ic: 200 mAdc
    • Dp – Disipación de potencia: 625 mW
    • DC ganancia de corriente: 300
    • fT Ancho de Banda: 250MHz
    • Voltaje de saturación colector-emisor: 400 mV
    • Temperatura de trabajo máxima: + 150 C
    • Temperatura Mínima de Funcionamiento: -55 °C
  • RTC reloj en tiempo real DS1307

    RTC reloj en tiempo real DS1307

    Circuitos Integrados $15.00 Costo sin IVA
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    RTC reloj en tiempo real DS1307

  • APLUS APR9301V2 voz dispositivo de grabación y reproducción PDIP 28

    APLUS APR9301V2 voz dispositivo de grabación y reproducción PDIP 28

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    APLUS APR9301V2 voz dispositivo de grabación y reproducción PDIP 28

  • Microcontrolador dsPIC33FJ06GS101

    Microcontrolador dsPIC33FJ06GS101

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  • Microcontrolador PIC16F676-I/P

    Microcontrolador PIC16F676-I/P

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    Microcontrolador PIC16F676-I/P

  • MCP23017 expansor bidireccional de puerto i2C SMD SOIC-28

    MCP23017 expansor bidireccional de puerto i2C SMD SOIC-28

    Circuitos Integrados $55.00 Costo sin IVA
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    MCP23017 expansor bidireccional de puerto i2C SMD SOIC-28

  • MCP4921-E/P convertidor ADC DAC

    MCP4921-E/P

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    MCP4921-E/P  convertidor digital-analógico de un solo canal

  • Microcontrolador PIC16F886-I/P

    Microcontrolador PIC18F2520-I/SP

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    Microcontrolador PIC18F2520-I/SP

  • Microcontrolador PIC12F629-I/P

    Microcontrolador PIC12f509-I/P

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    Microcontrolador de 8 bits con 6 pines I/O disponibles, memoria de programa flash 1024 words, SRAM 41 Bytes, 1 timer de 8 bits, oscilador interno de 4 MHz. Original

  • Microcontroaldor PIC12F675-I/P

    Microcontrolador PIC12C508A

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    Microcontrolador PIC12C508A

  • Amplificador Operacional Lm741Amplificador Operacional Lm741

    Amplificador Operacional Lm741

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    Amplificador Operacional Lm741

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