SSP9301

SSP9301 是一款紧凑型 5V 降压转换器,可提供 1A 输出电流。
SSP9301 采用专有的控制回路,可实现快速的瞬态负载响应。无论在轻载还是重载情况下,它都能保持较高的转换效率。SSP9301 配备了各种保护功能,如输入过压保护、输出短路保护、过流保护和过温保护。
SSP9301 由内部功率树发生器、带隙电压基准模块、欠压锁定(UVLO)模块、误差放大器、保护电路、驱动器模块、电流检测模块和两个功率 MOSFET 组成。
SSP9301 采用 SOT23-5 封装。
SSP9312

SSP9312 是一款高频、同步、整流、降压、开关模式转换器,内置功率 MOSFET。SSP9312 只需少量现成的外部元件,采用节省空间的 SOT23-6 封装。
H75XX-H

H75XX-H# 系列是一组采用 CMOS 技术实现的三端低功耗高压稳压器。它们允许高达 40V 的输入电压。它们有多种固定输出电压可供选择,范围从 1.8V 到 5.0V。CMOS 技术可确保低压降和低静态电流。虽然这些器件主要是作为固定稳压器设计的,但也可与外部元件配合使用,以获得可变电压和电流。
SSP1842

SSP1842 是一款内置时钟免校准电能计量 IC,适用于单相多功能电表、智能插座、智能家电等应用,是更具成本效益的解决方案。
SSP1842 集成了 2 个高精度 Sigma-Delta ADC,可同时测量电流和电压。参考电压、电源管理等模拟电路模块,以及处理有功功率、电流和电压有效值等电气参数的数字信号处理电路。
SSP1842 可以测量电流和电压有效值、有功功率、有功电能、快速电流有效值(用于过流保护)和波形输出等电气参数。SSP1842 通过 UART/SPI 接口输出数据。它适用于智能插座、智能电器、单相多功能电能表以及电力应用中的数据采集信息需求。
SSP1842 具有专利的防蠕变设计,可结合合理的外部硬件设计,确保在无负载时,噪声能量无法计算到能量脉冲中。
SSP1840

SSP1840 是一款内置时钟、免校准的电能计量集成电路,适用于单相多功能电表、智能插座、智能家电、电动自行车充电桩等应用,性价比更高。
SSP1840 集成了 2 个高精度 sigma-delta ADC,可同时测量电流和电压。参考电压、电源管理等模拟电路模块,以及处理有功功率、电流和电压有效值等电气参数的数字信号处理电路。
SSP1840 可以测量电流和电压有效值、有功功率、有功电能、快速电流有效值(用于漏电检测/过流保护)、温度检测、波形输出等电气参数。SSP1840 通过 UART/SPI 接口输出数据。它适用于智能插座、智能电器、单相多功能电能表、电动自行车充电桩和电力应用中数据采集的信息要求。
SSP1840 具有专利的防蠕变设计,可结合合理的外部硬件设计,确保在无负载时,能量脉冲中无法计算出噪声能量。
SSP7805

SSP78XX 是三端正向稳压器。其中一个稳压器可提供高达 1.5A 的输出电流。稳压器的内部限流和热关断功能使其基本不受过载影响。当用作齐纳二极管-电阻器组合的替代品时,可有效改善输出阻抗并降低静态电流。
SSP6206

SSP6206 系列是采用 CMOS 和激光微调技术制造的高精度、低消耗、3 端子正电压稳压器。该系列可提供大电流,同时具有明显较小的压降。
SSP6206 由一个限流电路、一个驱动晶体管、一个精密基准电压和一个纠错电路组成。 该系列与低 ESR 陶瓷电容器兼容。电流限制器的折返电路既可作为短路保护电路,也可作为输出引脚的输出电流限制器。输出电压内部采用激光微调技术。输出电压可在 1.5V 至 3.6V 之间选择。SSP6206 系列采用 SOT-23、SOT23-3 和 SOT89 封装。
SSP78MXX

SSP78MXX 是三端正向稳压器。其中一个稳压器可提供高达 500mA 的输出电流。稳压器的内部限制和热关断功能使其基本不受过载影响。当用作齐纳二极管电阻或组合电阻的替代品时,可有效改善输出阻抗并降低静态电流。
SSP485

SSP485 是用于 RS-485 和 RS422 通信的半双工高速收发器。集成电路包含一个驱动器和一个接收器。
SSP485 具有故障安全电路。每个驱动器输出和接收器输入均受±15kV静电放电(HBM)(ESD)冲击保护。
SSP485 接收器具有 1/8 单位负载输入阻抗,最多可将 256 个设备连接到总线上。主要用于 RS-485/RS-422 通信系统。
SSP7603

SSP7603 系列是一组正电压输出、三引脚稳压器,即使输入/输出电压差很小,也能提供大电流。通过 CMOS 和激光微调技术实现了低功耗和高精度。SSP7603 由一个高精度电压基准、一个误差放大电路和一个限流输出驱动器组成。与现有系列相比,它对负载变化的瞬态响应有所改进。