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Fabricante Electrónico


ULN2003 Datasheet, PDF

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Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
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STMicroelectronics
ULN2003 STMICROELECTRONICS-ULN2003 Datasheet
326Kb/8P
   SEVEN DARLINGTON ARRAYS
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ULN2003 ETC1-ULN2003 Datasheet
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First Components Intern...
ULN2003 FCI-ULN2003 Datasheet
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   High-Voltage, High - Current Darlington Arrays
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Tiger Electronic Co.,Lt...
ULN2003 TGS-ULN2003 Datasheet
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ULN2003 STMICROELECTRONICS-ULN2003 Datasheet
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ULN2003 STMICROELECTRONICS-ULN2003 Datasheet
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ULN2003 UTC-ULN2003 Datasheet
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ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
ULN2003 ARTSCHIP-ULN2003 Datasheet
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Texas Instruments
ULN2003A TI1-ULN2003A Datasheet
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[Old version datasheet]   ULN200x, ULQ200x High-Voltage, High-Current Darlington Transistor Arrays
REVISED JUNE 2024
ULN2003A TI-ULN2003A Datasheet
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[Old version datasheet]   HIGH-VOLTAGE HIGH-CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
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   SEVEN DARLINGTON ARRAYS
February 2002
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   SEVEN DARLINGTON ARRAYS
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Texas Instruments
ULN2003A TI1-ULN2003A Datasheet
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[Old version datasheet]   High-Voltage, High-Current Darlington Transistor Arrays
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Allegro MicroSystems
ULN2003A ALLEGRO-ULN2003A Datasheet
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   High Voltage High Current Darlington Arrays
October 28, 2005
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Diodes Incorporated
ULN2003A DIODES-ULN2003A Datasheet
519Kb/13P
   HIGHU VLONL2T0A0G4EA, HIGH CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAYS

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ULN2003 Datasheet, PDF [Reseller]

ResellerNo. de pieza Fabricante Electrónico
Datasheet
Descripción ElectrónicosBuy Now
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Element14
ULN2003A

part
STMICROELECTRONICS

DARLINGTON ARRAY 7NPN, 2003, DIP16; Transistor Polarity:NPN; Collector Emitter Voltage V(br)ceo:50V;...
ULN2003TTR

part
STMICROELECTRONICS

BIPOLAR ARRAY, NPN, 50V, 0.5A, TSSOP;

ULN2003 Reseller

ResellerNo. de piezaFabricante ElectrónicoDescripción ElectrónicosPriceQty.
BuyNow



Breve descripción de ULN2003


El ULN2003 es una matriz de transistores Darlington popular y ampliamente utilizada (circuito integrado). Contiene siete pares de Darlington, lo que lo hace ideal para conducir una variedad de cargas inductivas, capacitivas y resistivas, como relés, solenoides, motores paso a paso y LED. Aquí hay algunas características clave y especificaciones del IC ULN2003:

Pares de Darlington: el ULN2003 contiene siete pares de transistores de Darlington. Cada par consta de dos transistores: un NPN y un transistor PNP. La configuración de Darlington proporciona una alta ganancia de corriente y permite que el ULN2003 cambie las cargas de corriente altas con corriente de entrada relativamente baja.

Entrada y salida: el ULN2003 tiene siete pines de entrada (IN1 a IN7) y siete pines de salida correspondientes (Out1 a OUT7), uno para cada par de Darlington.

Corriente de entrada: los pines de entrada requieren muy poca corriente (típicamente alrededor de 1.5MA) para activar los transistores de salida correspondientes.

Diodos de abrazadera: cada salida del ULN2003 tiene un diodo de supresión interno (diodo de volante o diodo de abrazadera) que ayuda a proteger contra picos de voltaje al conducir cargas inductivas como relés y solenoides.

Corriente máxima del colector: el ULN2003 puede manejar una cantidad significativa de corriente del colector para cada canal, típicamente en el rango de 500 mA a 600 mA por canal.

Calificación de voltaje: el IC está diseñado para manejar una amplia gama de voltajes de entrada y salida, generalmente de hasta 50 V o más, dependiendo del modelo y el fabricante específico.

Paquete: el ULN2003 está disponible en diferentes paquetes, como DIP (paquete dual en línea) y SOP (paquete de esquema pequeño), lo que lo hace adecuado para varias aplicaciones.

Aplicación: El ULN2003 se usa comúnmente para impulsar varias cargas en circuitos electrónicos, particularmente en aplicaciones donde necesita controlar múltiples cargas de alta corriente utilizando señales lógicas de bajo nivel de microcontroladores o circuitos lógicos digitales.

equivalente para ULN2003


El ULN2003 es una popular matriz de transistores Darlington que normalmente se utiliza para controlar relés, motores, LED y otros dispositivos de alta corriente. Cuando busque reemplazos, considere las siguientes opciones:

Reemplazos directos:
ULN2803:

Similar al ULN2003 pero con 8 canales en lugar de 7.
Compatible con pines cuando no se utiliza el canal adicional.
Puede manejar clasificaciones de corriente y voltaje similares.
TD62003AP:

El equivalente de Toshiba a ULN2003.
Compatible con pines con especificaciones idénticas.
LSN2004:

Diseñado para una lógica de voltaje de entrada más alto (10-15 V) pero por lo demás intercambiable.
Adecuado si su circuito utiliza niveles de voltaje de entrada más altos.
Alternativas de bajo consumo:
TPIC6B595:

Combina un registro de desplazamiento de 8 bits con salidas de alta corriente.
Adecuado para aplicaciones controladas en serie.
Puede impulsar cargas similares a las del ULN2003.
MIC5891:

Registro de cambios de alta corriente con controladores integrados.
Puede reemplazar ULN2003 en aplicaciones de control en serie.
Alternativas basadas en MOSFET:
Si necesita una conmutación más eficiente o una menor disipación de calor:

MOSFET IRF9540/IRF540:

Se pueden utilizar MOSFET discretos si está diseñando un circuito controlador personalizado.
Ofrecen mayor eficiencia en comparación con los transistores Darlington.
DRV8871:

IC de controlador de motor integrado para mayor eficiencia.
Ideal para aplicaciones de control de motores como reemplazo.
Consideraciones para elegir un reemplazo:
Capacidad actual: asegúrese de que el reemplazo pueda manejar los requisitos actuales de su carga (ULN2003 maneja hasta 500 mA por canal).
Compatibilidad de voltaje: verifique que los voltajes nominales del dispositivo de reemplazo coincidan con las necesidades de su circuito (ULN2003 admite hasta 50 V).
Compatibilidad de pines: para un intercambio directo, asegúrese de que el reemplazo tenga la misma configuración de pines.
Para un reemplazo directo, ULN2803 o TD62003AP son las mejores opciones. Para funciones o eficiencia mejoradas, se pueden considerar soluciones basadas en TPIC6B595 o MOSFET, según su aplicación específica.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.

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