光耦替换

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开关电源光耦损坏故障

开关电源光耦损坏故障

开关电源光耦损坏故障在电子设备维修中,开关电源是常见的电源模块之一。

其中的光耦作为一种重要的电子元件,扮演着信号隔离和传输的关键角色。

然而,开关电源的光耦损坏故障是一种常见的问题,可能会导致电路无法正常工作。

本文将重点介绍开关电源光耦损坏故障的原因、诊断方法和解决方案。

原因分析光耦是由发光二极管(LED)和光敏三极管(光电晶体管)组成的。

在开关电源中,光耦主要用于隔离输入和输出,传递控制信号。

光耦损坏的原因主要包括以下几点:1.过电压冲击:开关电源工作时,可能会受到电网电压的波动或雷电等因素的影响,导致光耦承受过高的电压冲击,损坏光耦内部结构。

2.温度过高:长时间工作或环境温度过高也可能导致光耦元件内部受热过度,使其性能下降或损坏。

3.老化:光耦作为电子元件,随着使用时间的增长可能会出现老化现象,导致性能逐渐变差,最终损坏。

4.焊接不良:在制造过程中,光耦与电路板焊接不良或接触不良,也可能成为导致损坏的原因之一。

故障诊断当出现开关电源工作异常或无法正常开启时,可以考虑光耦是否损坏。

以下是一些常用的故障诊断方法:1.外观检查:首先检查光耦外观是否有明显的损坏迹象,如外壳破裂、焊点脱落等。

2.电阻测量:使用万用表在光耦的输入和输出端进行电阻测量,正常情况下应该具有一定的电阻值。

若电阻值为无穷大或接近零,表明光耦可能损坏。

3.LED发光检测:通过外部电压驱动,观察光耦中的LED是否能够正常发光,如果LED不亮,则说明LED损坏。

4.光电三极管检测:通过外部光源照射光电三极管端口,使用示波器或万用表测量输出端是否有相应的信号输出,以确定光电三极管是否损坏。

故障解决一旦确认开关电源光耦损坏,需要及时采取措施修复或更换:1.更换光耦:将损坏的光耦进行更换,选择适配的型号进行替换。

注意在更换时需注意焊接质量,确保焊接牢固可靠。

2.检查电路:在更换光耦后,检查整个电路板是否有其他损坏或疑似故障点,确保开关电源能够正常工作。

开关电源光耦损坏故障怎么办

开关电源光耦损坏故障怎么办

开关电源光耦损坏故障怎么办现代电子设备中的开关电源模块在各种应用中起着至关重要的作用,而其中的光耦作为一个关键元件更是必不可少。

然而,有时候由于各种原因,光耦可能会损坏,造成电源模块无法正常工作。

当发现开关电源光耦损坏时,我们应该如何应对呢?首先,要确认光耦是否真的损坏。

一旦出现电源模块异常,如输出电压不稳定、无输出等情况,应该首先检查光耦。

可以通过使用万用表测量光耦的导通情况来检验其是否完好。

如果测量结果显示光耦没有导通,那么很可能是光耦损坏导致了电源模块故障。

一旦确认光耦损坏,那么接下来需要进行更进一步的处理。

常见的解决方法包括更换损坏的光耦元件。

首先需要将设备断电,并找到损坏的光耦元件所在位置。

通常光耦位于电源模块的反馈回路中,因此需要小心拆卸周围的元件以及连接线路。

在更换光耦时,需要注意选择适配型号和参数的光耦,并严格按照电路图连接光耦引脚。

除了更换光耦元件外,有时候也可以尝试修复损坏的光耦。

例如,如果是由于光耦内部的发光二极管或光敏三极管损坏所导致的故障,可以尝试替换其中一个元件。

但需要注意的是,修复光耦需要一定的专业知识和技能,如果不确定自己的能力,最好还是选择更换全新的光耦元件。

另外,有时候光耦并非因为自身损坏,而是由于外部环境因素导致其性能下降或失效,比如电气噪声、温度过高等。

在这种情况下,除了更换光耦外,还需要检查电源模块的设计是否合理,是否存在其他因素影响光耦的正常工作。

合理的布局和设计可以降低光耦的损坏风险。

在日常维护中,也应该注意定期检查电源模块中的光耦元件,以确保其正常工作。

定期清洁和保养电源模块,降低灰尘和杂质对光耦的影响也是很重要的。

及时发现并处理光耦损坏问题,可以避免进一步的故障扩大,保障设备的稳定运行。

总的来说,当遇到开关电源光耦损坏的故障时,我们应该及时发现、确认并采取有效的处理措施。

无论是更换损坏的光耦元件,还是修复光耦,都需要谨慎操作并确保符合电路要求。

维护电源模块的稳定性和可靠性,对于设备的正常工作和延长使用寿命都至关重要。

NVE IL600系列:最合适的光耦替代品

NVE IL600系列:最合适的光耦替代品

NVE IL600系列:最合适的光耦替代芯片更小更可靠NVE IL600系列隔离产品内部集成了具有线性GMR传感器和一个数字比较器可编程硬件输入电路。

输入是线圈输入方式,其接口可接到任何的电压源,只要输入部分供给5mA的驱动电流使得逻辑低电平能通过隔离栅。

因为使用的是一个实在的整体技术,IL600系列隔离芯片可以设计的比光耦更小,在8-pin MSOP 的封装中可以做到2通道或者在一个窄体16-pin SOIC的封装中可以做到3通道。

同时也可以提供晶粒直接安装在板上。

与光耦不同,在GMR传感器中不会有磨损结构。

在寿命测试中,IL600系列隔离产品是0.2的FITs,比最好的光耦的可靠性都要好上100倍。

比较宽的输入电压范围设计IL600系列意味着不光是通用的逻辑信号,而且具有24V,48V或者110V 系统都可以监控并转移下降到通常的5V和3V逻辑电平等待下一阶段的处理。

同时也是意味着利用相同的产品可以使逻辑信号从 1.6V开始,或差分信号220mV转移上升到5V和3V逻辑电平。

IL600系列是唯一可替代光耦的产品,允许耦合电压超过5V,或者直接耦合差分电压。

图示1显示具有漏极开路的IL610A与典型的集电极开路光耦极为相似的结构。

输入端不需要提供工作电源此种与光耦相似度极高的结构使得与其它的光耦替代品相比较时有着许多独特的优势。

首先也是最重要的,输入信号提供了驱动节点所需要的所有的电源。

IL610的输入端不需要电源供给。

将信号从一个电路板传送到另一个电路板的应用中,此系列的产品具有巨大的优势。

线圈输入结构不需要dc/dc转换芯片来提高电源的隔离。

图二显示了一种典型的应用案例,系统中的一个同步信号线需要连接到系统中的每个板上,但是必须与信号源电气隔离。

差分输入IL600系列另外一个特有的性能是它的输入端的差分特性。

非常的简单,低成本,只需要单个的IL610隔离RS-422或者RS-485接收端节点,并连接到总线的驱动端。

(整理)光耦问题大解决

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最近在使用光耦的时候遇到几个问题恳请指教?小生在使用光耦的时候遇到几个问题,恳请大侠指教:1:CTR(50%-300%)是什么意思?在电路中这个CTR是多少?与If有关吗?2:光耦的工作方式是电流控制还是电压控制。

最近在PS2561与TL431配合稳压反馈的电路中,外部参数怎么调整光耦都在正常工作,很费解。

3:希望有大侠分享光耦的使用心得。

潮光光耦网答:1、CTR(50%-300%)是电流传输比, CTR(Curremt-Trrasfer Ratio),它等于直流输出电流IC与直流输入电流IF的百分比。

简单来讲,就是个电流放大系数。

50%-600%是该系列光耦的CTR,在电路中是多少要看你选择的是哪个光耦。

2、光耦是电流控制的,你调节外部参数还在那个工作的范围里面,肯定可以工作啊,如果你把限流的电阻加很大就会出问题了。

3、CTR是电流传输比Ice/If我知道。

但是在具体电路中CTR的值是变化的还是固定的呢。

我用的光耦是NEC的PS2561,W系列。

传输比是130%-260%,看规格书是说CTR与If有关,是吗?另外我也想知道怎么来测量光耦的传输比。

在这个电路中,我通过改变R425的阻值,从100R改变为15K,光耦均能正常工作,R426两端的电压维持在1V。

当R425=100R的时候,Vk=22.9V,计算得出流过光耦的电流为1.1mA;当R425=15K的时候,Vk=3.68V,计算得出流过光耦的电流为0.13mA.这个电流变化还是很大的,但是光耦正常工作。

关于东芝光耦缺货型号,瑞萨(原NEC)光耦替代方案.关于东芝光耦缺货型号,潮光光耦网()建议各位采购和技术人员,瑞萨(原NEC)光耦替代方案另外还有很多高速光耦型号的替代详情登录光耦器件在变频器电路中的作用一、电路中为什么要使用光耦器件?电气隔离的要求。

A与B电路之间,要进行信号的传输,但两电路之间由于供电级别.一、电路中为什么要使用光耦器件?电气隔离的要求。

常用光耦(光电耦合器)代换大全

常用光耦(光电耦合器)代换大全

常用光耦(光电耦合器)代换大全
光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。

它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。

当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。

以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,由于它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入之间绝缘,单向传输信号等优点,在数字电路上获得广泛的应用。

各品牌光耦替代型号。

常用光电耦合器代换大全

常用光电耦合器代换大全

常用光电耦合器代换大全常用光电耦合器代换大全时间: 2012-05-19 18:15:51 来源: 山阳维修网光电耦合器结构及代换型号时间: 2010-10-25 03:22:21 来源: 山阳维修网光电耦合器在彩电控制电路中应用比较广泛,维修人员也常接触到光电耦合器。

笔者依据光电耦合器的特性,设计了一个方便的测试光电耦合器好坏的电路,如图1所示。

该电路简单、准确,使用方便。

电路原理当接通电源后,LED不发光,按下S2,LED会发光。

调Rp,LED的发光强度会发生变化,说明光电耦合器是好的。

实际制作时,可用面包板安装元器件和焊接。

另外,若S2用轻触常开开关,S1用钮子开关,电池用纽扣电池AG3等,再加上集成块座可把该测试电路安装在一个小印板上,整个装置只相当于1/2火柴盒大小。

附:常见光电耦合器结构及代换型号见图2。

光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。

它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳。

当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。

以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,由于它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入之间绝缘,单向传输信号等优点,在数字电路上获得广泛的应用。

各品牌光耦替代型号FairchildNECPart NnmberTOSHIBA Par NumberLvPartNnmberTOSHIBA Par Number LvH11A617TLP421BPS2501-1TLP421AH11A817TLP421APS2561-1 TLP421AH11AA814 TLP620BTLP2571-1 TLP421AH11B815 TLP627ATLP2581L1 TLP421F AHMA121 TLP181APS2505-1 TLP620BHMA124 TLP124APS2565-1 TLP620BHMA2701 TLP181APS2502-1 TLP627AHMHA2801 TLP281APS2562-1 TLP627AHMHA281TLP281APS2532-1 TLP627AHMAA2705 TLP180APS2533-1 TLP627HMHAA280 TLP280APS2521-1 TLP629BH11A1 TLP631ATLP2525-1 TLP320BH11AA1 TLP630APS2701-1 TLP181AH11AG1TLP331 APS2761-1 TLP181 AH11B1 TLP571 APS2705-1 TLP180 AH11C1 TLP541G APS2765-1 TLP180 AH11D1 TLP371 CPS2702-1TLP127AH11G1TLP371APS2801-1 TLP281AMOC3021-M TLP3021(S)APS2801-4 TLP281-4AMOC3022-M TLP3022(S) APS2861-1 TLP281AMOC3023-M TLP3023(S) APS2805-1 TLP280AMOC3041-M TLP3041(S) APS2805-4TLP280-4AMOC3042-M TLP3042(S) APS2865-1 TLP280AMOC3043-M TLP3043(S)APS2811-1 TLP283BMOC3051-M TLP3051(S) APS2811-4 TLP283-4BMOC3052-M TLP3052(S) APS8601 TLP759BMOC3061-M TLP3061(S) APS8602 TLP759AMOC3062-M TLP3062(S) APS9613 TLP759(IGM) AMOC3063-M TLP3063(S) APS8701TLP114ABVishayPS8101TLP114ABPart Nnmber TOSHIBA Par Number LvPS9713TLP114A(IGM) BK817PTLP421APS9113TLP114A(IGM) BSFH610ATLP421 APS9601 TLP554 ASFH614A TLP628 APS9614 TLP554SFH615A TLP421 APS9714 TLP115A BSFH617A TLP421 APS9114 TLP115A BSFH618A TLP624 BPS9715 TLP115A BTCET1100TLP421APS9115 TLP115A BSFH690XT TLP181APS9701 TLP115A ATCMT1100 TLP281APS7141-1A TLP597GA ATCMT4100 TLP281-4 APS7141-2ATLP227GA-2 ASFH628A TLP620BPS7141-1B TLP4597G BK815PTLP627APS7141-2B TLP4227G-2 BSFH612A TLP627APS7141-1C TLP4006G BSFH619A TLP627APS7341C-1A TLP594GBSFH655A TLP627APS7141C-2A TLP224G-2BSFH692AT TLP127APS7241-1A TLP176GA ATCED1100 TLP627APS7241-2A TLP206GA AIL66TLP371APS7241-1B TLP4176G BIL66BTLP372APS7241-2B TLP4206G B。

光耦问题大解决

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2、光耦是电流控制的,你调节外部参数还在那个工作的范围里面,肯定可以工作啊,如果你把限流的电阻加很大就会出问题了。

3、CTR是电流传输比Ice/If我知道。

但是在具体电路中CTR的值是变化的还是固定的呢。

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在这个电路中,我通过改变R425的阻值,从100R改变为15K,光耦均能正常工作,R426两端的电压维持在1V。

当R425=100R的时候,Vk=22.9V,计算得出流过光耦的电流为1.1mA;当R425=15K的时候,Vk=3.68V,计算得出流过光耦的电流为0.13mA.这个电流变化还是很大的,但是光耦正常工作。

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MOC3052-MTLP3052(S) A PS8601 TLP759 B MOC3061-MTLP3061(S) A PS8602 TLP759 A MOC3062-MTLP3062(S) A PS9613 TLP759(IGM) A MOC3063-MTLP3063(S) A PS8701 TLP114A B Vishay PS8101 TLP114A BPart Nnmber TOSHIBAPar NumberLv PS9713 TLP114A(IGM) BK817P TLP421 A PS9113 TLP114A(IGM) B SFH610A TLP421 A PS9601 TLP554 A SFH614A TLP628 A PS9614 TLP554 B SFH615A TLP421 A PS9714 TLP115A B SFH617A TLP421 A PS9114 TLP115A B SFH618A TLP624 B PS9715 TLP115A B TCET1100 TLP421 A PS9115 TLP115A B SFH690XT TLP181 A PS9701 TLP115A A TCMT1100 TLP281 A PS7141-1A TLP597GA A TCMT4100 TLP281-4 A PS7141-2A TLP227GA-2 A SFH628A TLP620 B PS7141-1B TLP4597G B K815P TLP627 A PS7141-2B TLP4227G-2 B SFH612A TLP627 A PS7141-1C TLP4006G B SFH619A TLP627 A PS7341C-1A TLP594G B SFH655A TLP627 A PS7141C-2A TLP224G-2 B SFH692AT TLP127 A PS7241-1A TLP176GA A TCED1100 TLP627 A PS7241-2A TLP206GA A IL66 TLP371 A PS7241-1B TLP4176G B IL66B TLP372 A PS7241-2B TLP4206G B AVAGO(Agilent) AROMAT(NAIS)Part Nnmber TOSHIBAPar NumberLv PartNnmberTOSHIBA ParNumberLvHCPL-M600TLP115A A AQV210 TLP592G A HCPL-M601TLP115A A AQV214E TLP597G A HCPL-M611TLP115A A AQV210EH TLP797GA A HCPL-M452TLP114A A AQV210S TLP192G A HCPL-M453TLP114A A AQV212 TLP592A A HCPL-M456TLP114A A AQV212S TLP197A A HCPL-2601TLP2601 A AQV214 TLP597GA A HCPL-2611TLP2601 A AQV214E TLP597G A HCPL-2201TLP555 B AQV214EH TLP797GA A HCPL-2530TLP2530 A AQV214H TLP797GA A HCPL-2531TLP2531 A AQV214S TLP197GA A HCPL-2630TLP2631 A AQV215 TLP597A B HCPL-2631TLP2631 A AQV216 TLP797J A HCPL-3120TLP3120 A AQV217S TLP197D A HCPL-3140TLP351 A AQV410EH TLP4592G A HCPL-3150TLP351 A AQV414 TLP4592G A HCPL-3180TLP350 B AQV414E TLP4597G A HCPL-314JTLP701*2 C AQV414S TLP4197G A HCPL-4504TLP559 A AQW210 TLP222G-2 AHCPL-0708TLP116 B AQW210S TLP202G A HCPL-181 TLP181 A AQW212 TLP222A-2 A HCPL-354 TLP180 B AQW214 TLP227GA-2 A HCPL-814 TLP620 B AQW214S TLP206GA A HCPL-817 TLP421 A AQW215 TLP222A-2 B COSMO AQW217 TLP222G-2 APart Nnmber TOSHIBAPar NumberLv AQW414 TLP4222G-2 AK1010 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AQY414S TLR4176G A KPC354NT TLP180 B AQY221N1S TLP3113/TLP3116 B KPC355NT TLP127 A AQY221N2S TLP3113/TLP3116 B KPC357NT TLP181 A AQY221R2V TLP3215 A KPC452 TLP127 A AQY221N2V TLP3216 A SHARPPart Nnmber TOSHIBAPar NumberLvPC123 TLP421 A PC817 TLP421 A PC813 TLP620 A PC815 TLP627 A PC357NT TLP181 A PC354NT TLP180 A PC355NT TLP127 A PC3H7 TLP281 A PC3H3 TLP280 A。

光耦代换指南

Quick Guide to Direct UpgradesHCNW family offers highest available working voltage ratings with regulatory approval per VDE 0884 of 1414 V peak.Improved Isolation/Insulation Ability to protect surrounding circuitry against physical damages resulting from differential voltages.High CMRCommon-mode transient rejection or signal isolation of data through suppression of noise transients.Drive Current, IƒLow Drive Current, LED or light-emitting diode drive current.Agilent offers the lowest Iƒ(up to 40 µA) devices in the market and broadest HCMOS compatibility.Agilent offers guaranteed CMR performance up to 15 kv/µs (30 kv/µs typical)which is the highest available in the market.Meets international safety regulations and standards.Provide better isolation and overall safety performance.Improves system perfor-mance, and reliability. More robust systems and better data integrity meet EMI and ESD requirements.Eliminates additional LED drive circuitry. Improves system efficiency andreduces power consumption and LED degradation.FeatureBenefitUpgrade PartPropagation Delay, Tp It is a figure of merit todescribe how quickly a logic signal can propagate through the system.High Speed digitaloptocouplers to meet wide range of applications with Tp as low as 40 ns.Increase switchingefficiency and better speed performance.Surface Mount DeviceSMD permits more component density than DIP.Smaller package to deliver the same functionality as standard DIP. True surface mount technology and standard footprint.Lower assembly cost, easier and faster handling as well as better solderability.Energy SavingThe new 3.3V family of LV Compatible optocouplers to meet the industry standard.Low Power Consumption and High Speed. Meets JEDEC low voltage requirements.More than 50% power saving. Better Pulse Width Distortion and CMR performance.Shaded Text–RECOMMENDED FOR NEW DESIGNSNOTE: All SMD (S08) parts are prefix with “0”.Shaded Text –RECOMMENDED FOR NEW DESIGNSNOTE: All HCNW have better safety regulatory specification.For product information and a complete list of Agilent contacts and distributors, please go to our web site./semiconductorsE-mail: SemiconductorSupport@ Data subject to change.Copyright © 2001 Agilent Technologies, Inc.November 9, 20015988-4588EN。

光耦问题大解决

最近在使用光耦的时候遇到几个问题恳请指教?小生在使用光耦的时候遇到几个问题,恳请大侠指教:1:CTR(50%-300%)是什么意思?在电路中这个CTR是多少?与If有关吗?2:光耦的工作方式是电流控制还是电压控制。

最近在PS2561与TL431配合稳压反馈的电路中,外部参数怎么调整光耦都在正常工作,很费解。

3:希望有大侠分享光耦的使用心得。

潮光光耦网答:1、CTR(50%-300%)是电流传输比,CTR(Curremt-Trrasfer Ratio),它等于直流输出电流IC与直流输入电流IF的百分比。

简单来讲,就是个电流放大系数。

50%-600%是该系列光耦的CTR,在电路中是多少要看你选择的是哪个光耦。

2、光耦是电流控制的,你调节外部参数还在那个工作的范围里面,肯定可以工作啊,如果你把限流的电阻加很大就会出问题了。

3、CTR是电流传输比Ice/If我知道。

但是在具体电路中CTR的值是变化的还是固定的呢。

我用的光耦是NEC的PS2561,W系列。

传输比是130%-260%,看规格书是说CTR与If有关,是吗?另外我也想知道怎么来测量光耦的传输比。

在这个电路中,我通过改变R425的阻值,从100R改变为15K,光耦均能正常工作,R426两端的电压维持在1V。

当R425=100R的时候,Vk=22.9V,计算得出流过光耦的电流为1.1mA;当R425=15K的时候,Vk=3.68V,计算得出流过光耦的电流为0.13mA.这个电流变化还是很大的,但是光耦正常工作。

关于东芝光耦缺货型号,瑞萨(原NEC)光耦替代方案.关于东芝光耦缺货型号,潮光光耦网()建议各位采购和技术人员,瑞萨(原NEC)光耦替代方案另外还有很多高速光耦型号的替代详情登录光耦器件在变频器电路中的作用一、电路中为什么要使用光耦器件?电气隔离的要求。

A与B电路之间,要进行信号的传输,但两电路之间由于供电级别.一、电路中为什么要使用光耦器件?电气隔离的要求。

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光耦替换S : Similar, D : Different, Blank : Direct Replacement Infineon . SHARP . Electrical Mechanical SHARP Recommended 4N25 PC713V0NSZX S PC817X4N26 PC713V0NSZX S PC817X4N27 PC713V0NSZX S PC817X4N28 PC713V0NSZX S PC817X4N32 PC715V0NSZX S D PC8154N33 PC715V0NSZX S D PC8154N35 PC713V3NSZX S PC817X74N36 PC713V3NSZX S PC817X74N37 PC713V3NSZX S PC817X74N38 PC713V0NSZX S PC817X4N39 S12MD1V S6N135 PC6N135X6N136 PC6N136X6N138 PC6N138X6N139 PC6N139XCNY17-1 PC702V1NSZX PC817X1CNY17-2 PC702V2NSZX PC817X1CNY17-3 PC702V3NSZX PC817X2CNY17-4 PC702V4NSZX PC817X2CNY17F-1 PC714V1NSZX S PC817X1CNY17F-2 PC714V1NSZX S PC817X1CNY17F-3 PC714V2NSZX S PC817X2CNY17F-4 PC714V3NSZX S PC817X2H11A1 PC713V0NSZX S PC817XH11A2 PC713V0NSZX S PC817XH11A3 PC713V0NSZX S PC817XH11A4 PC713V0NSZX S PC817XH11A5 PC713V0NSZX S PC817XH11AA1 PC733 S PC814XH11B1 PC715V0NSZX S D PC815H11B2 PC715V0NSZX S D PC815H11B3 PC715V0NSZX S D PC815H11C4 S12MD1V SH11C5 S12MD1V SH11C6 S12MD1V SH11D1 No Cross PC851XH11D2 No Cross PC851XH11D3 No Cross PC851XH11D4 No Cross PC851XIL1 PC702V0SZX S PC817XIL2 PC702V4SZX S PC817X3IL201 PC702V2SZX S PC817X1IL202 PC702V3SZX S PC817X2IL203 PC702V4SZX S PC817X3IL205A No Cross PC356N1T,PC3H7A IL206A No Cross PC356N1T,PC3H7A IL207A No Cross PC356N1T,PC3H7A IL208A No Cross PC356N1T,PC3H7B IL211A No Cross PC357NT,PC3H7IL212A No Cross PC357N9T,PC3H7BD IL213A No Cross PC357N7T,PC3H7CD IL215A No Cross PC357N9T,PC3H7A IL216A No Cross PC357N7T,PC3H7BD IL217A No Cross PC357N4T,PC3H7D IL221A No Cross PC355NTIL222A No Cross PC355NTIL223A No Cross PC355NTIL250 No Cross PC354N1T,PC3H4AIL251 No Cross PC354NT,PC3H4IL252 No Cross PC354N1T,PC3H4AIL255 PC733H S PC814XIL255-1 PC733H S PC814XIL255-2 PC733H S PC814XIL256A No Cross PC354NT,PC3H4IL30 PC715V0NSZX S D PC815IL300 No CrossIL31 PC715V0NSZX S D PC815IL329 No CrossIL350 No CrossIL351 No CrossIL352 No Cross PC357NT,PC3H7DIL356 No Cross PC7F401iIL358 No CrossIL359 No CrossIL388 No CrossIL400 S12MD1V SIL410 PC3SD21NTZC SIL4108 S21ME8 SIL4116 S21ME8 SIL4117 S21ME8 SIL4118 S21ME8 SIL420 PC3SD11NTZD SIL4208 PC4SD11NTZD SIL4216 PC3SD11NTZDIL4217 PC4SD11NTZDIL4218 PC4SD11NTZDIL440-1 PC3SD12NTZAIL440-2 PC3SD12NTZAIL440-3 PC3SD11NTZCIL440-4 PC2SD11NTZAIL440-5 PC2SD11NTZAIL440-6 PC3SD11NTZBIL485 No Cross PC923XIL5 PC702V3NSZX S PC817X2 IL55 PC715V0NSZX S D PC815IL55B PC715V0NSZX S PC815IL56B PC716V0NSZX PC815IL66-1 PC725V0NSZX S PC865IL66-2 PC725V0NSZX S PC865IL66-3 PC725V0NSZX S PC865IL66-4 PC725V0NSZX S PC865IL66B-1 PC725V0NSZX S D PC865 IL66B-2 PC725V0NSZX S D PC865 IL74 PC713V0NSZX S PC817X IL755-1 No Cross PC815IL755-2 No Cross PC815IL755B-1 No Cross PC815IL755B-2 No Cross PC815IL766-1 No Cross PC865IL766-2 No Cross PC865IL766B-1 No Cross PC865IL766B-2 No Cross PC865ILCT6 PC829 SILD1 PC829 SILD2 PC829 SILD205 No Cross PC3H7A x2pcs ILD206 No Cross PC3H7A x2pcs ILD207 No Cross PC3H7B x2pcs ILD211 No Cross PC3H7 x2pcs ILD213 No Cross PC3H7CD x2pcs ILD217 No Cross PC3H7D x2pcs ILD223 No Cross PC3D15ILD250 No Cross PC3H4A x2pcs ILD251 No Cross PC3H4 x2pcs ILD252 No Cross PC3H4A x2pcs ILD255 No Cross PC3H4 x2pcs 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