Mostek zawiera dwa tranzystory MOSFET z kanałem N i dwa z kanałem P. Taka konfiguracja zmniejsza liczbę komponentów oraz powierzchnię zajmowaną na płytce drukowanej, co jest szczególnie ważne w aplikacjach wymagających wielu mostków, takich jak zespoły czujników ultradźwiękowych (transduktory ultradźwiękowe) używanych w przemysłowych systemach inspekcji lub w systemach echolokacyjnych. Inne typowe aplikacje zawierają sterowniki silników zasilanych napięciem 48 V używanych do chłodzenia urządzeń telekomunikacyjnych i drivery innych obciążeń indukcyjnych, takich jak cewki ładowarek bezprzewodowych.
Napięcie przebicia układu DMHC10H170SFJ wynosi 100 V (dren-źródło), co umożliwia zastosowanie mostka w urządzeniach telekomunikacyjnych zasilanych napięciem 48 V oraz aplikacjach przemysłowych, a napięcie bramki wynoszące 5 V ułatwia sterowanie mostkiem za pomocą mikrokontrolera lub bramek TTL/CMOS. Prąd szczytowy o natężeniu 11 A pozwala na przewodzenie prądu występującego przy wyłączaniu obciążenia indukcyjnego, który typowo jest 5-krotnie większy od znamionowego, wymaganego do zasilania silnika.
Układ DMHC10H170SFJ może zastąpić 4 tranzystory w obudowie SOT23 lub dwa w SO8, co oszczędza miejsce na płytce drukowanej i jest szczególnie korzystne przy budowie sensorów ultradźwiękowych. Na przykład, zespół 1024 transduktorów ultradźwiękowych, z których każdy musi być zasilany za pomocą odrębnego mostka H, zapewnia kierowalną i skupioną wiązkę w systemach wykrywających przesunięcie fazowe. Takie systemy są używane w przemyśle do wykrywania wad materiałowych oraz w morskich systemach echolokacyjnych.
Mostek zawiera dwa tranzystory MOSFET z kanałem N i dwa z kanałem P. Taka konfiguracja zmniejsza liczbę komponentów oraz powierzchnię zajmowaną na płytce drukowanej, co jest szczególnie ważne w aplikacjach wymagających wielu mostków, takich jak zespoły czujników ultradźwiękowych (transduktory ultradźwiękowe) używanych w przemysłowych systemach inspekcji lub w systemach echolokacyjnych. Inne typowe aplikacje zawierają sterowniki silników zasilanych napięciem 48 V używanych do chłodzenia urządzeń telekomunikacyjnych i drivery innych obciążeń indukcyjnych, takich jak cewki ładowarek bezprzewodowych.
Napięcie przebicia układu DMHC10H170SFJ wynosi 100 V (dren-źródło), co umożliwia zastosowanie mostka w urządzeniach telekomunikacyjnych zasilanych napięciem 48 V oraz aplikacjach przemysłowych, a napięcie bramki wynoszące 5 V ułatwia sterowanie mostkiem za pomocą mikrokontrolera lub bramek TTL/CMOS. Prąd szczytowy o natężeniu 11 A pozwala na przewodzenie prądu występującego przy wyłączaniu obciążenia indukcyjnego, który typowo jest 5-krotnie większy od znamionowego, wymaganego do zasilania silnika.
Układ DMHC10H170SFJ może zastąpić 4 tranzystory w obudowie SOT23 lub dwa w SO8, co oszczędza miejsce na płytce drukowanej i jest szczególnie korzystne przy budowie sensorów ultradźwiękowych. Na przykład, zespół 1024 transduktorów ultradźwiękowych, z których każdy musi być zasilany za pomocą odrębnego mostka H, zapewnia kierowalną i skupioną wiązkę w systemach wykrywających przesunięcie fazowe. Takie systemy są używane w przemyśle do wykrywania wad materiałowych oraz w morskich systemach echolokacyjnych.