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  • 2016/07/14
    The ST2045C, STB2045C, STF2045C and STD2045C is a family of energy efficient, Schottky rectifiers available in industry standard TO-220AB, D2PAK, ITO-220AB and DPAK packages.  The devices have extremely low total conduction losses made possible by ultralow forward voltage and low reverse leakage current.  The combination of extremely low conduction losses and Schottky switching speeds make these devices ideal for high frequency, energy sensitive applications.
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  • 2016/07/14
    The ST3045C, STB3045C andSTF3045C devices comprise a family of common cathode, high current Schottky rectifiers available in industry standard TO-220AB, D2PAK and ITO-220AB packages.  The very low forward voltage drop, VF, and low reverse leakage current, IR, results in low total conduction losses and enhanced levels of efficiency.  The common cathode configuration makes these devices ideal as output rectifiers in high frequency switching supplies and DC-DC converters. The devices employ guard ring construction for enhanced levels of reliability and robust reverse energy capability.
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  • 2016/07/14
    The SULR1730is a highly efficient CMOS linear voltage regulator with very high output voltage accuracy, low supply / quiescent current, low drop out voltage and a very low noise figure.  The device can output 1.8 to 3.3 volts in increments of only 100mV.  The low ripple, temperature stable output and high efficiency of the SULR1730 make it the ideal voltage regulation solution for energy sensitive hand held and battery powered devices.
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  • 2016/07/14
    The SD05 and SD12are high energy, high ESD voltage EOS protectors.  The devices are available in 5V (SD05) and 12V (SD12) options making them ideal for EOS protection of VBus and user interface applications.  The SOD-323 package is footprint compatible with popular multilayer varistor (MLV) types in the 0805 outline.  The SD05 and SD12 devices offer significant efficiency, performance and long-term reliability advantages when compared to MLV types.  The SD05 and SD12 devices have a much lower idle current (efficiency) than MLVs, have a much tighter clamping ratio (VC/VRWM) for more precise protection and have no inherent “wear-out” mechanism as do MLVs that are subjected to multiple surge events over the product lifetime. 
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