EQY-4-123+是一种宽带吸收增益斜率均衡器,采用高度可靠和可重复的GaAs MMIC IPD工艺制造。该型号工作在直流至12 GHz范围内,由于其吸收设计,在整个频带内实现了出色的线性斜率,同时保持了出色的回波损耗。该型号采用紧凑的1.5x1.5 mm封装,是测试与测量、卫星通信以及雷达、电子战和ECM防御系统等广泛应用中密集电路布局的理想选择。特征宽带,直流至12 GHz工作频带内的线性正斜率出色的回波损耗,典型值为15dB。1.5x1.5 mm,6引线QFN型封装应用测试和测量设备卫星通信雷达、电子战和电子对抗防御系统如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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2025/11/28 13:30:34
EQY-6-123+是一种宽带吸收增益斜率均衡器,采用高度可靠和可重复的GaAs MMIC IPD工艺制造。该型号工作在直流至12 GHz范围内,由于其吸收设计,在整个频带内实现了出色的线性斜率,同时保持了出色的回波损耗。该型号采用紧凑的1.5x1.5 mm封装,是测试与测量、卫星通信以及雷达、电子战和ECM防御系统等广泛应用中密集电路布局的理想选择。特征宽带,直流至12 GHz工作频带内的线性正斜率出色的回波损耗,典型值为14 dB。1.5x1.5 mm,6引线QFN型封装应用测试和测量设备卫星通信雷达、电子战和电子对抗防御系统如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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2025/11/28 13:27:06
Mini-Circuits的HPCJ-30-43+是3300至4000 MHz的LTCC定向耦合器,支持各种应用。该模型提供0.11 dB的典型主线损耗、30.5 dB的耦合和18 dB的方向性。它可处理高达50 W的射频输入功率,并提供-55至+125°C的宽工作温度范围。该耦合器采用0.125英寸x 0.2英寸x 0.047英寸的小外形尺寸,非常适合密集的PCB布局,并且由于寄生效应导致的性能变化最小。特征高输入功率处理,最大50 W典型主线损耗。0.11分贝联轴器,典型。30.5分贝方向性,典型。18分贝小尺寸:0.125英寸x 0.2英寸x 0.047英寸应用5G Sub6、MIMO、n78无线基础设施系统微波回程无线电系统雷达系统卫星通信如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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2025/11/28 13:21:12
EQY-3-123+是一种宽带吸收增益斜率均衡器,采用高度可靠和可重复的GaAs MMIC IPD工艺制造。该型号工作在直流至12 GHz范围内,由于其吸收设计,在整个频带内实现了出色的线性斜率,同时保持了出色的回波损耗。该型号采用紧凑的1.5x1.5 mm封装,是测试与测量、卫星通信以及雷达、电子战和ECM防御系统等广泛应用中密集电路布局的理想选择。特征宽带,直流至12 GHz工作频带内的线性正斜率出色的回波损耗,典型值为16dB。1.5x1.5 mm,6引线QFN型封装应用测试和测量设备卫星通信雷达、电子战和电子对抗防御系统如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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2025/11/28 13:15:47
EQY-10-123+是一种宽带吸收增益斜率均衡器,采用高度可靠和可重复的GaAs MMIC IPD工艺制造。该型号工作在直流至12 GHz范围内,由于其吸收设计,在整个频带内实现了出色的线性斜率,同时保持了出色的回波损耗。该型号采用紧凑的1.5x1.5 mm封装,是测试与测量、卫星通信以及雷达、电子战和ECM防御系统等广泛应用中密集电路布局的理想选择。特征宽带,直流至12 GHz工作频带内的线性正斜率出色的回波损耗,典型值为20dB。1.5x1.5 mm,6引线QFN型封装应用测试和测量设备卫星通信雷达、电子战和电子对抗防御系统如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元器件商城。
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2025/11/28 11:57:43
Mini-Circuits的SYTX3-41-80W+是一款高功率表面贴装变压器,二次/一次阻抗比为1:3,覆盖5至40 MHz频段。直流电流隔离输入到输出,变压器能够处理高达80W的射频输入功率。它提供了低插入损耗(0.2 dB)以及良好的匹配VSWR 1.57:1。该设备采用安装在PCB上的芯线结构,封装在尺寸仅为1.22 x 0.93 x 0.47英寸的微型屏蔽封装中,非常适合密集的电路板布局。特征高功率输入,高达80 W低插入损耗,典型值为0.2 dB。从输入到输出的直流隔离应用航空航天与国防工业如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元器件商城。
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2025/11/28 11:52:25
Mini-Circuits的AVA-6183MP+是一种宽带、中等功率MMIC放大器,采用GaAs pHEMT工艺制造,具有高输出功率和宽带增益。该放大器的工作频率为6至18 GHz,在+6 V电源下工作时,具有典型的+27.9 dBm P1dB、+30.9 dBm PSAT和19.3 dB增益。AVA-6183MP+内部匹配50欧姆,采用5x5毫米32引脚QFN式封装。这些特性使其成为广泛应用的理想驱动放大器。特征典型高饱和输出功率。+30.9 dBm高增益,典型。19.3分贝高OIP3,典型。+35.5 dBm电源电压+6V5x5 mm 32引线QFN型封装应用微波无线电回程系统雷达、电子战和电子对抗防御系统卫星通信测试和测量设备如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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2025/11/28 11:48:22
Mini-Circuits的ZVE-18GB(X)+是一款同轴宽带放大器,在0.1至18GHz的宽频率范围内提供平坦增益。该型号在单个+15 V电源上运行,典型电流消耗为720 mA,饱和时可以提供2 W的输出功率。该放大器集成了多种直流保护功能,如过压、欠压、反向电压和浪涌电流限制,可保护放大器在操作过程中不受损坏。ZVE-18GB(X)+采用坚固、紧凑的外壳(2.13英寸X 1.68英寸X 0.74英寸),带有SMA(f)射频连接器。特征宽带覆盖,0.1至18 GHz高输出IP3,+40 dBm典型值。单+15V电源反向电压保护坚固、紧凑的外壳,便于系统集成应用宽带测试和仪器军事电子战和雷达卫星系统4G LTE和5G FR1基础设施无线网络6E和无线网络7航空航天和国防微波点对点无线电如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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2025/11/28 11:42:49
工作原理AD8206 是一款单电源供电的差分放大器,采用独特架构,可在共模电压快速变化的情况下,精确放大电流检测电阻上的微小差分电压。器件封装为 8 引脚 SOIC。在典型应用中,AD8206 通过放大跨接在输入端之间的电流检测电阻上的电压来实现电流测量。其增益为 20 V/V,精度达 1.2%,该精度在整个工作温度范围 -40°C 至 +125°C 内均有保证。WH 级版本的工作温度范围更宽,为 -40°C 至 +150°C,精度仍为 1.2%。AD8206 采用单电源供电,电压范围为 4.5 V 至 10 V(绝对最大值为 12.5 V),电源电流小于 2 mA。内部电阻经过高精度修调,使其在直流至 20 kHz 范围内具有典型优于 80 dB 的共模抑制比(CMRR),在整个工作温度范围内最低为 76 dB。输出失调电压可在 0.08 V 至 4.7 V 范围内调节(Vs = 5 V),支持单向或双向工作模式。AD8206 由两个放大器(A1 和 A2)、电阻网络、一个小型电压基准及偏置电路组成(简化原理图见图 16,偏置电路未示出)。输入衰减网络(由 Ra、Rb、Rc 组成)位于 A1 之前,用于将共模电压衰减至 A1 输入范围内。该网络构成一个平衡桥式结构,当桥路平衡时,共模电压在 A1 输入端产生的差分电压为 0 V。输入衰减比为 1/16.7,Ra、Rb、Rc 的串联总电阻约为 200 kΩ ±20%。通过对引脚 1 和引脚 8 的电压进行衰减,即使这两个引脚的电压超出电源范围或低于地电位,A1 放大器的输入端仍能保持在电源范围内。衰减器由一个 250 mV 的基准电压偏置,使其高于地电位,从而使放大器能够承受负共模电压。该输入网络同样对差模(正常)电压进行衰减。A1 将衰减后的信号放大 26 倍,其输入与输出...
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2025/11/27 14:42:33
在“连接瞬间”,LTC4307 会最大程度减少 I/O 卡带来的干扰。当 LTC4307 从 UVLO(欠压锁定)状态恢复后,它会同时监测背板和卡侧的 I²C 总线,直到检测到“停止位”或“总线空闲”条件,表明数据事务已完成。当两侧均空闲,或一侧为停止位而另一侧为空闲时,输入-输出连接电路被激活,将卡侧的 SDA/SCL 与背板侧的对应总线连通。同时,预充电电路被关闭,且只有在 VCC 再次低于 UVLO 阈值时才会重新激活。连接电路一旦连接电路激活,SDAIN 与 SDAOUT 引脚的功能完全相同:任一引脚被强制拉低,则两个引脚都表现为低电平。LTC4307 可容忍符合 I²C 规范的直流逻辑低电压,最高可达 0.3VCC。当 LTC4307 检测到总线上升沿时,只要总线电压低至 0.48 V 就会关闭内部下拉器件,并开启上升沿加速器。这种设计既最大化加速效果,又与 LTC4300 系列总线缓冲器保持兼容。需注意:若系统中有器件使用时钟拉伸或仲裁,它们必须在 LTC4307 输入端把逻辑低压到 0.48 V 以下。只有 SDAIN 与 SDAOUT 两侧的所有器件都释放总线后,总线才进入逻辑高状态;SCLIN 与 SCLOUT 同理。该特性确保时钟拉伸、时钟同步、仲裁以及应答协议在任何拓扑下都能正确工作。连接电路的另一关键特性是双向缓冲,将背板与卡的电容隔离。因此,背板侧的波形与卡侧会略有差异。输入-输出偏移电压当任意数据或时钟引脚被外部驱动为逻辑低电平 VLOW1 时,LTC4307 会把对侧对应引脚调节到比 VLOW1 高约 60 mV 的电压。该偏移几乎与上拉电流无关(详见“典型性能曲线”)。传播延迟在上升沿期间,每一侧的上升时间由该侧的上拉电阻与等效电容决定。若两侧上拉电阻相同,则上升时间差与两侧电容差成正比。图 2 给出 VCC = 5.5 ...
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2025/11/27 14:33:38
LTC4307热插拔2线总线缓冲器允许I/O卡插入活动背板,而不会损坏数据和时钟总线。LTC4307提供双向缓冲,保持背板和卡电容隔离。低偏移和高VOL容差允许在时钟和数据总线上级联多个设备。如果SDAOUT或SCLOUT低电平持续30毫秒,LTC4307将自动断开总线连接。此时,LTC4307在SCLOUT上自动产生多达16个时钟脉冲,试图释放总线。如果卡住的总线被清除,连接将恢复。在插入过程中,SDA和SCL线路被预充电至1V,以尽量减少总线干扰。当驱动为高时,ENABLE输入允许LTC4307在停止位或总线空闲后连接。驱动ENABLE低断开SDAIN和SDAOUT、SCLIN和SCLOUT之间的连接。READY是一个开漏输出,表示背板和卡侧已连接。特征具有阻塞总线恢复功能的双向缓冲区60mV缓冲器偏移与负载无关30ms卡住总线超时与不兼容的VOL I2C设备兼容在从背板插入和移除带电板期间防止SDA和SCL损坏±5kV人体模型ESD保护将输入SDA和SCL线路与输出隔离兼容I2CTM、I2C快速模式和SMBus准备好打开排水口输出1V所有SDA和SCL线路的预充电VCC=0V的高阻抗SDA、SCL引脚小型8引脚(3mm×3mm)DFN和8引脚MSOP封装应用带电板插入服务器电容缓冲器/总线扩展器RAID系统ATCA如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元器件商城。
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2025/11/27 14:20:12
ADCMP380是一款适合一般应用的超低功耗电压比较器,内部集成基准电压源。 超低功耗使该器件适合对电源效率敏感的系统,例如电池供电的便携式设备和电表。ADCMP380提供0.5 V和1 V两种内部基准电压,全温度范围内的精度分别为±2.2%和±1.6%。此内部基准电压源使得器件能够精确监控低至0.5 V的目标节点。 利用使能输入,无论输入处于何种状态,用户都可以让输出保持低电平。ADCMP380采用6引脚1.46 mm x 0.96 mm WLCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。特征带片上参考的比较器超低功耗,ICC=92 nA(典型值)精确的低电压监测,低至0.5V在整个温度范围内精确的内部参考水平1V时为±1.6%0.5 V时为±2.2%能输入23μs典型传播延迟明渠式输出输入抗干扰性提供1.46毫米×0.96毫米WLCSP工作温度范围:-40°C至+85°C应用便携式/电池供电设备电池监测器能量收集如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元器件采购商城。
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2025/11/27 14:13:26
AD97481属于TxDAC系列高性能、低功耗CMOS数模转换器(DAC)的第三代8位分辨率宽带产品。TxDAC系列由引脚兼容的8、10、12、14位DAC组成,专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件都采用相同的接口选项、小型封装和引脚排列,因而可以根据性能、分辨率和成本,向上或向下选择适合的器件。AD9748提供出色的交流和直流性能,同时支持高达210 MSPS的更新速率。AD9748具有低功耗,非常适合便携式和低功耗应用。通过降低满量程电流输出,可以将功耗进一步降至60 mW,而性能只是略有下降。此外,在省电模式下,待机功耗可降至约15 mW。分段电流源架构与专有开关技术相结合,可减小杂散分量,并增强了动态性能。这些器件还集成边沿触发式输入锁存器和一个1.2 V温度补偿带隙基准电压源,可提供一个完整的单芯片DAC解决方案。数字输入支持3 V CMOS逻辑系列。特征引脚兼容TxDAC产品系列的高性能成员线性0.1磅/平方英寸0.1磅/英寸Twos补码或直接二进制数据格式差动电流输出:2 mA至20 mA功耗:135 mW@3.3 V断电模式:15 mW@3.3 V片上1.20 V参考电压CMOS兼容数字接口32导联LFCSP边缘触发锁快速沉降:11ns至0.1%满量程应用通信直接数字合成(DSS)仪器仪表如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元器件商城。
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2025/11/27 14:04:11
AD7820是一款高速、微处理器兼容的8位模数转换器,采用半闪存转换技术,实现1.36us的转换时间。该转换器具有OV至+5V的模拟输入电压范围,使用单个+5V电源。半闪存技术由31个比较器、一个最高有效4位ADC和一个最低有效4位模数转换器组成。AD7820的输入由输入采样电路跟踪和保持,无需对转换速率小于100mV/us的信号进行外部采样和保持。该部件的设计便于微处理器与AD7820的接口,AD7820表现为存储器位置或I/O端口,不需要外部接口逻辑。所有数字输出都使用锁存的三态输出缓冲电路,允许直接连接到微处理器数据总线或系统输入端口。还提供非三态溢出输出,允许级联设备以提供更高的分辨率。AD7820采用全离子注入高速线性兼容CMOS(LCMOS)工艺制造,最大功耗低至75mW。它有20引脚DIP、SOIC和20端子表面安装封装。特征• 快速转换时间:1.36 µs(最大值)• 内置采样保持功能• 无失码• 无需用户调整如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元器件采购商城。
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2025/11/27 13:56:37
AD5710R具有八个DAC通道,可以独立配置为电流输出数模转换器(IDAC)或电压输出数模转换(VDAC)。AD5710R包括一个集成的2.5V、3ppm/°C参考。当AD5710R输出配置为IDAC时,输出电流范围为0mA至50mA。当配置为VDAC时,输出电压范围为0V至VREF或0V至2×VREF。采用25球晶圆级芯片级封装(WLCSP),温度范围为-40°C至+125°C。特征八通道,可配置为VDAC或IDAC的任意组合保证单调性:±1 LSB16最大DNL50IDAC和VDAC模式的mA输出电流驱动70VDAC模式的mV最大净空0.25IDAC模式的最大净空高度2.5V内部参考电压,典型值为3ppm/°C设备可寻址SPI接口输出电源范围:+1.71V至+5.5V输出电压、输出电流和芯片温度的诊断监测超小外形尺寸:2.1mm×2.2mm,25球WLCSP工作温度范围:-40°C至+125°C应用光纤网络仪器仪表数据采集自动测试设备过程控制和工业自动化如有型号及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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2025/11/26 11:20:47
ADA4356 是一款低噪声、宽动态范围、电流输入模数转换器 (ADC) 微模块。PCB设计技巧信号完整性建议将光电二极管信号源尽可能靠近ADA4356输入,以尽量减少迹线长度和相关寄生电容。清除输入迹线正下方的所有接地层,以进一步减少寄生效应。此外,匹配所有LVDS线(DCON、DCOP、FCON、FCOP、D0AN、D0AP、D1AN和D1AP)的长度,以消除潜在的时序问题。热设计建议ADA4356使用多个VCC和GND球来满足内部电源和接地要求。所有这些球都必须连接,以便在模块内进行适当的电气连接。此外,多个VCC和GND球的PCB连接是热设计不可或缺的一部分。所有ADA4356 VCC和GNDbals必须连接到具有最低热阻的PCB铜平面。为了获得最佳的热性能,这些平面必须具有尽可能多的热通孔,以提供尽可能低的热阻路径,使散热流过PCB的底部。焊料填充或堵塞这些通孔。表面安装设计表23为PCB设计提供了帮助,以适应CSP_BGA风格的表面贴装封装。有关行业标准设计建议,请参阅IPC-7351,表面安装设计和焊盘图案标准的通用要求。如有型号及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元器件采购商城。
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2025/11/26 11:18:30
ADA4356 是一款低噪声、宽动态范围、电流输入模数转换器 (ADC) 微模块。为了在对尺寸有要求的应用中节省空间,ADA4356 包含了实现完整的电流到比特数据采集解决方案所需的所有有源和无源元件,并具有可编程的增益和滤波特性。ADA4356 中的高速跨阻放大器 (TIA) 前端放大器支持 20ns 脉冲宽度,这使得 ToF 测量具有高空间分辨率,并且能够从大的输入信号中快速恢复过驱动状态。ADA4356 包含三个可选的 TIA 反馈电阻值,用于可编程 TIA 增益。内部模拟低通滤波器提供 100MHz 或 1MHz 截止频率,以降低宽带噪声,并作为 ADC 输入的抗混叠滤波器。对于低带宽信号,1MHz 滤波器配置可提供额外的噪声抑制。在 TIA 和滤波器模块之后,一个 14 位流水线 ADC 以 125MSPS 的速度转换模拟信号,并通过两条串行低电压差分信号 (LVDS) 数据通道输出数字化信号,每条通道的运行速率高达 1GBPS。数据时钟输出 (DCO) 的工作频率高达 500MHz,并支持双倍数据速率 (DDR) 操作。特征高性能、电流输入、数据采集微模块,包含可编程增益跨阻放大器(PGTIA)全差分放大器(FDA)可编程模拟低通滤波器(LPF)14 位 125MSPS ADC三种可选增益用于 ADC 的集成 1.8V LDO小巧外形:12.00mm × 6.00mm BGA由单个 3.3V 电源供电PGTIA 可选增益,灵敏度为单个 20ns 脉冲TZ = 133kΩ,250nA 至 10μATZ = 11kΩ,1μA 至 100μATZ = 4.54kΩ,10μA 至 300μA可选的外部分流电路可实现高达 60mA 的电流检测快速输入过载恢复用于降噪和抗混叠滤波的模拟滤波器可选的 1.0MHz 和 100MHz 低通滤波器带宽低输入参考电流噪声:...
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2025/11/26 11:13:51
图13展示了内部电路模块、少量外部元件,以及图1所附的曲线。术语“主电源”和“辅助电源”是任意的,可根据应用需求互换。工作过程如下:当任一或两个电源接入,且控制引脚 CTL 的电压低于输入低电平阈值 0.35 V(V_IL)时,器件开始工作。若仅主电源存在,电源选择器将从 V_IN 引脚为 ADPL83200 供电。放大器 A1 将向模拟控制器输出一个与 V_IN 和 SENSE 引脚之间电压差成比例的电流。当 SENSE 引脚电压低于 V_IN - 20 mV(V_ER)时,模拟控制器将指示线性栅极驱动与电压钳位模块拉低 GATE 引脚电压,从而导通外部 P 沟道 MOSFET。动态下拉电流为 50 μA(I_SINK),当 GATE 电压达到地电位或栅极钳位电压时停止。栅极钳位电压为高于 V_IN 或 V_SENSE 中较高者 7 V(V_S(LOW))。当 SENSE 电压被拉高至 V_IN - 20 mV 时,ADPL83200 将调节 GATE 电压,以维持 V_IN 与 V_SENSE 之间 20 mV 的压差,该压差即为 MOSFET 的 V_DS。此时系统进入正向调节模式,负载由主电源供电。随着负载电流变化,GATE 电压将被控制以维持这 20 mV 压差。若负载电流超过 MOSFET 在 20 mV V_DS 下所能提供的电流,GATE 电压将被钳位,MOSFET 表现为固定电阻,正向压降略有上升。MOSFET 导通期间,STAT 引脚为开路状态。当辅助电源接入时,SENSE 引脚将通过外部二极管被拉至高于 V_IN 的电压。电源选择器将改为从 SENSE 引脚为 ADPL83200 供电。当 SENSE 电压高于 V_IN + 20 mV(V_RO)时,模拟控制器将指示线性栅极驱动与电压钳位模块将 GATE 电压拉高,以关闭 P 沟道 MOSFET。若 ...
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2025/11/26 11:09:48