Mini Circuits的ZN4PD-4R722+是一款4路0˚高功率分路器/合路器,作为分路器提供30W的功率处理(作为合路器提供5W),在400至7200 MHz的频率范围内具有低插入损耗。其出色的高功率处理和低损耗组合最大限度地降低了功耗,并提供了从输入到输出的出色信号保真度。ZN4PD-4R722+采用坚固的铝合金外壳,尺寸为3.8 x 3.2 x 0.55英寸,外壳一侧有一个普通SMA端口,另一侧有四个SMA端口。特征功率处理高达30W宽频带,400至7200 MHz插入损耗低,典型值为0.9 dB。低振幅不平衡,典型值0.06 dB。低相位不平衡,典型值为1度。高隔离度,高达27dB应用高频段PCSUNIIISM 802.11A无线网络蓝牙
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2025/6/12 14:49:55
SC1281 是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的双通道、8 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC)。SC1281 具有杰出的动态性能与低功耗特性。采用 1.9V 电源供电。SC1281 在输入信号为 103MHz,1.0GSPS 采样率下,可产生 7.44 有效位数 (ENOB),在 1.0GSPS 的 Non-demux 模式下典型功耗为 1.17W。为方便抓取数据,每个通道都有其独立 DDR 数据时钟 DCLKI 和 DCLKQ,并且 SC1281 支持 1:2 Demux 模式,在该模式下每个通道的第二组 8 bit LVDS 总线被激活,输出数据速率变为时钟速率的一半。输出格式可以配置为偏移二进制(默认)或二进制补码,并且低电压差分信号(LVDS)数字输出与 IEEE 1596.3-1996 兼容,可调节的共模电压为 0.8V 或 1.2V。SC1281 采用 128 引脚的 QFN 封装,额定工业温度范围为 -40°C 至 +125°C。主要性能◼ 卓越的精度和动态性能◼ 低功耗,在较低的采样率下进一步降低◼ 内部端接、缓冲、差分模拟输入◼ SPI 串行控制接口◼ 输出测试模式◼ 1:1 Non-demux 或 1:2 Demux LVDS 输出◼ 多芯片系统的自动同步特性◼ 单路 1.9V±0.1V 电源应用场景◼ 数字示波器◼ 宽带通信◼ 数字采集系统功能模块示意图
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2025/6/12 14:39:35
SC1265是一款四通道、16位、125MSPS模数转换器(ADC),内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。采用1.8V电源供电,采样时钟兼容LVPECL-/CMOS-/LVDS。数据时钟输出(DCO)工作频率可达500MHz,并支持DDR。该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在125MSPS数据速率时可满足16位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该ADC内置多种功能特性,旨在最大限度地提高器件的灵活性、降低系统成本,例如生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。为适配LVDS串行数据速率,该器件会自动倍增采样时钟频率。器件提供了用于在输出上捕获数据的数据时钟输出(DCO)和用于发出新的输出字节信号的帧时钟输出(FCO)。SC1265采用48引脚QFN封装。额定工作温度为-40°C至+85°C。主要性能◼低功耗:每通道228mW(125MSPS)◼信噪比SNR:75.2dBFS(9.71MHz,2.0Vp-p输入范围)◼信噪比SNR:76.2dBFS(9.71MHz,2.6Vp-p输入范围)◼无杂散动态范围SFDR:84.2dBFS(9.71MHz,2.0Vp-p输入范围)◼无杂散动态范围SFDR:88dBFS(9.71MHz,2.6Vp-p输入范围)◼DNL:±0.8LSB;INL:±5LSB(2.0Vp-p输入范围)◼串行LVDS(默认ANSI-644)和低功耗,低范围选项◼全功率模拟带宽:630MHz◼电源电压:1.8V◼输入电压:2Vp-p(最高可支持2.6Vp-p)◼串口控制全芯片和独立通道关断模式灵活的位定向内置的和定制的数字测试码模式生成多芯片同步和时钟分频器可编程输出时钟和数据对准待机模式应用场景◼正交无线电接收机◼分集...
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2025/6/12 14:32:34
SC1270是一款单芯片、双通道、16位、80MSPS模数转换器(ADC),AVDD采用1.8V电源供电,DRVDD采用1.8V或3.3V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80MSPS数据速率时可提供16位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持1.8V/3.3VCMOS输出,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。SC1270采用符合RoHS标准的64引脚的QFN封装。主要性能◼1.8V模拟供电◼1.8V或3.3V数字输出供电◼低功耗:294mW(80MSPS)◼信噪比(SNR):76.6dBFS(fin=30.5MHz@80MSPS)◼无杂散动态范围(SFDR):86dBFS(fin=30.5MHz@80MSPS)◼片内基准电压源和采样保持电路◼QFN-64封装9mm×9mm应用场景◼通信◼分集无线电系统◼多模式数字接收器◼I/Q解调系统◼智能天线系统◼电池供电仪表◼手持式示波器◼便携式医疗成像◼超声◼雷达/LIDAR功能模块示意图外观尺寸图
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2025/6/12 14:28:03
SC1269是一款单芯片、双通道、16位、80MSPS/105MSPS/125MSPS模数转换器(ADC),采用1.8V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在125MSPS数据速率时可提供16位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持1.8VCMOS输出及LVDS输出,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。SC1269采用符合RoHS标准的64引脚的QFN封装。主要性能◼1.8V模拟供电◼1.8V数字输出供电◼低功耗:495mW(125MSPS)◼信噪比(SNR):76dBFS(fin=30.5MHz@125MSPS)◼无杂散动态范围(SFDR):77dBc(fin=30.5MHz@125MSPS)◼片内基准电压源和采样保持电路◼QFN-64封装9mm×9mm应用场景◼通信◼分集无线电系统◼多模式数字接收器◼I/Q解调系统◼智能天线系统◼电池供电仪表◼手持式示波器◼便携式医疗成像◼超声◼雷达/LIDAR功能模块示意图外观尺寸图
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2025/6/12 14:21:08
SC1259 是一款单芯片、双通道、14 位、80MSPS/105MSPS 模数转换器 (ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在 105MSPS 数据速率时可提供 14 位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该 ADC 内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口 (SPI) 输入的用户自定义测试码。采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个 ADC 通道均有一个数据输出时钟 (DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持 1.8V CMOS 输出及 LVDS 输出,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。SC1259 采用符合 RoHS 标准的 64 引脚的 QFN 封装。主要性能◼ 1.8V 模拟供电◼ 1.8V 数字输出供电◼ 低功耗: 495mW (125MSPS)◼ 信噪比 (SNR): 76.8dBFS (fin=30.5MHz@125MSPS)◼ 无杂散动态范围 (SFDR): 88dBc (fin=30.5MHz@125MSPS)◼ 片内基准电压源和采样保持电路◼ QFN-64 封装 9mm×9mm应用场景◼ 通信◼ 分集无线电系统◼ 多模式数字接收器◼ I/Q 解调系统◼ 智能天线系统◼ 电池供电仪表◼ 手持式示波器◼ 便携式医疗成像◼ 超声◼ 雷达/LIDAR功能模块示意图外形尺寸图
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2025/6/12 14:14:22
SC1254 是一款 4 通道、14 位、80MSps/100MSps/110MSps 模数转换器 (ADC),内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品转换速率最高可达 110MSps,具有杰出的动态性能与低功耗特性。该 ADC 采用 1.8V 单电源供电以及 LVPECL/CMOS/LVDS 兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电源源或驱动器件。为获得合适的 LVDS 串行数据速率,该 ADC 会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟输出 (DCO) 用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出 (FCO) 用于发送新输出字节信号。它还支持各通道单独进入省电状态;禁用所有通道时,典型功耗 2.2mW。SC1254 采用符合 Rohs 标准的 48 引脚的 QFN 封装。主要性能◼ 1.8V 电源供电◼ 低功耗:每通道 110mW (110MSps)◼ 信噪比 (SNR):73dB (至奈奎斯特频率)◼ 微分非线性 (DNL):±0.75LSB (典型值)◼ 积分非线性 (INL):±2.5LSB (典型值)◼ 串行 LVDS◼ 2VP-P 输入电压范围◼ QFN-48 封装 7mm×7mm应用场景◼ 医疗成像和无创超声检测◼ 测试设备◼ 无线电接收机◼ 光纤网络功能模块示意图外形尺寸图
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2025/6/12 14:05:45
SC1252 是一款单芯片、双通道、14 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器 (ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在 80MSPS 数据速率时可提供 14 位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该 ADC 内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口 (SPI) 输入的用户自定义测试码。采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个 ADC 通道均有一个数据输出时钟 (DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持 1.8V 和 3.3V 两种 CMOS 电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。SC1252 采用符合 RoHS 标准的 64 引脚的 QFN 封装。主要特征◼ 1.8V 电源供电◼ 1.8V 至 3.3V 输出电源◼ 低功耗: 每个通道 60mW (20MSPS) 每个通道 100mW (80MSPS)◼ 信噪比 (SNR): 74.4dBFS (30.5MHz 输入) 70dBFS (200MHz 输入)◼ 无杂散动态范围(SFDR): 82dBc (30.5MHz 输入) 74dBc (200MHz 输入)◼ 微分非线性 (DNL):±0.75LSB (典型值)◼ 片内基准电压源和采样保持电路◼ QFN-64 封装 9mm×9mm应用范围◼ 通信◼ 分集无线电系统◼...
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2025/6/12 14:00:40
2025年第一季度,AMD以技术创新改写全球半导体版图。Mercury Research最新数据显示,其服务器芯片业务以39.4%的营收份额创下历史新高,较上季度增长3.1个百分点,较去年同期暴增6.5个百分点。这一突破性成绩的背后,是Zen 4架构的Genoa/Bergamo系列与Zen 5架构的Turin处理器的双轮驱动,叠加AI数据中心需求的爆炸式增长。更引人注目的是,AMD的爆发不仅限于服务器市场——桌面、移动和客户端领域同样实现份额跃升,呈现全方位技术统治力的雏形。一、服务器市场:架构代差拉开竞争分水岭1. 营收市占率创纪录2025Q1 AMD服务器芯片收入份额达39.4%(同比+6.5pp),首次逼近英特尔的历史性拐点。其中Zen 5架构的Turin处理器贡献了收入增量的52%,其能效比提升40%,支撑客户在AI推理场景中的单位算力成本降低28%。2. 技术护城河深度●架构优势:采用台积电2nm制程的第六代EPYC处理器(代号Venice)完成流片,单封装容量达5TB,支持CXL 3.0协议实现内存池化。●生态构建:与微软Azure深度合作,搭载AMD芯片的AI服务器占比提升至31%,较2024年Q4增加9个百分点。3. 市场野心供应链消息显示,AMD计划在2026年实现服务器处理器市场50%的份额目标。当前其出货量份额已达27.2%,预计通过Zen 5架构的全面渗透,每季度可提升1.2-1.8个百分点。二、客户端业务:游戏与生产力场景双驱动1. 桌面市场王者归来●X3D技术制霸游戏领域:Ryzen 7 7800X3D/9800X3D系列贡献桌面营收的41%,在4K分辨率游戏场景中帧率领先竞品12%-18%。●创作者市场突破:16核Ryzen 9 9950X占据工作站市场23%份额,Adobe Premiere Pro渲染效率提升32%。2. 移动端强势突围●移...
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2025/6/12 13:45:19
SC1246 是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的单通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC),采用 3V 模拟电源供电,一个单独的输出电源能驱动 2.1V 至 3.6V 逻辑电路。SC1246 专为数字化高频宽动态范围信号而设计,非常适合要求苛刻的成像和通信应用。在 80M Hz 采样下拥有 72.8dB 的信噪比和 85dB 的无杂散动态范围。直流规格包括±1LSB INL (典型值),±0.25LSB DNL (典型值) 和无漏失码。输入端参考噪声很低,仅为 0.96LSBRMS。主要特征◼ 3V 电源供电◼ 灵活输入范围:1VP-P to 2VP-P◼ 2.1V 至 3.3V 输出电源◼ 低功耗:66mW (20MSPS) 218mW (80MSPS)◼ 80MHz 采样,30.5MHz 输入: 信噪比 (SNR): 72.83dB 无杂散动态范围 (SFDR): 85.62dB◼ 微分非线性 (DNL):±0.25LSB (典型值)◼ 输入端参考噪声:0.96LSBRMS◼ 片内基准电压源和采样保持电路功能模块示意图外观尺寸图
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2025/6/11 11:27:01
SC1243 是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的双通道、14 位、 20MSPS/40MSPS 模数转换器 (ADC),采用 1.8V 模拟电源供电。SC1243 内置输出纠错逻辑,在 40MSPS 采样速率时可提供 14 位精度,并在整个工作温度范围内无失码状态。内置多种功能模式可使 SC1243 的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及可通过串行接口 (SPI) 进行配 置的用户自定义测试码。SC1243 需要一对差分时钟输入来控制所有内部转换,数字输出数据格式为偏移二进制或二进制补码。每个 ADC 通道均有一个数据输出时钟 (DCO),用来确保接收数据具有正确的锁存时序。SC1243 支持 1.8V 和 3.3V 两种 CMOS 输出电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。SC1243 支持单端输入应用模式,且支持较宽的共模输入范围。SC1243 采用 64 引脚的 QFN 封装。主要特征◼ 1.8V 模拟供电◼ 1.8V 至 3.3V 数字输出供电◼ 信噪比 (SNR): 73.1dBFS (fin=30.5MHz@40MSPS) 72.7dBFS (fin=70MHz@40MSPS)◼ 无杂散动态范围 (SFDR): 89dBc (fin=30.5MHz@40MSPS) 82dBc (fin=70MHz@40MSPS)◼ 微分非线性 (DNL):±0.75LSB (典型值)◼ 片内基准电压源和采样保持电路◼ QFN-64 封装 9mm×9mm功能模块示意图外观尺寸图
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2025/6/11 11:23:37
SC1232 是一款单芯片、双通道、12 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器 (ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在 80MSPS 数据速率时可提供 12 位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该 ADC 内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口 (SPI) 输入的用户自定义测试码。采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个 ADC 通道均有一个数据输出时钟 (DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持 1.8V 和 3.3V 两种 CMOS 电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。SC1232 采用符合 RoHS 标准的 64 引脚的 QFN 封装。主要特征◼ 1.8V 电源供电◼ 1.8V 至 3.3V 输出电源◼ 低功耗: 每个通道 31mW (20MSPS) 每个通道 66mW (80MSPS)◼ 信噪比 (SNR): 72.5dBFS (30.5MHz 输入) 69dBFS (200MHz 输入)◼ 无杂散动态范围(SFDR): 82dBc (30.5MHz 输入) 74dBc (200MHz 输入)◼ 微分非线性 (DNL):±0.2LSB (典型值)◼ 片内基准电压源和采样保持电路◼ QFN-64 封装 9mm×9mm功能模块示意图外形尺寸图
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2025/6/11 11:17:21
SC1226 是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的单通道、12位、80MSPS 模数转换器(ADC),采用 3V 模拟电源供电,一个单独的输出电源能驱动 2.1V 至 3.6V 逻辑电路。SC1226 专为数字化高频宽动态范围信号而设计,非常适合要求苛刻的成像和通信应用。在 80MHz 采样下 70.65dBFS 信噪比和 74.4dBFS 无杂散动态范围。直流规格包括 ±0.6LSB INL(典型值),±1.6 LSB DNL(典型值) 和无漏失码。 输入端参考噪声很低,仅为 0.25LSBRMS。主要性能◼ 3V 电源供电◼ 灵活输入范围:1VP-P to 2VP-P◼ 低功耗:218mW (80MSPS)◼ 信噪比 (SNR):70.65dBFS (80MSPS)◼ 无杂散动态范围 (SFDR):74.4dBFS (80MSPS)◼ 微分非线性 (DNL):±0.6LSB (典型值)◼ 片内基准电压源和采样保持电路◼ 输入端参考噪声:0.25LSBRMS◼ 偏移二进制或二进制补码数据格式◼ QFN-32 封装 5mm×5mm功能模块示意图外形尺寸图
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2025/6/11 11:14:33
SC1205 是一款单芯片、双通道、10 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器 (ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在 80MSPS 数据速率时可提供 10 位 精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该 ADC 内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口 (SPI) 输入的用户自定义测试码。采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个 ADC 通道均有一个数据输出时钟 (DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持 1.8V 和 3.3V 两种 CMOS 电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。SC1205 采用符合 RoHS 标准的 64 引脚的 QFN 封装。特征◼ 1.8V 电源供电◼ 1.8V 至 3.3V 输出电源◼ 低功耗: 每个通道 29mW (20MSPS) 每个通道 59mW (80MSPS)◼ 信噪比 (SNR): 61.6dBFS (30.5MHz 输入) 60.7dBFS (200MHz 输入)◼ 无杂散动态范围 (SFDR): 79dBc (30.5MHz 输入) 71dBc (200MHz 输入)◼ 微分非线性 (DNL):±0.11LSB (典型值)◼ 片内基准电压源和采样保持电路◼ QFN-64 封装 9mm×9mm功能模块示意图外观尺寸图
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2025/6/11 11:10:51
SC1201 是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的单通道,10 位、105MSPS 模数转换器(ADC),采用 3V 模拟电源供电, 一个单独的输出电源能驱动 2.1V 至 3.6V 逻辑电路。SC1201 专为数字化高频宽动态范围信号而设计,非常适合要求苛刻的成像和通信应用。在 105MHz 采样下拥有 62dB 的信噪比和 72dB 的无杂散动态范围。直流规格包括 ±0.8LSB INL (典型值),±0.25LSB DNL (典型值) 和无漏失码。 输入端参考噪声很低,仅为 0.4LSBRMS。主要特征◼ 3V 电源供电◼ 灵活输入范围:1VP-P to 2VP-P◼ 2.1V 至 3.6V 输出电源◼ 低功耗:215mW (105MSPS)◼ 105MHz 采样,9.7MHz 输入: 信噪比 (SNR):62dB 无杂散动态范围 (SFDR):72dB◼ 微分非线性 (DNL):±0.25LSB (典型值)◼ 输入端参考噪声:0.4LSBRMS◼ 片内基准电压源和采样保持电路功能模块示意图外观尺寸图
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2025/6/11 10:59:11
SC1083 为高速、单通道、微处理器兼容型、8 位模数转换器 (ADC),最大吞吐量为 2MSPS。器件都内置一个 2.5V (2%容差) 片内基准电压源、一个采样保持放大器、一个 8 位半快速型 (half-flash) ADC 和一个高速并行接口,可采用 3V±10% 和 5V±10% 单电源供电。SC1083 将转换启动与关断功能结合在一个引脚上,即 CONVST 引脚,这样便可实现在一次转换结束时自动关断的独特省电模式。当转换结束,即 EOC (转换结束) 信号变为高电平后,会对 CONVST 引脚上的逻辑电平进行采样。如果它在该点为逻辑低电平,则 ADC 关断。SC1083 还具有单独的关断引脚。利用该并行接口,可方便地与微处理器和 DSP 进行接口。这些器件仅使用地址解码逻辑,因此很容易实现到微处理器地址空间的映射。SC1083 采用 20 引脚超薄紧缩小型封装 (TSSOP)。主要特征◼ 8 位半快速型 (half-flash) ADC◼ 单端模拟输入通道,并提供输入偏移调节◼ 片内采样保持◼ 提供最高 10MHz 输入频率时的信噪比性能◼ 转换结束时自动关断◼ 片内基准电压源 (2.5V)◼ 工作电压范围较宽: 3V±10% 和 5V±10%◼ 输入范围: 0V 至 2Vp-p,VDD=3V±10% 0V 至 2.5Vp-p,VDD=5V±10%◼ 灵活的并行接口,利用 EOC 脉冲可独立工作功能模块示意图外观尺寸图如有产品方面的需求,可直接联系我们进行询价。
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2025/6/11 10:52:59
瑞萨电子推出全球首款支持USB-C Rev 2.4标准的RA2L2微控制器,基于48MHz Arm Cortex-M23内核,以200nA超低待机功耗+18μA/MHz运行功耗重新定义便携设备能效标杆。该方案突破Type-C接口与功耗的天然矛盾,为TWS耳机、医疗贴片等设备提供“永不断联”的智能连接基础。全新USB Type-C线缆和连接器规范2.4版本可降低电压检测阈值(1.5A电源为0.613V,3.0A电源为1.165V)。RA2L2 MCU是业内首款支持这一新标准的MCU。RA2L2 MCU采用专有低功耗技术,提供87.5µA/MHz工作电流,仅250nA的软件待机电流。还为低功耗UART提供独立的工作时钟,在接收来自Wi-Fi和/或低功耗蓝牙®模块的数据时可用于唤醒系统。包括对USB-C的支持,这些特性使RA2L2成为USB数据记录仪、充电箱、条码扫描仪等便携式设备的理想解决方案。新型MCU不仅支持具有CC检测功能和最高15W(5V/3A)的USB-C,以及USB FS外,还可提供LP UART、I3C和CAN接口,帮助设计人员减少所需元件数量,有效降低BOM成本、节省电路板空间并减少功耗。RA2L2 MCU由瑞萨灵活配置软件包(FSP)提供支持。FSP提供所需的基础架构软件,包括多个RTOS、BSP、外设驱动程序、中间件、连接和网络功能,以及用于构建复杂AI、电机控制和云解决方案的参考软件,从而加快应用开发速度。它允许客户将自己的既有代码和所选的RTOS与FSP集成,为应用开发提供充分的灵活性。借助FSP,可简化现有IP在不同RA产品之间迁移。Daryl Khoo, Vice President of Embedded Processing Marketing Division at Renesas表示:“RA2L2产品群MCU作为我们首款全...
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2025/6/11 10:49:26
意法半导体推出模块化IO-Link开发套件,以硬件板载智能功率开关+全栈开发工具的创新组合,直击工业传感器与执行器节点开发痛点。该套件提供从电路设计到协议调测的完整解决方案,开发者可基于预集成执行器开发板快速实现设备原型验证,较传统开发流程周期缩短。通过集成执行器硬件,意法半导体的P-NUCLEO-IOD5A1套件进一步帮助用户在各类设备节点中充分利用 IO-Link 强大的双向点对点连接功能。该协议广泛用于工业自动化项目,支持对传感器和执行器实现丰富的数据交互,包括设备参数配置和诊断事件上报,以及基本的输入/输出过程数据收发。P-NUCLEO-IOD5A1开发套件包含一块 STM32 Nucleo微控制器 (MCU)主板、一块收发器板和一块执行器板。收发器和执行器可上下堆叠安装,连接到主板上的排针接口。这个模块化的开发套件允许用户利用配套软件包中的驱动程序和应用示例,快速配置 IO-Link 设备,评估芯片的性能。收发器板(X-NUCLEO-IOD02A1)包含意法半导体的 L6364Q双通道 IO-Link物理层IC,能够处理与 IO-Link 主站的通信操作,并具备对浪涌、反接等常见工业危害的防护功能。执行器板(X-NUCLEO-DO40A1)集成意法半导体的 IPS4140HQ 工业级 4 通道高边功率开关,可以驱动 500mA的负载,并集成过热保护和每通道短路保护功能。STM32 NUCLEO-G071RB 主板包含一颗 STM32G071RB MCU,以及控制收发器和功率开关管所需的外部硬件。MCU负责运行意法半导体的 IO-Link 演示用协议栈库 (X-CUBE-IOD02),该例程在配套软件功能包 (FP-IND-IODOUT1)内。在该功能包内还有功率开关控制软件(X-CUBE-IPS),以及当该板被用作传感器或执行器节点时,评估具体应用性能所用的示例代...
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2025/6/11 10:46:21