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2024年11月19日 - 安森美今日宣布,将成为斯巴鲁未来车型新一代EyeSight立体摄像头前向感知系统图像传感器的主要供应商。安森美先进的Hyperlux AR0823AT图像传感器将作为该系统的 "眼睛",为斯巴鲁的立体摄像头人工智能算法捕捉所需的关键视觉数据,使汽车能够做出更准确的驾驶决策,提高车辆的整体安全性。“捕捉精确可靠的视觉数据是人工智能驾驶辅助系统成功的关键,并能显著提高车辆整体安全性,”安森美总裁兼首席执行官Hassane El-Khoury表示。“安森美的Hyperlux图像传感器将高性能成像与符合关键安全标准相结合,以确保斯巴鲁的新一代系统能够解读驾驶环境并做出准确的驾驶决策。”Hyperlux AR0823AT具备全像素设计,无论光照条件如何都能捕捉清晰的图像,并通过特殊控制以确保EyeSight立体摄像头的两个传感器同步捕获图像。这对于模仿人类视觉的立体视觉系统至关重要,可使其辨别深度以及车辆行驶路径中物体的相对大小和距离。此外,该传感器的高动态范围(HDR)可捕捉场景中明亮和阴影区域的细节,以确保人工智能系统能够做出准确的决策。“斯巴鲁致力于实现‘2030年零致命道路事故*’的愿景目标。我们认为,在汽车图像感知技术处于市场领先地位的安森美是与我们有着共同愿景并致力于提升安全的合作伙伴,我们期待加快合作并发挥各自优势,”斯巴鲁公司执行官兼首席数字汽车官(CDCO)Eiji Shibata表示。“为了实现我们的愿景,我们将通过采用 AR0823AT 等先进的图像传感器,不断提升集成人工智能的新一代EyeSight 性能。”Hyperlux AR0823AT还具备功能安全特性,符合汽车安全完整性等级(ASIL)C级标准,以确保驾驶辅助系统的安全性和可靠性。这些特性能够主动监测传感器的功能,如果检测到可能影响系统准确性的故障,它们...
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2024/11/21 13:11:17
为满足电力电子系统对更高效率、更小尺寸和更高性能的日益增长的需求,功率元件正在不断发展。为了向系统设计人员提供广泛的电源解决方案,Microchip Technology(微芯科技公司)今日宣布推出采用不同封装、支持多种拓扑结构以及电流和电压范围的IGBT 7器件组合。这一新产品组合具有更高的功率容量、更低的功率损耗和紧凑的器件尺寸,旨在满足可持续发展、电动汽车和数据中心等高增长细分市场的需求。高性能IGBT 7器件是太阳能逆变器、氢能生态系统、商用车和农用车以及更多电动飞机(MEA)中电源应用的关键构件。设计人员可根据自己的要求选择合适的功率器件解决方案。IGBT 7器件采用标准D3和D4 62毫米封装,以及SP6C、SP1F和SP6LI封装。该产品组合可在以下拓扑结构中提供多种配置:三电平中性点钳位(NPC)、三相桥、升压斩波器、降压斩波器、双共源、全桥、相腿、单开关和T型。支持电压范围为1200V至1700V,电流范围为50A至900A。Microchip负责分立产品业务的副总裁 Leon Gross 表示:“多功能 IGBT 7系列产品是易用性和成本效益与更高功率密度和可靠性的完美结合,为我们的客户提供了最大的灵活性。这些产品专为通用工业应用以及专业航空航天和国防应用而设计。此外,我们的电源解决方案还可与Microchip广泛的FPGA、单片机(MCU)、微处理器(MPU)、dsPIC® 数字信号控制器 (DSC)和模拟器件集成,能够实现由一家供应商提供全面的系统解决方案。”更低的导通IGBT电压 (Vce)、改进的反并联二极管(Vf更低)和更高的电流能力可实现更低的功率损耗、更高的功率密度和更高的系统效率。低电感封装加上Tvj -175°C时更高的过载能力,使这些器件成为以较低系统成本创建坚固耐用、高可靠性航空和防务应用(如推进、驱动和配电)的...
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2024/11/21 11:55:47
全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司近日宣布推出最新AURIX™ TC4x系列的首款产品AURIX™ TC4Dx微控制器(MCU)。AURIX™ TC4Dx基于28nm技术,可提供更强大的性能和高速连接。它将功率和性能方面的改进与虚拟化、人工智能(AI)、功能安全、网络安全和网络功能方面的最新趋势相结合,为实现新型电子/电气(E/E)架构和下一代软件定义汽车奠定了基础。像AURIX™ TC4Dx 这样的 MCU 对于控制和监测汽车中的各种系统至关重要,例如车辆运动控制、高级驾驶辅助系统(ADAS)和底盘。英飞凌科技微控制器高级副总裁Thomas Boehm表示:“像英飞凌新型AURIX™  TC4Dx 这样的MCU是软件定义汽车的支柱,同时也是进一步提高车辆性能、安全性和舒适性的关键。AURIX™  TC4Dx将进一步保障处理性能和效率,并帮助客户加快产品上市时间,降低系统总成本。”AURIX™   TC4Dx采用搭载新型500MHz TriCore™六核处理器的先进多核架构,所有核心均具有锁步功能,可实现更高的功能安全性能。借助并行处理单元(PPU),该 MCU 为开发基于AI的嵌入式用例(如电机控制、电池管理系统或车辆运动控制)提供了一个创新平台。该MCU获得了强大软件生态系统的支持,包括用于增强以太网和 CAN 通信的网络加速器,以及5 Gbit/s 以太网、PCIe、10Base-T1S 和 CAN-XL 等最新接口。这一网络吞吐量和连接速度的提升为客户提供了实现E/E架构所需的性能和灵活性。AURIX™  TC4Dx的整体功能安全性达到 ISO26262 ASIL-D最高功能安全要求。该MCU还符合ISO/SAE21434最新网络安全标准,包括对后量子加密技术的支持。免责声明:本文为转载文章,转...
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2024/11/21 11:37:49
LT1990 是一款具有非常高共模输入电压范围的微功率精准差分放大器。它具有数值为 1或 10 的引脚可选增益。当采用 ±15V 电源时,LT1990 可在 ±250V 的共模电压范围内工作。对输入提供了故障保护,能够承受高达 ±350V 的共模电压瞬变和高达 ±500V 的差分电压。对于高压侧和低压侧电流或电压监视而言,LT1990 均为理想之选。当采用单 5V 电源时,LT1990 具有一个 85V的可调输入范围、70dB (最小值) 的 CMRR 且吸收的电源电流小于 120µA。轨至轨输出实现了动态范围的较大化,对于低至 2.7V 的单电源来说,这一点尤其重要。LT1990 的技术规格是针对单 3V、5V 和 ±15V 电源以及商业和工业温度范围而拟订的。LT1990 采用 8 引脚 SO 封装。规格参数GBP-增益带宽产品:100 kHzSR - 转换速率 :0.5 V/usCMRR - 共模抑制比:68 dB每个通道的输出电流:20 mAVos - 输入偏置电压 :800 uV电源电压-最大:36 V电源电压-最小:2.7 V工作电源电流:105 uA最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 85 CVcm - 共模电压:47 V单位重量:100 mg点击购买:LT1990CS8#PBF特性• 引脚可选增益:1 或 10• 高共模电压范围:   • 85V 窗口 (VS = 5V、0V)    • ±250V (VS = ±15V)• 共模抑制比:70dB (最小值)• 输入保护至 ±350V• 增益误差:0.28% (最大值)• PSRR:82dB (最小值)• 高输入阻抗:2MΩ (差分),500kΩ (共模)• 微功...
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2024/11/20 12:00:44
AD8137是一款低成本差分驱动器,提供轨到轨输出,非常适合在要求低功耗和低成本的系统中驱动模数转换器(ADC)。 它应用简便,内部共模反馈架构允许通过在一个引脚上施加电压来控制输出共模电压。 内部反馈环路也可提供内在平衡的输出,并能抑制偶数阶谐波失真产物。 利用AD8137很容易实现完全差分和单端至差分增益配置。 由四个电阻组成的外部反馈网络决定放大器的闭环增益。 省电特性对关键的低功耗应用很有利。AD8137采用ADI公司专有的第二代XFCB工艺制造,可实现高性能和极低的功耗水平。AD8137提供8引脚小型SOIC封装和3 mm x 3 mm LFCSP封装。 该器件的额定工作范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。规格参数GBP-增益带宽产品:76 MHzSR - 转换速率 :450 V/usCMRR - 共模抑制比:79 dB每个通道的输出电流:20 mAIb - 输入偏流:1 uAVos - 输入偏置电压 :2.6 mV电源电压-最大:12 V电源电压-最小:2.7 V工作电源电流:3.2 mA最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 125 C双重电源电压:+/- 3 V, +/- 5 V增益V/V:1 V/V高度:1.5 mm (Max)长度:5 mm (Max)最大双重电源电压:+/- 6 V最大输入电阻:800 kOhms at 5 V最小双重电源电压:+/- 1.35 V工作电源电压:3 V, 5 V, 9 V点击购买:AD8137YRZ-REEL7特性• 完全差分• 功耗极低并具有省电特性静态电源电流:2.6 mA (5 V)省电模式:450 µA (5 V)• 高速• 12位SFDR性能(500 kHz)• 快速建立时间: 100 ns至0.02%• 低输入失调电压: ±2.6 mV(最大值)• 低输...
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2024/11/20 11:56:00
AD8206是一款单电源差分放大器,适合在存在大共模电压的情况下放大小差分电压。输入共模电压范围为-2 V至+65 V。典型单电源电压为5 V。AD8206采用8引脚SOIC封装,额定温度范围为−40°C至+125°C的汽车温度范围。相对于温度的出色直流性能使测量环路误差保持最小。失调漂移典型值小于15 µV/°C,增益漂移典型值低于30 ppm/°C。利用5 V电源和VREF1和VREF2引脚,输出失调可在0.08 V至4.7 V范围内调整。当VREF1与V+引脚相连,VREF2与GND引脚相连时,输出设置为半量程。将两个基准引脚与GND相连可提供从地电压附近开始的单极性输出。将两个基准引脚与V+相连可提供从V+附近开始的单极性输出。通过向VREF1和VREF2引脚施加外部电压,可获得其他失调。规格参数通道数量:1 ChannelGBP-增益带宽产品:100 kHzCMRR - 共模抑制比:76 dBVos - 输入偏置电压 :2 mV电源电压-最大:5.5 V电源电压-最小:4.5 V最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 125 C增益V/V:20 V/V高度:1.5 mm (Max)长度:5 mm (Max)最大输入电阻:400 kOhms at 5 V工作电源电压:4.5 V to 5.5 V电压增益 dB:26.02 dB宽度:4 mm (Max)单位重量:540 mg特性• 电流检测应用的理想选择• 高共模电压范围:正常工作范围:-2 V至+65 V极限值范围:-25 V至+75 V• 增益 = 20• 扩展的工作温度范围8引脚SOIC:-40°C至+125°C• 双向操作应用• 出色的交流与直流性能失调漂移:15 µV/°C增益漂移:±30 ppm/...
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2024/11/20 11:50:50
AD5428是双通道、CMOS、8位、电流输出数模转换器(DAC)。采用+2.5 V至5.5 V电源供电,因此适合电池供电应用及许多其它应用。利用这些DAC的数据回读功能,用户可以通过DB引脚读取DAC寄存器的内容。上电时,内部寄存器和锁存以零填充,DAC输出处于零电平。采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,大信号乘法带宽高可达10 MHz。满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压 (VREF) 决定。与外部电流转电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB) 可提供温度跟踪和满量程电压输出。AD5428采用20引脚小型TSSOP封装。规格参数分辨率:8 bit采样比:21.3 MS/s通道数量:2 Channel稳定时间:30 ns模拟电源电压:2.5 V to 5.5 V数字电源电压:2.5 V to 5.5 V最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 125 CDNL - 微分非线性:+/- 1 LSBINL - 积分非线性:+/- 0.25 LSB转换器数量:2 ConverterPd-功率耗散:3.3 uW电源电压-最大:5.5 V电源电压-最小:2.5 V单位重量:191 mg特性• 乘法带宽:10 MHz• 积分非线性(INL):±0.25 LSB(8位)• 20引脚TSSOP封装• 电源电压:2.5 V至5.5 V• ±10 V基准电压输入• 更新速率:21.3 MSPS应用便携式电池供电应用波形发生器模拟处理仪表应用可编程放大器和衰减器数字控制校准可编程滤波器和振荡器复合视频超声波增益、偏移和电压微调引脚配置
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2024/11/20 11:39:19
AD7788为适合低频测量应用的低功耗、低噪声、模拟前端。AD7788内置一个低噪声、16位∑-∆型模数转换器(ADC),提供一个差分输入。该器件采用内部时钟工作。因此,用户不必为这些器件提供时钟源。输出数据速率为16.6 Hz,此时具有50 Hz同时抑制特性。这些器件采用2.5 V至5.25 V单电源供电。采用3 V电源供电时,该器件最大功耗为225 µW。AD7788采用10引脚MSOP封装。规格参数采样比:16.6 S/s输入类型:Differential模拟电源电压:2.7 V to 5.25 V数字电源电压:2.7 V to 5.25 V最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 85 C增益误差:+/- 10 uV高度:0.85 mmINL - 积分非线性:+/- 3.5 ppm输入电压:+/- 2.5 V长度:3 mm工作电源电压:5 VPd-功率耗散:400 uW电源电压-最大:5 V电源电压-最小:5 V宽度:3 mm单位重量:143.200 mg点击购买:AD7788ARMZ特性• 16位分辨率• 电源:• 工作电压:2.5 V至5.25 V• 正常模式:最大75 µA• 省电模式:最大1 µA• 均方根(RMS)噪声:1.5 µV• 16位峰-峰值分辨率• 积分非线性:3.5 ppm(典型值)• 50 Hz和60 Hz同时抑制• 内部时钟振荡器• VDD 监控通道• 10引脚MSOP封装应用智能变送器电池应用便携式仪器传感器测量温度测量压力测量磅秤4至20mA回路引脚配置
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2024/11/20 11:33:21
AD676是一款多用途16位并行输出模数转换器,采用开关电容/电荷再分配架构,转换速率达100 kSPS(10 µs总转换时间)。通过片内自动校准功能对内部非线性进行数字校正,从而优化整体性能。AD676电路分为两个单芯片:数字控制芯片采用ADI公司DSP CMOS工艺制造,模拟ADC芯片采用BiMOS II工艺制造。两个芯片集成于单封装内。AD676的信纳比、总谐波失真和交调失真等交流(或“动态”)参数性能,对于信号处理应用极为重要。此外,直流参数对测量应用也至关重要。AD676采用+5 V和±12 V电源供电,转换期间的典型功耗为360 mW。数字电源(VDD ) 与模拟电源(VCC 、 VEE ) 分离,以减少数字串扰。针对模拟输入提供了模拟参考地。此外还提供独立的模拟地和数字地。AD676采用28引脚塑封DIP或28引脚侧面钎焊陶瓷封装。AD677为串行输出版本,采用16引脚300 mil宽陶瓷或塑封封装。规格参数分辨率:16 bit通道数量:1 Channel接口类型:Parallel采样比:100 kS/sSNR – 信噪比:90 dB最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 85 CADC 输入端数量:1 Input转换器数量:1 Converter工作电源电压:5 V, 12 VPd-功率耗散:480 mW电源电压-最大:5 V, 12 V电源电压-最小:5 V, 12 V类型:S/H ADC宽度:13.97 mm单位重量:4.190 g特性自动校准片内采样保持功能并行输出格式16 位无失码积分非线性(INL):±1 LSB总谐波失真(THD):–97 dB信纳比(S/(N+D)):90 dB1 MHz 全功率带宽引脚配置
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2024/11/20 11:20:41
AD5750-1是单通道、低成本、电流输出驱动器,输出范围可通过硬件或软件编程。软件输出范围可通过MICROWIRE™兼容串行接口进行设置。AD5750-1可满足PLC和工业过程控制应用。AD5750-1的模拟输入由低电压、单电源数模转换器提供,对该模拟输入进行调理以提供所需的输出电流/电压范围。通过配置单独的引脚可以提供四种输出电压范围:0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V或±10 V。电压范围均提供20%的超量程特性。该器件的工作电压范围是±12 V至±24 V。输出环路顺从电压范围是0 V至AVDD − 2.75 V。灵活的串行接口兼容SPI和MICROWIRE,可以在3线模式下工作,从而极大地降低隔离应用的数字隔离要求。而且,该接口使用CRC-8纠错方案,具有可选择的PEC差错校验功能,适用于可能发生数据通信故障的工业环境。该器件还具有上电复位功能,用于确保器件在已知状态下上电(0 V或三态),并且具有异步CLEAR引脚,用于将输出电压设置为零电平/中间电平,或者是选定的电流范围的下限值。规格参数通道数量:1 ChannelSR - 转换速率 :2 V/us电源电压-最大:24 V电源电压-最小:12 V工作电源电流:4.4 mA最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 105 C高度:0.83 mm长度:5 mmVcm - 共模电压:0 V to 2.5 V宽度:5 mm单位重量:850 mg点击购买:AD5750-1ACPZ特性• 电流输出范围:4至20 mA、0至20 mA或0至4 mA、±20 mA和±24 mA总体非调整误差(TUE):±0.03% FSR输出温漂:±5 ppm/°C(典型值)• 电压输出范围:0 V至5 V、0 V至10 V、±5 ...
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2024/11/20 11:09:43
AD7676是业界一款能确保积分非线性(INL)最大值为1 LSB的16位SAR ADC。AD7676是一款电荷再分配SAR型模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。该器件内置一个16位高速(500 kSPS) 采样ADC、一个差分输入结构、一个内部转换时钟、纠错电路,以及串行和并行系统接口。AD7676拥有无失码性能,92 dB信纳比(SINAD),500 kSPS时功耗仅为60mW,采用48引脚LQFP封装。AD7676是业界有史以来精度较高的16位SAR ADC,而且是速度较快的器件之一。另外,与其它器件相比,该器件在功耗方面有显著的改善,500 kSPS时功耗仅为60mW。规格参数分辨率:16 bit通道数量:1 Channel接口类型:I2C, Parallel, SPI采样比:500 kS/sSNR – 信噪比:94 dB最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 85 C增益误差:22 LSB高度:1.4 mmINL - 积分非线性:+/- 1 LSB输入电压:+/- 2.5 V长度:7 mm工作电源电压:5 VPd-功率耗散:74 mW功耗:67 mW电源电压-最大:5 V电源电压-最小:5 V类型:S/H ADC宽度:7 mm单位重量:2.600 g特性• 吞吐量:500 kSPS• 积分非线性(INL):最大值±1 LSB(满量程的±0.0015%)• 16位分辨率、无失码• S/(N+D):典型值94 dB(45 kHz时)• 总谐波失真(THD):典型值-110 dB(45 kHz时)• 差分输入范围:±2.5 V应用CT扫描仪数据采集仪器仪表频谱分析医疗器械电池供电系统过程控制引脚配置
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2024/11/20 11:04:07
AD5203是亚德诺一款四通道、64位、数字控制可变电阻(VR),可实现与电位计、调整器或可变电阻相同的电子调整功能。在A端与游标或B端与游标之间,各VR提供一个完全可编程电阻值。A至B固定端接电阻(10 kΩ或100 kΩ)的通道间匹配容差为±1%,标称温度系数为700 ppm/°C。使用RS引脚使系统上电时,游标位默认设置为中量程。上电后,游标位可通过标准SPI、Microwire兼容型串行数据接口进行编程设置。此外,可使用串行数据输出引脚以菊花链形式连接多个封装,从而减少系统微控制器所需的封装解码引脚数。AD5203提供三种封装:24引脚窄体塑封DIP、24引脚表贴封装以及紧凑的1.1 mm薄型TSSOP-24封装。所有器件的保证工作温度范围均为-40°C至+85°C工业温度范围。规格参数电阻:100 kOhms温度系数:700 PPM / C容差:30 %工作电源电压:2.7 V工作电源电流:10 nA最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 85 C高度:2.35 mm长度:15.6 mm电源电压-最大:5.5 V电源电压-最小:2.7 V宽度:7.6 mm单位重量:1.098 g特性• 64 位• 可取代4个电位计• 10 kΩ、100 kΩ• 功耗(关断模式):小于5 μA应用机械电位计的更换可编程滤波器、延迟、时间常数音量控制,平移线路阻抗匹配电源调整引脚配置
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2024/11/20 10:58:13
日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新TS7系列单圈表面贴装式陶瓷微调电阻器。TS7的微调器采用6.7 mm x 7 mm的紧凑尺寸,高度为5 mm,非常适合恶劣环境中需要优化电路板空间的应用。TS7系列旨在支持自动化装配和设置流程,提高生产效率,同时缩短时间并降低成本。微调电阻器完全密封,可承受标准电路板清洗处理,从而在严苛的工业、消费和通信环境中确保器件的可靠性。TS7系列在+70 °C时的额定功率为0.5 W,可采用顶部和侧面两种调节方式,可灵活地满足多种设计要求。从10 Ω到2 MΩ的宽欧姆范围进一步确保这些微调器能够满足多种应用需求。免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理。
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2024/11/20 10:55:45
QPL1820是一款超线性GaAs pHEMT差分射频放大器。该器件采用共源共栅设计,提供22dB的平坦增益,以及5MHz至1.8GHz的极低失真。这种超线性IC旨在支持宽带有线电视DOCSIS 4.0应用,如节点、放大器和远程PHY设备,以及光纤到户(FTTH)、家庭网关和有线调制解调器。该设备由一个电源供电,工作电压为5V至8V,电流可设置为260mA至350mA。在5V和260mA下,QPL1820提供63dBmV TCP的输出,MER为45dB。当用8V和350mA驱动时,输出为67 dBmV TCP,MER为45dB。QPL1820封装在12针5x5 mm2层压板模块中。规格参数工作频率:50 MHz to 1.8 GHz工作电源电压:5 V, 8 V增益:22 dBNF—噪声系数:3.5 dB安装风格:SMD/SMT最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 100 C隔离分贝:19 dB特性•5 MHz至1800 MHz操作•5V和8V操作•增益:典型22dB•TCP:63dBmV@5V•TCP:67dBmV@8V•噪声系数:50/1800MHz时为1.6/3.5dB•使用外部电阻器的可调偏压•符合RoHS标准应用•DOCSIS 4.0放大器•DOCSIS 4.0光节点•DOCSIS 4.0远程物理层设备•FTTH GPON和GEPON•DOCSIS 4.0有线调制解调器和家庭网关引脚配置
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2024/11/19 14:50:03
CMD240P4是宽带GaAs MMIC分布式放大器,采用无引线4x4mm表面安装封装。放大器的工作范围为直流至22 GHz,提供大于15 dB的增益,相应的噪声系数为2.2 dB,在10 GHz时输出1 dB的压缩点为+19 dBm。CMD240P4采用50欧姆匹配设计,无需进行射频端口匹配。规格参数工作频率:0 Hz to 22 GHz工作电源电压:5 V to 8 V工作电源电流:80 mA增益:15 dBNF—噪声系数:2.2 dBP1dB - 压缩点:19 dBmOIP3 - 三阶截点:28 dBm最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 85 C输入返回损失:19 dB通道数量:1 ChannelPd-功率耗散:1.7 W电源电压-最大:8 V电源电压-最小:5 V点击购买:CMD240P4特性•超宽带性能•低噪音系数•低电流消耗•出色的回波损耗•无铅RoHS兼容4x4 QFN封装引脚配置
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2024/11/19 14:44:34
QPL1818是一款GaAs pHEMT单端MMIC射频放大器IC,具有15dB的增益和低噪声。这款高线性IC旨在支持DOCSIS 4.0放大器和节点,以及50至1800MHz的光纤到户(FTTH)、卫星、地面电视、家庭网关和有线调制解调器应用。QPL1818由单个5V电源供电,并封装在3 x 3 16引脚QFN中。规格参数工作频率:50 MHz to 1.8 GHz工作电源电压:5 V工作电源电流:100 mA增益:15 dBNF—噪声系数:2 dBOIP3 - 三阶截点:37 dBm最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 100 C输入返回损失:20 dB特性50 MHz至1800 MHz操作5V操作增益:典型值为15dB噪声系数:2 dB使用外部电阻器的可调偏压符合RoHS标准应用DOCSIS 4.0放大器DOCSIS 4.0光节点DOCSIS 4.0远程物理层设备FTTH GPON和GEPONDOCSIS 4.0有线调制解调器和家庭网关单端增益块引脚配置
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2024/11/19 14:37:46
QPB9362是Qorvo一款针对5G TDD系统的高度集成的前端模块。开关LNA模块将LNA与高功率处理开关集成在一起,当无线电处于传输模式时,该开关可用作端接的故障保护路径。LNA掉电模式可通过模块上的T/R控制引脚实现。QPB9362在接收模式下在整个工作频带上提供34.5 dB的增益和1.1 dB的典型噪声系数。QPB9362采用符合RoHS标准的紧凑型5 mm x 3 mm LGA封装。开关LNA模块针对配置为基于TDD的mMIMO架构的5G无线基础设施应用。规格参数工作频率:2.3 GHz to 5 GHz工作电源电压:5 V工作电源电流:90 mA增益:35.5 dBNF—噪声系数:1.2 dB安装风格:SMD/SMT输入返回损失:0.6 dB特性•3.1-4.2 GHz工作范围•35.5 dB增益•1.2 dB NF•Tx模式下最大输入功率为38.5 dBm应用•无线基础设施•5G AAS mMIMO无线电•小基站
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2024/11/19 14:11:35
LTC®6992 是亚德诺一款硅振荡器,具有一种易用的模拟电压控制型脉宽调制 (PWM) 功能。LTC6992 隶属于 TimerBlox® 通用型硅定时器件系列。单个电阻器 RSET 负责设置 LTC6992 的内部主振荡器频率。输出频率由该主振荡器和一个内部分频器 NDIV 来决定 (可编程至 1 ~ 16384 范围的 8 个设定值)。在MOD 引脚施加一个在 0V 至 1V 之间的电压来设置占空比。四个版本具有它们不同的最小 / 最大占空比。要注意一个 0% 的最小占空比限制或 100% 的最大占空比限制容许振荡在极端的占空比设置情况下停止。规格参数输出端数量:1 Output开关频率:3.81 Hz to 1 MHz占空比 - 最大:100 %输出电压:5.48 V输出电流:20 mA最小工作温度:0 C最大工作温度:+ 70 C工作电源电流:115 uA特性• 脉宽调制(PWM)由简单的0V到1V模拟输入控制• 四个可用选项定义占空比限值• 最小占空比为0%或5%• 最大占空比为95%或100%• 频率范围:3.81Hz至1MHz• 使用1至3个电阻配置• 最大频率误差• PWM占空比误差应用个PWM伺服回路加热器控制LED调光控制高振动、高加速度环境便携式和电池供电设备引脚配置
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