AD73271是一款8通道、12位(带符号位)逐次逼近型ADC电子元器件,采用iCMOS(工业CMOS)工艺设计。iCMOS是一种将高压硅与亚微米CMOS及互补双极性技术相结合的工艺。通过这种工艺,可开发在33V高压下工作的高性能模拟IC,其体积性能比是以往的高压器件所无法实现的。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS组件不但可以输入双极性信号,同时还能提升性能,大幅降低功耗并减小封装尺寸。AD7327可输入真双极性模拟信号,它有四种软件可选输入范围:±10 V、±5 V、±2.5 V和0至10 V。每个模拟输入通道支持独立编程,可设为四个输入范围之一。AD7327中的模拟输入通道可通过编程设为单端、真差分或伪差分三种模式。该ADC内置一个2.5 V的基准电压,也可采用外部基准。如果在REFIN/OUT引脚上施加3V基准电压,AD7327则可接受± 12V真双极性模拟输入。对于± 12V输入范围,需采用最低±12V的VDD和VSS电源。规格参数分辨率:12 bit通道数量:8 Channel采样比:500 kS/s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 VSNR – 信噪比:76 dB最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 85 CDNL - 微分非线性:- 0.9 LSB/1.2 LSB增益误差:+/- 7 LSB高度:1.05 mmINL - 积分非线性:+/- 1.1 LSB输入电压:10 V, +/- 2.5 V/+/- 5 V/+/- 10 V长度:6.5 mmADC 输入端数量:8 Input, 4 Input/7 Input, 4 Input转换器数量:1 Converter工作电源电压:5 V, 15 VPd-功率耗散:17 mW电源电压-...
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2024/12/13 13:49:54
HMC789ST89E是一款高线性度GaAs InGaP HBT增益模块MMIC电子元器件,工作频率范围为0.7至2.8 GHz,采用业界标准SOT89封装。 该放大器仅使用极小数量的外部元件和+5V单电源工作,其输出IP3可以优化为+45 dBm。 高输出IP3和高增益使HMC789ST89E非常适合蜂窝/4G和固定无线环境下的PA驱动器和前置驱动器应用。规格参数工作频率:700 MHz to 2.8 GHz工作电源电压:5 V工作电源电流:125 mA增益:18 dBNF—噪声系数:3.8 dB技术:GaAs InGaPP1dB - 压缩点:23.5 dBmOIP3 - 三阶截点:42 dBm最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 85 C输入返回损失:12 dB通道数量:1 ChannelPd-功率耗散:850 mW单位重量:130 mg点击购买:HMC789ST89E特性• 高输出IP3: +42 dBm• 高输出P1dB: +25 dBm• 高增益: 18 dB• 单电源: +5V• PAE为45%(Pout为+25 dBm时)• 业界标准SOT89封装应用•蜂窝/4G•固定无线和WLAN•有线电视、有线调制解调器和DBS•微波无线电和测试设备•中频和射频应用引脚图
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2024/12/13 13:39:13
AD8056(双路)电压反馈型放大器电子元器件不仅能提供电流反馈型放大器通常具有的带宽和压摆率,而且易于使用、成本低廉。尽管电子元器件AD8056成本很低,但仍能提供出色的整体性能。对于视频应用,它驱动150 Ω负载的差分增益和相位误差分别为0.01%和0.02°,驱动四个视频负载(37.50 Ω)时,差分增益和相位误差分别为0.02%和0.1°。该器件的0.1 dB增益平坦度为40 MHz,宽带宽达300 MHz,压摆率为1400 V/µs,建立时间20 ns,因此适合各种高速应用。AD8056仅需5 mA(每个放大器典型值)的电源电流,采用±5 V双电源或+12 V单电源供电,负载电流可达60 mA以上。它提供8引脚小型PDIP、8引脚SOIC和8引脚MSOP三种封装。这些特性均非常适合对尺寸和功耗有严格要求的便携式和电池供电应用。规格参数通道数量:2 ChannelGBP-增益带宽产品:300 MHzSR - 转换速率 :1.4 kV/us电压增益 dB:71 dBCMRR - 共模抑制比:82 dB每个通道的输出电流:60 mAIb - 输入偏流:1.2 uAVos - 输入偏置电压 :3 mV电源电压-最大:12 V电源电压-最小:8 V工作电源电流:12 mA最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 125 C高度:5.33 mm长度:9.27 mm最大双重电源电压:+/- 6 V最小双重电源电压:+/- 4 V工作电源电压:8 V to 12 VPSRR - 电源抑制比:72 dB稳定时间:20 ns宽度:6.35 mm单位重量:1 g特性• 低成本• 易于使用的电压反馈型架构• 高速-3 dB带宽:300 MHz (G = +1)压摆率:1400 V/µs0.1%建立时间:20 ns低失真:-72 dBc ...
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2024/12/13 13:30:31
AD7890是一款8通道、12位数据采集系统,内置一个输入多路复用器、一个片内采样保持放大器、一个12位高速ADC、一个2.5 V基准电压源和一个高速串行接口,采用5 V单电源供电,可接受的模拟输入范围为± 10 V (AD7890-10)、0 V至4.096 V (AD7890-4)和0 V至2.5 V (AD7890-2)。该器件的多路复用器可独立访问,这样在必要时,用户可在多路复用器和ADC之间插入抗混叠滤波器或进行信号调理,即所有8个通道可以共用一个抗混叠滤波器。通过连接一个外部电容,用户可以调整指定的多路复用器建立时间,以便包括滤波器或信号调理电路中的所有外部延迟。AD7890通过一个高速双向串行接口端口输出数据。该器件内置一个片内控制寄存器,用户可以通过串行端口控制通道选择、转换启动和省电模式。多功能、高速逻辑可确保该器件与微控制器和数字信号处理器上的串行端口实现轻松接口。除线性度、满量程和失调误差等传统直流精度规格外,AD7890的动态性能参数也做了详细规定,包括谐波失真和信噪比。该电子元器件器件在正常模式下的功耗很低,典型值为30 mW。如果不需要执行转换,可将其置于待机(省电)模式。AD7890采用ADI公司的线性兼容CMOS (LC 2MOS)工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑结合在一起的混合工艺技术。该器件提供两种封装:24引脚、0.3英寸宽、塑料或陶瓷双列直插式封装和24引脚小形集成封装(SOIC_W)。规格参数分辨率:12 bit通道数量:8 Channel电源电压-最小:5 V电源电压-最大:5 V最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 85 C模拟电源电压:5 V数字电源电压:5 VDNL - 微分非线性:+/- 1 LSB增益误差:+/- 2.5 LSB高度:2.35 mmINL - 积分非线性:+/- 1...
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2024/12/13 13:24:50
ADG5208为单芯片CMOS模拟多路复用器电子元器件,分别内置8个单通道和4个差分通道。ADG5208根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。提供EN输入,用来使能或禁用器件。EN禁用时,所有通道均关断。这些开关具有超低电容和电荷注入特性,因而是要求低毛刺和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。较快的开关速度及高信号带宽,使这些器件适合视频信号切换应用。当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。ADG5208无VL引脚,逻辑电源由片内电压发生器在内部产生。规格参数通道数量:8 Channel配置:1 x 8:1电源电压-最小:9 V电源电压-最大:40 V导通电阻—最大值:160 Ohms运行时间—最大值:245 ns空闲时间—最大值:180 ns最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 125 C商标:Analog Devices高度:1.05 mm (Max)长度:5 mm工作电源电压:36 V电源电流—最大值:130 uA宽度:4.4 mm单位重量:173 mg特性• 防闩锁• 2.9 pF关断源极电容• 17 pF关断漏极电容• 0.4 pC电荷注入• 低导通电阻:160 Ω(典型值)• ±9 V至±22 V双电源供电• 9 V至40 V单电源供电• 最大额定电源电压:48 V• 额定电源电压范围:±15 V、±20 V、+12 V和+36 V应用• 自动测试设备• 数据采集• 仪器仪表• 航空电子• 音频和视频开关• 通信系统引脚图
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2024/12/13 13:18:14
ADF4360-4是一款完全集成式整数N分频频率合成器和电压控制振荡器(VCO)电子元器件。设计的中心频率为1600 MHz。此外,该器件还提供2分频选项,用户可以利用它获得725 MHz至875 MHz的RF输出。所有片内寄存器均通过简单的3线式接口进行控制。该器件采用3.0 V至3.6 V电源供电,不用时可以关断。规格参数电路数量:1 Circuit最大输入频率:1.75 GHz最小输入频率:1.45 GHz输出频率范围:1.45 GHz to 1.75 GHz电源电压-最大:3.6 V电源电压-最小:3 V最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 85 C安装风格:SMD/SMT封装:Tray商标:Analog Devices开发套件:EV-ADF4360-4EB1Z高度:0.83 mm长度:4 mm工作电源电流:50 mA工作电源电压:3.3 V宽度:4 mm单位重量:417 mg点击购买:ADF4360-4BCPZ特性• 输出频率范围:1450 MHz至1750 MHz• 2分频输出• 电源电压范围:3.0 V至3.6 V• 1.8 V逻辑兼容• 整数N分频频率合成器• 可编程双模预分频器:8/9、16/17、32/33• 可编程输出功率水平• 三线式串行接口• 模拟和数字锁定检测• 硬件和软件省电模式应用• 无线手机(DECT、GSM、PCS、DCS、WCDMA)• 测试设备• 无线局域网(LAN)• 有线电视设备引脚图
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2024/12/12 14:23:21
LTC3862-2是一款两相恒定频率、电流模式升压和SEPIC控制器电子元器件,可驱动N通道功率MOSFET。两相操作降低了系统滤波电容和电感要求。工作频率可在75kHz至500kHz范围内使用一个外部电阻设置,并且可以利用内部PLL与外部时钟同步。使用SYNC输入、CLKOUT输出和PHASEMODE控制引脚可实现多相操作,从而提供2相、3相、4相、6相或12相操作。其他特性包括具有栅极驱动器欠压锁定保护功能的内部10V LDO、具有可编程迟滞的精密RUN引脚阈值、软启动以及可编程前沿消隐和最大占空比。规格参数安装风格:SMD/SMT输出电压:10 V输出电流:20 mA输出端数量:1 Output输入电压 - 最小值:5.5 V输入电压 - 最大值:36 V开关频率:300 kHz最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 85 C系列:LTC3862-2封装:Reel商标:Analog Devices开发套件:DC1891A, DC2006A-A, DC2006A-B输入电压:5.5 V to 36 V负载调节:- 2 %工作电源电流:1.8 mA特性• 宽 VIN 范围:5.5V 至 36V 工作• 两相操作减小了输入和输出电容• 固定频率、峰值电流模式控制• 内部 10V LDO 稳压器• 较低的 UVLO 门限允许使用额定在 6V VGS 的 MOSFET• 可调斜率补偿增益• 可调最大占空比 (高达 96%)• 可调前沿消隐• ±1% 内部电压基准• 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (75kHz 至 500kHz)• 可锁相固定频率:50kHz 至 650kHz• 用于 2、3、4、6 或 12 相操作的 SYNC 输入和 CLKOUT (可利用 PHASEMODE 引脚来设置)• 24 引脚窄体 SSOP 封装• 具 0.65mm 引脚间距的 ...
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2024/12/12 14:14:36
ADuM242D采用ADI公司iCoupler®技术的四通道数字隔离器电子元器件。 这些隔离器件将高速、互补金属氧化物半导体(CMOS)与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器件和其它集成式耦合器等替代器件的出色性能特征。 这些器件的最大传播延迟为13 ns,在5 V下脉冲宽度失真小于3 ns。 具有严格的3.0 ns(最大值)通道匹配。ADuM242D数据通道属于独立式通道,提供多种配置选择,可承受5.0 kV rms的电压额定值。 这些器件均可采用1.8 V至5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。与其它光耦合器不同,可确保不存在输入逻辑转换时的直流正确性。 它们提供两种不同的故障安全选项,输入电源未用或输入禁用时,输出转换到预定状态。规格参数装风格:SMD/SMT通道数量:4 Channel极性:Unidirectional数据速率:150 Mb/s绝缘电压:5000 Vrms隔离类型:Magnetic Coupling工作电源电流:11 mA传播延迟时间:7.2 ns最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 125 C封装:Reel商标:Analog Devices正向通道:2 Channel反向通道:2 Channel特性• 低动态功耗• 1.8 V至5 V电平转换• 工作温度最高可达: 125℃• 故障安全高或低选项• 符合RoHS标准的16引脚SOIC封装• 通过汽车应用认证应用通用多通道隔离串行外围接口(SPI)/数据转换器隔离工业现场总线隔离引脚配置
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2024/12/12 14:08:09
LTC6954属于极低相位噪声时钟分配器件系列电子元器件。每个器件具有三个输出,且每个输出具有可单独编程的分频器和延迟性能。该系列有四款产品,分别具有不同的输出逻辑信号类型:LTC6954-1:三个LVPECL输出LTC6954-2:两个LVPECL和一个LVDS/CMOS输出LTC6954-3:一个LVPECL和两个LVDS/CMOS输出LTC6954-4:三个LVDS/CMOS输出每个输出都可单独编程,以将输入频率除以1至63内的任何整数并将每个输出延迟0至63个输入时钟周期。输出占空比始终为50%,无论分频数如何。LVDS/CMOS输出通过OUTxSEL引脚跳线可选以提供LVDS逻辑输出或CMOS逻辑输出。LTC6954还采用凌力尔特公司的EZSync系统,每次可实现出色的时钟同步和对齐功能。所有器件设置均通过一个SPI兼容串行端口控制。规格参数最大输出频率:1.4 GHz封装 / 箱体:QFN-36电源电压-最小:3.15 V电源电压-最大:3.45 V系列:LTC6954最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 105 C最大输入频率:1.4 GHz安装风格:SMD/SMT输出端数量:3 Output工作电源电流:300 mA单位重量:401 mg特性• 低噪声时钟分配:适合于高速 / 高分辨率 ADC 计时• 附加抖动 • 附加抖动 • 1.8GHz 最大输入频率 (LTC6954-1 - 当 DELAY = 0 时)• 1.4GHz 最大输入频率 (LTC6954-1 - 当 DELAY 0 时;LTC6954-2、3、4)应用• 为高速、高分辨率ADC、DAC和数据采集系统提供时钟• 低抖动时钟分配引脚配置
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2024/12/12 14:02:54
AD7715是一款适合低频测量应用的完整模拟前端电子元器件,可直接接受来自传感器的低电平输入信号,并产生串行数字输出。它采用Σ-Δ转换技术,可实现最高16位无失码性能。输入信号加在一个以模拟调制器为基础的专有可编程增益前端。调制器输出由片内数字滤波器处理。此数字滤波器的第一个陷波可通过片内控制寄存器进行编程,以便对滤波器截止和输出更新速率进行调整。AD7715具有一个差分模拟输入和一个差分基准电压输入。它采用单电源(+3 V或+5 V)供电,可处理以下范围的单极性输入信号:0 mV至+20 mV、0 mV至+80 mV、0 V至+1.25 V和0 V to +2.5 V;还可处理以下范围的双极性输入信号:±20 mV、±80 mV、±1.25 V和±2.5 V。这些双极性范围都以差分模拟输入的负极输入作为参考电压。因此,AD7715能处理单通道系统所有的信号调节和转换。AD7715非常适合基于微控制器或DSP的智能系统应用。它有一个串行接口,可用于三线式模式。利用输入串行端口,可在软件中进行增益设置、信号极性和更新速率选择。该器件包含自校准和系统校准选项,可消除器件本身或系统中的增益和失调误差。CMOS结构可确保功耗极低,掉电模式则将待机功耗降至50 µW(典型值)。该器件提供三种封装:16引脚、0.3英寸宽、塑封双列直插式封装(PDIP);16引脚、0.3英寸宽、宽体小形集成封装(SOIC_W);以及16引脚TSSOP封装。规格参数分辨率:16 bit通道数量:1 Channel接口类型:3-Wire, QSPI, SPI采样比:500 S/s输入类型:Differential结构:Sigma-DeltaSNR – 信噪比:98 dB最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 85 C增益误差:+/- 0.003 %FSR...
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2024/12/12 13:57:57
SYPS-3-12W+是Mini-Circuits的一款功分器电子元器件,其工作频率最小20MHz,最大1200MHz,最大2.9dB插入损耗,符合ROHS标准,外壳AH202,8针。规格参数频率:1.2 GHz带宽:1180 MHz阻抗:50 Ohms端接类型:SMD/SMT最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 85 C封装:Reel封装:Cut Tape封装:MouseReel商标:Mini-Circuits介入损耗:1.7 dB点击购买:SYPS-3-12W+特性•低插入损耗,典型值为1.0 dB。•宽频带,20至1200 MHz,可用5至1250 MHz•低振幅不平衡,典型值为0.1 dB。应用•甚高频/超高频有线电视•蜂窝尺寸图
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2024/12/12 13:40:31
RHP-305+是Mini-Circuits的一款高通滤波器电子元器件,其中心或截止频率(fo/fc)为305MHz,符合ROHS标准,金属,外壳GP731,8针。规格参数频率:1.81 GHz带宽:2780 MHz阻抗:50 Ohms端接类型:SMD/SMT最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 85 C系列:RHP封装:Reel封装:Cut Tape封装:MouseReel介入损耗:0.5 dB点击购买:RHP-305+特性•温度稳定•直流阻断输入/输出,击穿电压,典型值1kV。•出色的功率处理能力,7W•密封应用•发射器/接收器•次谐波抑制•军事通信尺寸图
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2024/12/12 13:24:49
2024 年 12 月 10 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布推出RAA489118升降压电池充电器和RAA489400 Type-C™端口控制器。这两款全新IC结合使用,共同打造出卓越的扩展功率范围(EPR)USB电力传输(PD)解决方案。瑞萨作为USB-PD解决方案的全球供应商,为各类应用场景提供全面的产品,包括交钥匙解决方案;并凭借广泛的开发环境和预认证的USB-IF参考设计助力客户缩短产品上市时间。瑞萨的USB-PD解决方案带来卓越的质量及安全性,以及高效率和高功率密度。RAA489118既可以作为支持2至7节串联电芯的电池充电器,也可以作为支持30V输入和30V输出的电压调节器。其采用瑞萨的专利R3™(鲁棒纹波调节器)技术,融合固定频率和滞环脉宽调制(PWM)技术的最佳特性。R3调制技术可实现无声学噪声运行、快速动态响应,和同类最佳的轻负载效率,从而延长电池寿命。RAA489118包含SMBus(系统管理总线)接口,该接口广泛应用于电动工具、家用电器和轻工业产品。SMBus接口与升降压和双向特性相结合,使RAA489118能够与RAA489400,以及USB-C PD实施方案中的其它组件无缝协作。其输入和输出电压水平还与主流太阳能电源电压水平相匹配,是太阳能便携式电站应用的理想之选。RAA489400端口控制器支持高达48V/5A的USB-PD VBUS电源,配备集成PHY、带外部NFET的Sink和Source功率路径门级驱动器、短路保护、VBUS放电、一个VCONN MUX和无电电池支持。瑞萨USB EPR PD解决方案的关键特性Ÿ 支持2至7节电芯串联的电池充电器Ÿ 支持30V输入和30V输出的电压调节器Ÿ 瑞萨R3™技术确保最小功率损耗,并提高效率Ÿ 先进控制方案确保快速瞬态响应和系统性能Ÿ 强大的热管理和保护功能带来安全性及可...
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2024/12/12 13:19:16
意法半导体推出了一款灵活的车规电源管理芯片,新产品适用于 Stellar车规微控制器等高集成度处理器,用户可以按照系统要求设置上电顺序,优调输出电压和电流值。新产品SPSB100可用于整车电气系统、区域控制单元 (ZCU)、车辆控制平台 (VCP)、车身控制 (BCM) 和网关模块。SPSB100 配备三个开关式降压功率转换器和两个线性稳压器 (LDO),为系统微控制器提供所需的电压轨,还可以为外部外设负载和传感器供电。此外,新产品还有两个唤醒输入和高级故障安全功能。内部升压控制器可在冷启动脉冲、启/停操作和电池低电等电压瞬变情况下稳定电源电压。SPSB100的三个降压功率转换器都有过流检测和限流安全保护功能,内部软启动功能可预防过大的浪涌电流,其中有两个转换器可在 3.3V、5V 或 6.5V 的可选输出电压时提供高达 3A 的输出电流,第三个转换器可在 3.3V、1.25V、1.2V、1.1V 或 0.98V 时提供高达 6A 的电流。在两个LDO稳压器中,一个是5V固定输出电压,最大输出电流120mA,电压精度2%。第二个可以设置成跟随降压转换器的3. 3V或5V电压。新产品还内置一个高边驱动器,提供开路负载和过流诊断功能。在其他功能中,内部非易失性存储器 (NVM)用于存储输出电压值和上电顺序参数;SPI端口是代码烧录接口,支持控制和诊断功能,让设计人员能够将其用于需要不同电源轨和外设的多种电气平台。SPSB100具有深度睡眠模式,静态电流低于40µA。还有故障通信专用中断引脚、复位微控制器引脚、过热警告保护功能。对于必须达到 ISO 26262 规定的汽车安全完整性等级 (ASIL) 要求的功能安全应用,意法半导体均会提供相关的技术文档。新推出的PMIC芯片出厂配置默认会有两种,并能在后续进行全方位的配置:直接为微控制器核心供电的SPSB100B,驱动微...
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2024/12/12 13:17:20
据市调机构Counterpoint Research数据显示,2024年第三季度,全球半导体行业收入同比增长17%,达到1582亿美元,主要得益于对人工智能(AI)技术的需求和存储行业的复苏。Counterpoint Research指出,英伟达和AMD成为人工智能领域的主要赢家,其与人工智能相关的业务部门取得显著增长。预计这一趋势将随着2024年第四季度新产品的推出而持续下去。在存储领域,三星、SK海力士和美光等公司的销售额同比增长两位数,这得益于减产和对生成式AI存储解决方案的需求不断增长。Counterpoint Research称,大多数公司在2024年第三季度取得强劲的季度业绩,这主要得益于持续的人工智能热潮。然而,汽车行业继续面临挑战,由于持续的去库存过程,所观察的公司报告的收入同比下降程度各不相同。此外,全球前22家半导体供应商占据73.1%的市场份额,与去年同期持平。这些数据反映了半导体公司在波动的市场环境中的整体弹性和适应策略。从厂商营收排名上看,三星重夺半导体收入排行榜冠军宝座,同比增长18%。与此同时,SK海力士和美光的收入分别同比增长94%和93%。三星的存储芯片部门受益于对人工智能和传统服务器的强劲需求。同样,SK海力士和美光也经历了由高带宽存储器(HBM)高需求推动的增长,这在一定程度上帮助提高了它们的利润率。英伟达2024年第三季度的收入同比增长94%,帮助该品牌获得第七名的总体排名。这一增长得益于英伟达在人工智能和高性能计算(HPC)中使用的GPU市场的主导地位。相比之下,英特尔遇到困难,由于重组费用高昂和大规模削减成本,其2024年第三季度收益同比下降6%。此外,该公司还面临巨额减值费用,主要与Intel 7工艺节点制造资产的加速折旧和Mobiley部门的商誉减值有关,这严重损害了其利润率。免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多...
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2024/12/12 13:15:58
OPA2834是一款双通道超低功耗、轨至轨输出、负电源轨输入、电压反馈(VFB)运算放大器电子元器件,设计的工作电源电压范围为2.7V至5.4V(单电源)或±1.35V至±2.7V(双电源)。这款放大器每通道仅消耗170µA的电流,单位增益带宽为50MHz。对于要求低功耗的电池供电和便携式应用,OPA2834可提供出色的带宽IQ比。OPA2834可提供极低的失真,非常适用于数据采集系统和麦克风前置放大器。规格参数通道数量:2 ChannelGBP-增益带宽产品:20 MHzSR - 转换速率 :26 V/us电压增益 dB:124 dBCMRR - 共模抑制比:104 dB每个通道的输出电流:13.5 mAIb - 输入偏流:115 nAVos - 输入偏置电压 :350 uV电源电压-最大:5.4 V电源电压-最小:2.7 V工作电源电流:10 mA最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 125 C0.1dB增益平坦度:9 MHzen - 输入电压噪声密度:12 nV/sqrt Hz增益V/V:1 V/VIn—输入噪声电流密度:0.2 pA/sqrt HzIos - 输入偏置电流 :5 nA单位重量:27.600 mg点击购买:OPA2834IDGKR特性•超低功耗:•电源电压:2.7V至5.4V•静态电流(IQ):170µA/ch(典型值)•带宽:50MHz(G=1V/V)•压摆率:26V/µs•稳定时间(0.1%):88ns(2VSTEP)•HD2、HD3:10kHz(2VPP)时分别为–131dBc和–146dBc•输入电压噪声:12nV/√Hz(f=10kHz)•输入失调电压:350µV(最大值为±1.9mV)•负电源轨输入,轨至轨输出(RRO)•输入电压范围:–0.2V至3.9V(5V电源...
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2024/12/11 13:49:57
OPA859 是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器 应用。将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时,0.9GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够在低电容光电二极管应用中实现高闭环 带宽。OPA859 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中运行,在该系统中 OPA859 与时数转换器(如 TDC7201)配合使用。可在具有差分输出放大器(如 THS4541 或 LMH5401)的高分辨率激光雷达系统中使用 OPA859 来驱动高速模数转换器 (ADC)。规格参数GBP-增益带宽产品:900 MHzSR - 转换速率 :1.15 kV/us电压增益 dB:65 dBCMRR - 共模抑制比:84 dB每个通道的输出电流:105 mAIb - 输入偏流:5 pAVos - 输入偏置电压 :900 uV电源电压-最大:5.25 V电源电压-最小:3.3 V工作电源电流:20.5 mA最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 125 C0.1dB增益平坦度:200 MHz商标:Texas Instrumentsen - 输入电压噪声密度:3.3 nV/sqrt Hz增益V/V:1 V/VIn—输入噪声电流密度:2.5 pA/sqrt Hz输入类型:CMOSIos - 输入偏置电流 :1 uA最大输入电阻:2.3 MOhmsPSRR - 电源抑制比:86 dBVcm - 共模电压:500 mV特性• 高单位增益带宽:1.8GHz• 增益带宽积:900MHz• 超低偏置电流 MOSFET 输入:10pA• 低输入电压噪声:3.3nV/√Hz• 压摆率:1150V/µs• 低输入电容:• 共模:0.6pF• 差动:0.2pF• 宽输入共模范围:• 与正电源相差 1.4V• 包括负电源• TIA 配置下的输出摆幅为 2.5VPP• ...
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2024/12/11 13:41:59
AD848属于高速、低功耗、单芯片运算放大器。AD848采用内部补偿,能够在闭环增益为5或更大时保持稳定。AD848采用ADI公司的结隔离互补双极性(CB)工艺制造,实现了快速交流性能和出色直流性能的结合。该工艺使这些运算放大器只需4.8 mA电源电流即可实现高速性能。AD848是ADI公司高速运算放大器系列的产品。该系列还包括单位增益稳定型放大器AD847,增益带宽50 MHz。该电子元器件采用±5 V电源供电时,它们可以实现13 V/mV的开环增益(AD848,500Ω负载)和1 mV(最大值)的低输入失调电压。共模抑制最低为92 dB。输出电压摆幅为±3 V(负载低至150Ω)。规格参数通道数量:1 ChannelGBP-增益带宽产品:175 MHzSR - 转换速率 :300 V/us电压增益 dB:-CMRR - 共模抑制比:105 dB每个通道的输出电流:32 mAIb - 输入偏流:6.6 uAVos - 输入偏置电压 :500 uV电源电压-最大:36 V电源电压-最小:9 V工作电源电流:5.1 mA最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 85 Cen - 输入电压噪声密度:5 nV/sqrt Hz高度:1.5 mm长度:5 mmAD848JRZ最大双重电源电压:+/- 18 V最小双重电源电压:+/- 4.5 V工作电源电压:9 V to 36 VPd-功率耗散:900 mWPSRR - 电源抑制比:98 dB稳定时间:80 ns宽度:4 mm单位重量:540 mg点击购买:AD848JRZ特性• 175 MHz增益带宽• 4.8 mA电源电流• 300 V/µs压摆率• 差分增益: 0.07%• 差分相位: 0.08°• 驱动容性负载 直流性能• 1 mV最大输入失调电压• 额定工作电压:±5 V和...
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2024/12/11 13:33:15