ADRF5130是一款高功率、反射式、0.7 GHz至3.5 GHz、单刀双掷(SPDT)硅开关,采用无引脚、表贴封装。该开关非常适合高功率和蜂窝基础设施应用,如长期演进(LTE)基站。ADRF5130具有43 dBm(典型值)高功率处理能力、0.6 dB低插入损耗、68 dBm(典型值)输入线性度三阶交调截点和46 dBm下的0.1 dB压缩点(P0.1dB)。片内电路在5 V单正电源电压下工作,典型偏置电流为1 mA,使其成为基于引脚二极管开关的理想替代器件。该器件采用符合RoHS标准的紧凑型24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装。应用蜂窝/4G基础设施无线基础设施军事和高可靠性应用测试设备引脚二极管替代器件
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2023/4/11 16:08:32
LTM4630是一款双18A或单36A输出开关模式降压DC/DCμModule®(电源模块)稳压器。封装中包括开关控制器、功率FET、电感器和所有支持组件。LTM4630在4.5V至15V的输入电压范围内工作,支持两个输出,每个输出的输出电压范围为0.6V至1.8V,每个输出由一个外部电阻器设置。其高效设计为每个输出提供高达18A的连续电流。只需要几个输入和输出电容器。LTM4630与LTM4620和LTM4620A(双13A,单26A)以及LTM4628(双8A,单16A)引脚兼容。该设备支持频率同步、多相操作、突发模式操作和输出电压跟踪,用于供电轨排序,并具有用于设备温度监测的板载温度二极管。高开关频率和电流模式架构能够在不牺牲稳定性的情况下对线路和负载变化做出非常快速的瞬态响应。故障保护功能包括过电压和过电流保护。LTM4630提供16毫米×16毫米×4.41毫米LGA和16毫米×16mm×5.01毫米BGA封装。LTM4630符合ROHS标准。上述就是关于LTM4630双18A或单36A DC/DCμ模块(电源模块)稳压器的定义信息,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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2023/4/11 16:05:13
HMC948LP3E对数检波器将输入端的RF信号转换为输出端成正比的DC电压。 HMC948LP3E利用连续压缩拓扑结构,提供宽输入频率范围内的高动态范围。 随着输入功率增加,连续放大器逐渐进入饱和,从而生成对数函数近似值。对一系列平方律检波器输出求和,转换至电压域并缓冲,以驱动LOG OUT输出。 HMC948LP3E提供+14.2 mV/dB的标称对数斜率和-111 dBm的截距(23 GHz时)。 HMC948LP3E作为对数检波器,非常适合高容量微波无线电和VSAT应用,并采用符合RoHS标准的紧凑型3x3 mm SMT塑料封装。应用点对点微波无线电VSAT宽带功率监控接收机信号强度指示(RSSI)测试与测量
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2023/4/11 16:00:54
射频器件源头供应商,首选兆亿微波商城,兆亿微波商城是一家专业的射频器件优势分销商以及代理商,覆盖品牌面比较广,比如市场常见的品牌ADI、Mini-Circuits、Xilinx、Marki、Qorvo、Anaren、Anaren、Microsemi、TI、L3Harris Narda等,我们全有,经营常用进口品牌上百种,兆亿微波商城常卖射频芯片型号高达20万+,总出库料号上千万种。是广大新老客户值得信赖的选择,兆亿微波商城可在线下单选购产品,也可以通过兆亿微波商城淘宝官方旗舰店购买。发货速度快,客服服务周到,优势的价格,深受客户喜爱!
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2023/4/11 14:15:03
电机最早出现在十八世纪,之后迅速全面普及,根据国际能源署 IEA-4E 组织 EMSA 数据,其消耗了全球生产能源的一半以上,数据来源:Electric Motor Systems - 4E Energy Efficient End-use Equipment (iea-4e.org)。国际能源署(IEA) 也表示,通常 95% 的电机生命周期成本,来自为其提供动力的电力,因此任何能够提高电机运行效率的技术方法都会受市场欢迎。 “智能” 控制就可以做到这一点,它不仅使电机在工作中更加灵活、高效,还能降低运行成本和能源消耗,减少环境影响或延长电池寿命。 此外还通过立法促使解决这个问题。例如,IEC 60034-30-1 规定了由电网侧供电的交流电机应达到的能效等级。 常用的电机类型 根据应用场景的不同,使用的电机类型也各种各样。 以一个典型的西方富裕家庭为例,Qorvo 估计这个家里可能有 14 台有刷直流电机、26 台无刷直流电机、48 台交流感应电机和 4 台通用交流-直流电机。总共有 31 个电池供电和 61 个电网供电。 交流感应电机相对简单且可靠,因此在家用市场和工业领城均占主导地位。 正常情况下,它们成本低,没有电刷磨损,速度有一些 “转速差”,也就是说,它们几乎与交流驱动同频或是其的倍频。 单相电机需要特殊的启动方法,效率不高,但用途广泛,而三相电机支持自启动,运行效率更高,使交流感应电机非常适合泵和风扇等恒定负载/速度应用。 如果需要变速,可以使用变频驱动 (VFD),但在 “标准” 电机中添加变频驱动功能时,可能会出现绝缘应力、...
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2023/4/11 11:19:34
市场上电子元器件质量良莠不齐,作为电子产品,稍有不慎,还很可能会产生安全隐患。所以在采购的时候选对厂家,选择质量比较好的电子元器件采购很重要。今天就来说一下电子元器件采购规范有哪些?应该去哪里购买。 电子元器件采购市场上产品的价格、质量都是有很大的区别的。在进行采购的时候,最好选择那些信誉度比较高的企业。电子元器件采购市场中有很多知名的品牌,在选择的时候可以优先考虑。 选择购买电子元器件的方式有很多种,比如去淘宝购买、去专业的商城购买,通常大多数都会选择供应商直营店,电子元器件的品种比较多,供应商主营产品类目不同,市场很多电子元器件供应商,但是每个供应商的优势不同,像兆亿微波商城主营射频器件,以进口射频芯片为主,经营常见的品牌包括:ADI、Mini-Circuits、Xilinx、Markimicrowave、Qorvo、Anaren、Altera、Microsemi、Xmacorp、TI等,由于兆亿微波商城覆盖进口品牌比较繁多,不便一一列举,如果您近期有采购射频芯片的打算,可以直接联系在线客服,确认价格和库存,直接下单即可!
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2023/4/10 17:14:21
在本文的第一部分——《如何通过改进IGBT模块布局来克服芯片缩小带来的热性能挑战》,我们提到尺寸和功率往往看起来像硬币的两面。当你缩小尺寸时,你不可避免地会降低功率。在那篇文章中,我们介绍了芯片缩小对热性能的影响,以及如何通过优化芯片位置和模块布局来减轻这种影响。现在,让我们来看看我们如何能够改善电气性能。同样,我们将以采用TRENCHSTOP? IGBT 7技术的新型1200V、600A EconoDUAL? 3模块为例,该模块针对通用驱动(GPD)、商业、建筑和农业车辆(CAV)、不间断电源(UPS)和太阳能等应用进行了优化。 1200V TRENCHSTOP? IGBT 7中功率技术与以前的IGBT 4技术相比,芯片缩小了约30%。芯片放置和模块布局可以对较小的芯片的热性能产生积极的影响,但它们也会影响开关损耗。 小芯片的电气挑战 在EconoDUAL? 3这样的中等功率模块中,需要并联多个芯片以实现高模块电流。为了充分利用芯片技术的开关性能,一个适当的模块设计是关键,这意味着并联芯片的对称性非常重要。 开关速度和损耗的一个限制因素是在IGBT开启期间从二极管到IGBT之间的换流。图1说明了在相同的di/dt,和相同的IGBT和二极管技术和尺寸下,两种不同模块布局的IGBT开启过程。 图1:模块布局V1和V2的IGBT 7开启过程,开关速度相同 当电流开始上升时,CE电压下降。两种不同布局之间的一个明显区别是,电压(Vce)在V1中显示出一个驼峰曲线,这是由二极管的恢复过程造成的。二极管的电流需要过零,以便能够承担电压。从这点开始,IGBT可以将电压转移到二极管上,让自己的电压下降,直到达到饱和状态(Vcesat)...
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2023/4/10 16:31:05
在全球经济不景气的情况下,存储器半导体供应过剩加剧,但用于汽车和工业应用的模拟芯片仍然供不应求。这些模拟芯片的交货时间长达40周,而存储器库存则超过20周。 据全球咨询公司麦肯锡6日称,基于一些传统工艺的半导体的交货期长达40周。 交货时间是指从订购产品到交货所花费的时间。直到去年上半年 IT 行业蓬勃发展时,半导体的交货时间一直在增加。根据 Susquehanna Financial Group 的一项调查,在疫情之前,2020年1月的半导体交货时间平均为12.7周,但在去年1月翻了一番多,达到 25.7周。 此后,由于宏观经济环境恶化,半导体交货期开始下降,直到去年年中时长达27周。随着半导体需求减少导致供应短缺有所缓解,截至今年年初,交货时间已降至 24 周。 然而,就某些半导体而言,供应短缺仍在继续。 麦肯锡表示,微控制器和传感器等目前的交货时间为20至40周,而CPU和 DRAM等其他一些设备则处于过剩状态。 事实上,由于消费电子产品、PC 和智能手机的生产减少,DRAM市场预计在2023年前三个季度将供过于求。交货时间在2022年年中达到22周的峰值,但在2023年初降至19周。 麦肯锡对2022年4月以来半导体短缺的分析表明,约90%的短缺驱动需求与成熟技术有关。分析表明,在所有由短缺驱动的需求中,约有75%涉及集成电路,例如稳压器,约占需求的66%,分立半导体,例如MOSFET,约占需求的 10%。 从应用来看,供应短缺预计在工业和汽车领域最为突出。这是因为,随着电动汽车和下一代功率半导体的发展,这些应用在整个半导体市场中的份额越来越大。据分析,工业和汽...
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2023/4/10 16:27:31
TRF37D73 采用具有节电引脚的 2.00mm x 2.00mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON) 封装,这使得这款器件非常适合于空间占用和低功率模式十分关键的应用。TRF37D73 的设计目的是易于使用。 为了实现最大灵活性,这个产品系列使用常见的 3.3V 电源,并且流耗为 53mA。 此外,这一系列在设计时使用了有源偏置电路,此电路在过程、温度和电压变化范围内提供一个稳定且可预计的偏置电流。 为了实现增益和线性预算,此器件被设计成提供一个平坦增益响应,以及频率达到 6000MHz 时的出色 OIP3 输出。 针对空间受限应用,这一系列与 50Ω 内部匹配,这样简化了使用,并且最大限度地减小了所需的印刷电路板 (PCB) 面积。
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2023/4/10 15:21:32
LMH5401 器件是一款针对射频 (RF)、中频 (IF) 或高速直流耦合时域 应用。该器件非常适合于直流耦合或交流耦合 应用 。LMH5401 在 SE-DE 或差分到差分 (DE-DE) 模式下工作时产生的二次谐波和三次谐波失真非常低。此放大器针对 SE-DE 和 DE-DE 系统进行了优化。此器件具有直流到 2GHz 的超高可用带宽。LMH5401 可在广泛的 应用 (如测试与测量、宽带通信以及高速数据采集)中用于在信号链中进行 SE-DE 转换,而无需外部平衡-非平衡变压器。该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合 ADC 输入要求。可选电源范围介于 3.3V 和 5V 之间,并且可根据应用要求支持双电源供电。掉电功能还可实现节能。当器件由 5V 电源供电且达到 275mW 超低功耗时才能实现这一性能等级。该器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制成,并且采用节省空间的 UQFN-14 封装以实现更高的性能。
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2023/4/10 15:20:48
LMH3401 是一款针对射频 (RF)、中频 (IF) 或高速时域应用进行优化的超高性能差分放大器。 此器件非常适合驱动模数转换器 (ADC) 时需要进行单端到差分转换的直流耦合或交流耦合应用。 LMH3401 在单端输入到差分输出模式或差分输入到差分输出模式下工作时产生的二阶和三阶失真非常低。片上电阻简化了印刷电路板 (PCB) 实现,并能够在 2GHz 的可用带宽内提供最高性能。 此性能使得 LMH3401 非常适合测试和测量、宽带通信以及高速数据采集等应用。 该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合 ADC 输入要求。 此器件的工作电源电压介于 3.3V 到 5.0V 之间;并且支持双电源供电以满足特定应用需求。使用 5.0V 电源且达到 275mW 的超低功耗时才能实现这一性能等级。 掉电功能还可实现节能。 LMH3401 通过德州仪器 (TI) 的高级互补 BiCMOS 工艺制成,并采用节省空间的 14 引脚超薄四方扁平无引线 (UQFN) 封装,规定的工作温度范围为 –40°C 到 85°C。
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2023/4/10 15:20:05
TRF37A75 采用具有功率降低引脚的 2.00mm x 2.00mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON) 封装,这使得这款器件非常适合于空间占用和低功率模式十分关键的应用。TRF37A75 的设计目的是易于使用。 为了实现最大灵活性,这个产品系列使用常见的 5V 电源,并且流耗为 80mA。 此外,这一系列在设计时使用了有源偏置电路,此电路在过程、温度和电压变化范围内提供一个稳定且可预计的偏置电流。 为了实现增益和线性预算,此器件被设计成提供一个平坦增益响应,以及频率达到 6000MHz 时的出色 OIP3 输出。 针对空间受限应用,这一系列与 50Ω 内部匹配,这样简化了使用,并且最大限度地减小了所需的印刷电路板 (PCB) 面积。
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2023/4/10 15:19:17
LMH6523包含四个高性能数字控制可变增益放大器(DVGA)。它被设计用于窄带和宽带中频采样应用。通常,LMH6523在广泛的混合信号和数字通信应用中驱动高性能ADC,例如移动无线电和蜂窝基站,其中需要自动增益控制(AGC)来增加系统动态范围。 LMH6523的每个通道都有一个独立的数字控制衰减器和一个高线性差分输出放大器。所有电路都经过了优化,以实现低失真和最大的系统设计灵活性。功耗由一个三态启用引脚进行管理。单个通道可以被禁用或置于低功率模式或更高性能的高功率模式。对于需要高速电源控制的系统,启用引脚在串行和并行模式下都处于活动状态。 LMH6523数字控制衰减器在31dB范围内提供精确的1dB增益步长。数字衰减器可以由SPI串行总线或高速并行总线控制。 输出放大器具有差分输出,允许单个5V电源上的大信号摆动。低阻抗输出在驱动宽范围滤波器设计或模数转换器时提供了最大的灵活性。对于信号电平变化非常大的应用,LMH6523可以通过级联信道支持高达62dB的增益范围。 LMH6523在?40°C至85°C的工业温度范围内工作。LMH6523有54引脚、热增强、LLP封装。
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2023/4/10 15:16:07
LMH6881 是一款高速、高性能、可编程的差分放大器。 该器件具有 2.4GHz 的带宽和 44dBm OIP3 的高线性度,适合各类信号调节应用。 LMH6881 可编程差分放大器完美结合了全差分放大器和可变增益放大器的优点。 此器件无需外部电阻即可在整个增益范围内提供优异的抗噪声和失真性能,因此只需使用一个器件和一种设计就能满足需要不同增益设置的多种应用的要求。 LMH6881 是一款易于使用的放大器,既可以替代全差分、固定增益放大器,也可以替代可变增益放大器。 LMH6881 无需任何外部增益设置元件,并且支持在 6dB 到 26dB 范围内进行增益设置(增益步长为 0.25dB,小而精确)。 LMH6881 的输入阻抗为 100Ω,可轻松驱动混频器或滤波器等各类源。 LMH6881 还支持 50Ω 单端信号源,并且支持直流和交流耦合应用。 凭借并行增益控制,可将 LMH6881 以固定增益进行焊接,因此无需任何控制电路。 如果需要进行动态增益控制,则可以通过 串行外设接口 (SPI) 串行命令或并行引脚来更改 LMH6881。 LMH6881 由德州仪器 (TI) 的 CBiCMOS8 专有硅锗互补工艺制成,并且采用节省空间的散热增强型 24 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装。 此放大器还提供了双路封装型号 LMH6882。
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2023/4/10 15:14:08
LMH6882 是一款高速、高性能、可编程的差分放大器。 该器件具有 2.4GHz 的带宽和 42dBm OIP3 的高线性度,适合各类信号调节应用。 LMH6882 可编程差分放大器完美结合了全差分放大器和可变增益放大器的优点。 此器件无需外部电阻即可在整个增益范围内提供优异的抗噪声和失真性能,因此只需使用一个器件和一种设计就能满足需要不同增益设置的多种应用的要求。 LMH6882 是一款易于使用的放大器,既可以替代全差分、固定增益放大器,也可以替代可变增益放大器。 LMH6882 无需任何外部增益设置元件,并且支持在 6dB 到 26dB 范围内进行增益设置(增益步长为 0.25dB,小而精确)。 如左侧的电压增益图所示,增益步长在整个增益范围内都非常精确。 LMH6882 的输入阻抗为 100Ω,可轻松驱动混频器或滤波器等各类源。 LMH6882 还支持 50Ω 单端信号源,并且支持直流和交流耦合应用。 凭借并行增益控制,可将 LMH6882 以固定增益进行焊接,因此无需任何控制电路。 如果需要进行动态增益控制,则可以通过 串行外设接口 (SPI) 串行命令或并行引脚来更改 LMH6881。 LMH6882 由德州仪器 (TI) 的 CBiCMOS8 专有硅锗互补工艺制成,并且采用节省空间的散热增强型 36 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装。 此放大器还提供了单路封装型号 LMH6881。
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2023/4/10 15:13:28
CC2595是一种PA解决方案,可扩展任何Zigbee或蓝牙收发器的范围。它是一款经济高效的高性能射频前端,适用于2.4-GHz频段的低功耗和低电压无线应用。如果使用适当的外部部件,其单端射频输入和输出使其与任何制造商的收发器兼容。当使用发射/接收(T/R)开关和巴伦时,它可以与现有和未来的CC24XX和CC25XX收发器产品接口。CC2595通过提供用于提高输出功率的功率放大器来扩展链路预算。它对高(+20 dBm)输出功率非常有效,适用于电池操作系统。CC2595包含PA和RF匹配,用于高性能无线应用的简单设计。它被封装在一个3×3毫米、16引线的QFN封装中,带有暴露的桨叶。
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2023/4/10 15:12:33
THS770006是一款固定增益+6dB的宽带全差分放大器,专为驱动输入频率高达130MHz的16位模数转换器(ADC)和输入频率高至200MHz的14位ADC而设计和优化。该设备提供具有低失真和低噪声的高带宽、高电压输出,在需要非常高动态范围的高速数据采集系统中至关重要,例如无线基站以及测试和测量应用。该器件还为通用、高速差分信号链和短线驱动器应用提供了出色的差分放大器。THS770006在标称+5V单电源上工作,提供非常快速、7.5ns的过驱动条件下的最大恢复时间,并具有省电模式。THS770006采用无铅(符合RoHS标准)和绿色QFN-24热增强封装。其特点是在-40°C至+85°C的工业温度范围内运行。
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2023/4/10 15:11:43
LMH6517包含两个高性能、数字控制的可变增益放大器(DVGA)。它被设计用于窄带和宽带中频采样应用。通常,LMH6517在广泛的混合信号和数字通信应用中驱动高性能ADC,例如移动无线电和蜂窝基站,其中需要自动增益控制(AGC)来增加系统动态范围。 LMH6517的每个通道都有一个独立的数字控制衰减器和一个高线性差分输出放大器。每个块都经过了优化,以实现低失真和最大的系统设计灵活性。每个通道都可以单独禁用以节省电源。 LMH6517数字控制衰减器在31.5dB范围内提供精确的0.5dB增益步长。提供片上数字锁存器用于增益设置的本地存储。同时提供串行和并行编程选项。还提供了脉冲模式,其中简单的向上或向下命令可以一步一步地改变增益。 输出放大器具有差分输出,允许在单个5V电源上进行大的信号摆动。低阻抗输出在驱动滤波器或模数转换器时提供了最大的灵活性。 LMH6517在?40°C至+85°C的工业温度范围内运行。LMH6517有32引脚、热增强、WQFN封装。
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2023/4/10 15:10:53