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LT®1963 系列是低压差稳压器,专为实现快速瞬态响应而优化。该器件能提供 1.5A 的输出电流和一个 340mV 的压差电压。工作静态电流为 1mA,并在停机模式中减至 输出电压范围为 1.21V 至 20V。LT1963 稳压器可在采用低至 10μF 的输出电容器时保持稳定。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。该器件可提供 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 的固定输出电压,并可用作一款具 1.21V 基准电压的可调型器件。LT1963 稳压器采用 5 引脚 TO-220、DD 封装、3 引脚 SOT-223 封装、8 引脚 SO 封装和带裸露衬垫的 16 引脚 TSSOP 封装。
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2023/2/21 14:49:54
ADM3052是一款隔离式控制器区域网络(CAN)物理层收发器,集成V+线性调节器,符合ISO 11898标准。 该器件采用ADI公司的 iCoupler® 技术,将三通道隔离器、CAN收发器和LDO调节器集成于单封装中。逻辑侧VDD1上的3.3V或5V单电源与总线侧V+上的24V单电源隔离。ADM3052在CAN协议控制器与物理层总线之间创建一个隔离接口。它能以最高1Mbps的数据速率工作。该器件的总线引脚(V+、V−、CANH和CANL)集成有接线错误保护功能。该器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线短接至地或电源引脚的情况。额定温度范围为工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC封装。应用CAN 数据总线工业现场网络DeviceNet 应用
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2023/2/21 14:46:14
TLV431 器件是低电压 3 端子可调节电压基准,在适用的工业和商业级温度范围内具有指定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 VREF (1.24V) 和 6V 之间的任何值(请参阅参数测量信息 部分)。这些器件具有比广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压更低的工作电压 (1.24V)。与光耦合器配合使用时,TLV431 器件是适用于 3V 至 3.3V 开关模式电源的隔离式反馈电路中的理想电压基准。其输出阻抗典型值均为 0.25Ω。有源输出电路可提供非常急剧的导通特性,从而使它们在许多 应用中成为低电压齐纳二极管的出色替代产品,这些应用包括板载稳压和可调节电源。
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2023/2/21 14:34:07
消耗DS1232的1/10功率精密电压监视器可调+4.5V或+4.75V电源正常/重置脉冲宽度最小值-250ms无外部组件可调看门狗定时器-150ms、600ms或1.2s用于外部超控的去抖动手动复位输入提供8引脚PDIP/SO和16引脚宽SO封装
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2023/2/21 14:32:22
AD628是一款精密差动放大器,具有出色的直流性能与宽频率范围的高共模抑制性能。用于调整高电压时,它可以对单电源ADC采用的标准控制电压或电流进行简单转换。宽带反馈环路可将Σ-Δ型ADC的电容充电所引起的失真效应降至较低。基准引脚(VREF)提供直流偏移,用于将双极性信号转换为单端信号。在单电源ADC的输入范围内,AD628将+5 V、+10 V、±5 V、±10 V和4 mA至20 mA输入信号转换为单端输出。AD628的输入共模和差分模式工作范围为±120 V。高共模输入阻抗使该器件非常适合分流电阻上的高压测量应用。利用缓冲放大器的反相输入,可实现远程开尔文连接。将10 kΩ精密电阻连接至外部引脚,可用于低通滤波器,或用来衰减大差分输入信号。低通滤波器采用单个电容实现。AD628采用单电源或双电源供电,提供8引脚SOIC_N或8引脚MSOP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C标准工业温度范围。应用高压电流检测可编程逻辑控制器模拟输入前端信号调理+5 V、+10 V、±5 V、±10 V和4 mA至20 mA隔离传感器信号调理电源监控电动液压控制电机控制
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2023/2/21 14:29:08
据中国台湾地区经济日报报道,业界传出,台积电因考虑车用半导体供需不再严重吃紧,加上多数车用芯片客户可转至日本、美国等地新厂生产,欧洲新厂因而延后至2025年开工,比原预期延后约两年。       台积电今年1月举行法说会时透露,正在与客户及伙伴接洽,将根据客户需求和各国政府的支持状况,评估在欧洲建立专注于车用技术的特殊制程晶圆厂的可能性。对于传出欧洲新厂脚步延后,台积电表示,维持先前法说会上的看法,目前没有更新的回应。    与台积电延期建厂消息不同,近期德州仪器、英飞凌、Microchip、Wolfspeed和安森美等车用芯片大厂陆续放出扩产的消息。业界认为,此番上述大厂扩产的重心,不仅仅是车用芯片,更是模拟芯片。据悉,上述扩产大厂几乎都是排名前十的模拟芯片巨头。    结合近期市场情况看,车用芯片在经历了两年短缺后,今年已逐渐回归供需平衡状态。价格上,包括驱动IC、PMIC、部分控制IC等芯片价格回落明显,交期也不断缩短,而功率半导体与一些高端车用MCU则依旧供不应求。    部分业界人士认为,若台积电欧洲设厂时程延后,某种程度上也意味台积电高层看到车用芯片市场需求松动,不再像之前一样大缺货,因而踩刹车。而德州仪器、英飞凌、Microchip、Wolfspeed和安森美等大厂扩产,其中产能高度聚集于功率器件,当中更以SiC增长势头猛烈。    TrendForce集邦咨询预估,2022到2026年SiC、GaN功率元件市场规模年复合增长率将分别达到35%与61%。而当电动汽车对于快速补能以及更为优越的动力性能需求愈加迫切之后,预计2023年将有更多车企提前将SiC技术引入主逆变器,其中高可靠性、高性能、低成本SiC MOSFET作为竞逐关键点。...
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2023/2/21 14:24:44
2023 年 2 月 21 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,将与AMD合作展示面向5G有源天线系统(AAS)无线电的完整RF前端解决方案。全新RF前端与经实地验证的AMD Zynq? UltraScale+? RFSoC数字前端OpenRAN无线电(O-RU)参考设计相搭配,包含RF开关、低噪声放大器,和前置驱动器,提供了一套完整的解决方案,以满足不断增长的移动网络基础设施市场需求。该参考平台将于2月27日至3月2日在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会AMD展台(2展厅,#2M61展位)进行展示。    全新5G设计平台集成开放式无线接入网(O-RAN)生态系统中所运行基站的所有基本RF与数字前端硬件,包括一个高隔离多掷DPD(数字预失真)开关、一个采用紧凑封装的高增益和线性度前置驱动器、一个集成开关,和一个具有输入信号耦合功能的低噪声放大器(LNA)。该款完整RF前端平台旨在以优化的功率水平高效处理并向无线网络传输数据。此外,它还与AMD RFSoC DFE ZCU670评估套件集成,用于无线网络系统的快速原型设计和快速开发。这一平台带来卓越的RF性能,同时最大限度地减少用于TX信道线性化的DPD资源,提高无线电效率并最终降低无线网络供应商的运营成本。    这一RF前端解决方案是由瑞萨和AMD共同开发的最新5G解决方案。此前,两家公司合作开发了用于5G下一代无线电(5G NR)的高性能RF计时解决方案,该解决方案将瑞萨支持IEEE1588的系统同步器作为DFE ZCU670评估套件的一部分。    瑞萨电子射频通信、工业与通信事业部副总裁Naveen Yanduru表示:“瑞萨很荣幸能与AMD再次携手,在即将举行的世界移动通信大会上展示我们最新的RF技术。通过...
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2023/2/21 14:23:08
LTM®4630 是一款双输出 18A 或单输出 36A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4630 可在一个 4.5V 至 15V 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 1.8V (各由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 18A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。LTM4630 的引脚与 LTM4620 和 LTM4620A (双输出 13A,单输出 26A) 及 LTM4628 (双输出 8A,单输出 16A) 相兼容。这款器件支持频率同步、多相操作、突发模式操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能,并具有一个负责监视器件温度的内置温度二极管。高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并且未牺牲稳定性。故障保护功能包括过压和过流保护。LTM4630 采用 16mm x 16mm x 4.41mm LGA 封装和 16mm x 16mm x 5.01mm BGA 封装。LTM4630 符合 RoHS 标准。
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2023/2/20 17:15:11
LTM4650 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4650 可在一个 4.5V 至 15V 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 1.8V (各由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 25A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。LTM4650 的引脚与 LTM4620 (双通道 13A,单通道 26A) 及 LTM4630 (双通道 18A,单通道 36A) 相兼容。这款器件支持频率同步、多相操作、突发模式操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能,并具有一个负责监视器件温度的内置温度二极管。高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并且未牺牲稳定性。故障保护功能包括过压和过流保护。LTM4650 采用 16mm x 16mm x 5.01mm BGA 封装。
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2023/2/20 17:14:01
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)。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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2023/2/20 17:07:00
ADM7150是一款低压差线性稳压器,采用4.5 V至16 V电源供电,最大输出电流为800 mA。 这些器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,利用一个10 µF陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。ADM7150提供1.8 V、2.8 V、3.0 V、3.3 V和5.0 V固定输出。 16路固定输出电压的范围为1.5 V至5.0 V,可按需提供。ADM7150稳压器的典型输出噪声为1.0 μVrms(100Hz至100KHz,固定输出电压),10 KHz以上时的噪声频谱密度小于1.7nV/√Hz。 ADM7150提供8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装和8引脚SOIC封装,不仅紧凑,而且还具有出色的散热性能,适合要求最大800 mA输出电流的薄型、小尺寸应用。ADM7150是一款固定Vout器件。 欲了解ADM7150的可调Vout版本,请查看 ADM7151。应用高频PLL/VCO/集成VCO的PLL适应噪声敏感应用通信和基础设施回程和微波链路
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2023/2/20 17:03:05
HFCG-3000+是一种高通滤波器,通带从3400 MHz到13000 MHz,支持多种应用。由于策略性布局,该模型在宽带上提供1.0dB的典型插入损耗。入住一个小巧的0805陶瓷形状因数,带有环绕式终端,该滤波器是密集PCB布局的理想选择寄生效应导致的性能变化。大交易•小尺寸2.0 mm x 1.25 mm•高功率处理•陶瓷结构
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2023/2/20 17:00:46
HMC584LP5(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 HMC584LP5(E)集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,可输出半频,并提供4分频输出。 由于振荡器的单芯片结构,VCO的相位噪声性能在温度、冲击和工艺条件下均非常出色。 采用+5V电源电压时,输出功率为+10 dBm(典型值)。 如果不需要,可以禁用预分频器和RF/2功能以节省电流。 该电压控制振荡器采用无引脚QFN 5x5 mm表贴封装,无需外部匹配元件。应用点对点/点对多点无线电测试设备和工业控制卫星通信军事最终用途
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2023/2/20 11:24:28
功率分配器(power divider)是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。功率分配器也叫过流分配器,分有源,无源两种,可平均分配一路信号变为几路输出,一般每分一路都有几dB的衰减,信号频率不同,分配器不同衰减也不同,为了补偿衰减,在其中加了放大器后做出了无源功分器。    功率分配器作用    功率分配器的功能是将一路输入的卫星中频信号均等的分成几路输出,通常有二功分、四功分、六功分等等。功率分配器的工作频率是950MHz-2150MHz,大家想必对功率分配器是再熟悉不过了。以上三个器件的用途和性能是完全不同的,但在日常使用中往往容易把名称混淆了,使得人们在使用中容易产生困惑。卫星电视接收系统中的多台卫星接收机,共用一面天线,几面天线共用一台卫星接收机,以及两台以上卫星接收机和两面以上天线共用,它们之间的连接除了依靠电缆之外,主要是靠切换器的组合编程来实现的。 功率分配器是接多个卫星接收机用的。如果一套天线要接多个卫星接收机就要用功率分配器。根据所接接收机的多少选用功率分配器。如果接两接收机就用二功率分配器。接四接收机就用四功率分配器。    功率分配器主要技术指标    一般来说,选择功率分配器或合成器就是比较关键性能参数,包括插入损耗、端口间的隔离度、分离信号的幅度接近程度(输出幅度不平衡性),以及分离信号的信号相位接近程度(输出相位不平衡性)。此外,额定功率通常也很关键,以最大输入功率(假定阻抗匹配条件下)及最大内部负载耗散(内部端接的额定功率)来定义。另外一个关键参数是回波损耗或称VSWR,该参数能表明元件阻抗与目的应用的特性阻抗匹配程度。  &...
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2023/2/20 8:49:33
ADL5530是一款宽带、固定增益、线性放大器,工作频率最高达1000 MHz,可用于各种有线和无线设备,包括蜂窝、宽带、有线电视和LMDS/MMDS应用。ADL5530提供稳定的16.5 dB增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化,OIP3为37 dBm,输出压缩点为21.8 dB,噪声系数为3 dB。这款放大器为单端式,具有内部匹配50 Ω电阻,输入回波损耗为11 dB。只需配置输入/输出交流耦合电容、一个电源去耦电容和一个外部电感便能工作。ADL5530采用3 V或5 V电源供电,电源电流为110 mA。ADL5530采用GaAs pHEMPT工艺制造,提供3 mm × 2 mm、LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能,工作温度范围为-40°C至+85°C。同时提供配置齐全的评估板。应用VCO缓冲器通用Tx/Rx放大
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2023/2/17 17:32:32
AD7476A /AD7477A/ AD7478A分别是12位、10位和8位高速、低功耗逐次逼近型ADC,采用单电源工作,电源电压为2.35V至5.25V,最高呑吐量可达1 MSPS。这些器件均内置一个低噪声、宽带宽采样/保持放大器,可处理13 MHz以上的输入频率。转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件无流水线延迟。AD7476A /AD7477A/AD7478A采用的设计技术,可在高呑吐量的情况下实现极低的功耗。基准电压从VDD获得,从而为ADC提供了最宽的动态输入范围,因此,其模拟输入范围为0至VDD。转换速率取决于SCLK。AD7476A/AD7477A/AD7478A分别是AD7476/AD7477/AD7478几款标准1 MSPS ADC的后续产品,采用SC70和MSOP两种封装。
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2023/2/17 17:26:49
HMC385LP4(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO,集成谐振器、负电阻器件、变容二极管和缓冲放大器。 由于振荡器的单芯片结构,VCO的相位噪声性能在温度、冲击、振动和工艺范围内尤为出色,工作频率范围为2.25至2.5 GHz。 采用3V单电源(35mA)时,输出功率为4.5 dBm(典型值)。 该电压控制振荡器采用低成本无铅QFN 4x4 mm表面贴装封装。应用无线基础设施工业控制测试设备军事
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2023/2/17 17:24:34
LT®1761 系列是微功率、低噪声、低压差稳压器。利用一个外部 0.01μF 旁路电容器,输出噪声将降至 20μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽之内)。该系列专为在电池供电型系统中使用而设计,20μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。在停机模式中,静态电流减小至 LT1761 稳压器可在采用低至1μF输出电容器时实现稳定。可以采用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器那样必需使用串联电阻。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。这些器件可提供 1.2V、1.5V、1.8V、2V、2.5V、2.8V、3V、3.3V 和 5V 的固定输出电压,并可用作一款具有 1.22V 基准电压的可调型器件。LT1761 稳压器采用 5 引脚 TSOT-23 封装。
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2023/2/17 17:20:36
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