在布置 ADA4899-1 电路板时,仔细且深思熟虑地关注细节将产生最佳性能。电源旁路、寄生电容和元件选择都会影响放大器的整体性能。PCB 布局由于 ADA4899-1 可以工作在高达 600 MHz 的频率下,因此必须采用射频(RF)电路板布局技术。应清除 ADA4899-1 引脚下方的所有接地层和电源层的铜箔,以防止在输入引脚对地和输出引脚对地之间形成寄生电容。如果在安装焊盘下方没有清除接地层,SOIC 封装的单个安装焊盘可能会向对地电容增加高达 0.2 pF 的电容。ADA4899-1 的低失真引出脚布局减少了输出与放大器反相输入端之间的距离。这有助于最大限度地减少反馈路径的寄生电感和电容,从而减少振铃和二次谐波失真。电源旁路ADA4899-1 的电源旁路已针对频率响应和失真性能进行了优化。下图显示了旁路电容的推荐值和位置。电源旁路对于稳定性、频率响应、失真和电源抑制比(PSR)性能至关重要。下图中所示的 0.1 µF 电容应尽可能靠近 ADA4899-1 的电源引脚。电解电容应直接紧邻 0.1 µF 电容。两个电源之间的电容有助于改善 PSR 和失真性能。在某些情况下,额外的并联电容有助于改善频率和瞬态响应。接地尽可能使用接地层和电源层。接地层和电源层可以降低电源层和接地回路的电阻和电感。输入、输出端子、旁路电容和 RG的回路应尽可能靠近 ADA4899-1。输出负载地和旁路电容地应返回到接地层上的同一点,以最大限度地减少寄生走线电感、振铃和过冲,并改善失真性能。ADA4899-1 封装具有一个外露焊盘。为了获得最佳的电气和热性能,请将该焊盘焊接到地。
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2026/3/31 11:50:15
AD7740的温度传感器应用AD7740 可以与 AD22100S 温度传感器配合使用,以提供环境温度的数字测量值。AD22100S 的输出电压与温度乘以电源电压成正比。它使用单一 5 V 电源,其输出在 -50°C 时为 0.25 V,在 +150°C 时摆动至 4.75 V。通过将其输出馈入 AD7740,环境温度值被转换为数字脉冲串。图:将 AD7740 与温度传感器一起使用由于其比率特性,该应用提供了一种极具成本效益的解决方案。由于 5 V 电源被用作电压频率转换器 (VFC) 和 AD22100S 的参考,因此消除了对外部精密参考源的需求。电源旁路和接地在任何对精度要求重要的电路中,仔细考虑电源和接地回路的布局有助于确保达到额定性能。安装 AD7740 的印刷电路板应设计成将模拟部分和数字部分分离并限制在电路板的特定区域。为了最大限度地减少它们之间的电容耦合,数字地平面和模拟地平面应仅在一处连接,即靠近 AD7740 的位置,且不应重叠。避免在器件下方布设数字线路,因为这会将噪声耦合到芯片上。应允许模拟地平面在 AD7740 下方延伸,以避免噪声耦合。AD7740 的电源线应使用尽可能宽的走线,以提供低阻抗路径并减少电源线上的毛刺影响。像时钟这样的快速开关信号应使用数字地屏蔽,以避免向电路板的其他部分辐射噪声,且时钟信号绝不应布设在模拟输入附近。避免数字信号和模拟信号交叉。电路板两面的走线应相互垂直布设。这可以减少穿透电路板的馈通效应。微带线技术是最好的方法,但在双面电路板上并不总是可行。在这种技术中,电路板的元件面专门用于地平面,而信号走线则放置在焊接面。良好的去耦也很重要。所有模拟电源都应使用贴片电容去耦至接地 (GND),即一个 10 µF 电容与一个 0.1 µF 电容并联,并尽可能靠近封装放置,理想情况下紧贴器件。...
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2026/3/31 11:24:59
AD5258针对64位调整应用提供一个非易失性、3 mm x 4.9 mm紧凑型封装解决方案,可实现与机械电位计*或可变电阻相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率和固态可靠性。读取操作假设感兴趣的寄存器未刚刚被写入,则必须写入一个虚拟地址和指令字节。指令字节将根据所需数据是 RDAC 寄存器、EEPROM 寄存器还是容差寄存器而有所不同(参见表 11 至表 16)。发送虚拟地址和指令字节后,需要一个重复启动(repeat start)。重复启动后,需要另一个地址字节,只是这次 R/W 位为逻辑高电平。紧随该地址字节之后的是回读字节,其中包含指令字节中请求的信息。读取位出现在时钟的下降沿。无关位可以处于高电平或低电平状态。容差寄存器可以单独读回(参见表 15)或连续读回(参见表 16)。所有数据位读取或写入完成后,主设备建立停止条件。停止条件定义为 SCL 为高电平时 SDA 线上的低电平到高电平转换。在写入模式下,主设备在第 10 个时钟脉冲期间将 SDA 线拉高以建立停止条件(参见表 8)。在读取模式下,主设备在第九个时钟脉冲期间发出无应答信号(即 SDA 线保持高电平)。然后,主设备在第 10 个时钟脉冲之前将 SDA 线拉低,并将 SDA 升高以建立停止条件(参见表 11)。重复写入功能为用户提供了一次寻址和指令该器件后多次更新 RDAC 输出的灵活性。例如,在 RDAC 确认其写入模式下的从机地址和指令字节后,RDAC 输出会在每个连续字节上更新,直到接收到停止条件。如果需要不同的指令,写入/读取模式必须重新启动新的从机地址、指令和数据字节。同样,也允许 RDAC 的重复读取功能。附表均在文末。表11-16表8
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2026/3/31 11:16:23
QCH-43+双向90°功率分配器定义Mini-Circuits的QCH-43+是一款双向90°功率分配器,能够处理高达200W的功率,幅度不平衡典型值为±0.35 dB,相位不平衡标准值为±1.0度。在2000至4000 MHz的频率范围内工作,出色的相位和幅度不平衡使该组件成为各种系统和子系统设计的通用构建块,从平衡放大器和天线馈电到军事应用等等。分流器采用层压PCB工艺(0.56 x 0.35 x 0.09英寸)制造,包括环绕式端子,具有良好的可焊性和易于目视检查。特性高功率处理,高达200W倍频程带宽,2000至4000 MHz低插入损耗,典型值为0.15 dB应用平衡放大器I&Q调制器国防和军事功能图
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2026/3/30 13:46:16
MACOM的MELF PIN二极管产品线涵盖了广泛的电气特性。MA4P504-1072T中使用的芯片采用独特的CERMACHIP钝化工艺制造,该工艺提供硬玻璃封装,保护并密封芯片的有源区。这种封装的CERMACHIP PIN二极管非常适合用于存在高射频和直流电压的应用。该芯片被封装在一个坚固的陶瓷金属电极无引线表面(MELF)表面贴装封装中,该封装与阳极和阴极上的耐火金属塞全面粘合。由于其对称的热路径,其结果是具有低热阻的低损耗PIN二极管。MELF PIN二极管专为大容量磁带和卷轴组件而设计。其用户友好的设计提供了极其简单、自动、拾取和放置、索引和组装。所有可焊接表面均镀锡,并与所有行业标准回流焊和气相焊接工艺兼容。MA4P504-1072T MELF封装PIN二极管适用于存在高入射功率的串联或并联配置。典型应用包括从HF到UHF频率的开关和衰减器。具备的特性高功率处理低损耗/低失真低热阻表面可安装无铅MELF封装(1072)无卤素“绿色”模塑料符合RoHS*标准,260°C回流兼容包装尺寸ODS 1072
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2026/3/30 13:32:08
AD8024 是一款宽带宽、四路视频放大器。对于 ±1 或更高的闭环增益,它在总共 16 mA 的静态电源电流下提供了高性能。高达 380 MHz 的带宽、低差分增益和相位误差以及高输出电流,使 AD8024 成为一款高效的视频放大器。AD8024 的宽相位裕度和高输出电流使其在驱动任何容性负载时成为极佳的选择。反馈电阻的选择由于它是一款电流反馈放大器,AD8024 的闭环带宽可以通过反馈电阻进行定制。较大的反馈电阻可以减少峰值并增加相位裕度,但代价是带宽降低。较小的反馈电阻可以增加带宽,但代价是峰值增加和相位裕度降低。闭环带宽会受到由于有限输出电阻引起的衰减的影响。当驱动小于 ≈150 Ω 的负载电阻时,≈6 Ω 的开环输出电阻会稍微降低带宽。对于几百欧姆以上的负载电阻,带宽将大约增加 10%。除非需要保持最宽或最平坦的频率响应,否则反馈电阻的值并不关键。下图表 I 显示了在驱动 150 Ω 负载时,某些有用的闭环增益在不同电源电压下的带宽。推荐的电阻值旨在实现小于 2 dB 峰值的最宽带宽。3 dB带宽与闭环增益电阻器,RL=150
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2026/3/30 13:29:00
LTM4702 是一款完整的 8A 降压 Silent Switcher µModule® 稳压器,采用微型 6.25mm x 6.25mm x 5.07mm BGA 封装。封装内包含开关控制器、功率 MOSFET、电感器和辅助元件。LTM4702 在 3V 至 16V 的输入电压范围内工作,支持 0.3V 至 5.7V 的输出范围。单个电阻即可设置输出电压,在整个输出范围内提供单位增益操作,从而实现几乎恒定的输出噪声,且与输出电压无关。完成设计仅需大容量输入和输出电容器。LTM4702 采用 Silent Switcher 架构,并利用内部热回路旁路电容器来实现低电磁干扰 (EMI) 和高效率。此外,LTM4702 具有超低噪声架构,可获得极低的低频 (100kHz) 输出噪声。这些低 EMI 和低噪声特性使 LTM4702 成为大电流和噪声敏感型应用的理想选择,这些应用可受益于同步开关稳压器的高效率。LTM4702 提供符合 RoHS 标准的端子表面处理。具备的特征1cm2(单面PCB)或0.5cm2(双面PCB)的完整解决方案低噪声静音切换器架构超低电磁干扰发射超低均方根噪声(10Hz至100kHz):8μVRMS线路、负载和温度上的最大总直流输出电压误差为±1.5%输入电压范围:3V至16V输出电压范围:0.3V至5.7V8A最大连续输出电流可调节和同步:300kHz至3MHz电流模式控制,快速瞬态响应强制连续模式(FCM)能力多相并联均流可编程电源良好6.25mm×6.25mm×5.07mm BGA封装常见应用电信、网络和工业设备射频电源:PLL、VCO、混频器、LNA、PA低噪声仪表高速/高精度数据转换器
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2026/3/30 13:18:11
SGM3204 是一款电荷泵电压反相器,设计用于在 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围内工作。SGM3204 可提供高达 200mA 的输出电流。在很宽的输出电流范围内,典型转换效率超过 80%。宽电源电压范围非常适合由单节锂离子电池供电的各种应用,也适用于由 2 节或 3 节镍镉 (NiCd)、镍氢 (NiMH) 或碱性电池供电的应用。关断电流小于 1µA。该器件仅需一个飞跨电容和两个小型旁路电容即可构成完整的电荷泵反相器,使其成为众多电池供电和板级应用的理想选择。SGM3204 采用绿色 SOT-23-6 封装。其工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C。特性输入电压范围:1.4V至5.5V输入电源电压反相输出电流:200mA静态电流:1.5mA(典型)开关频率:950kHz用于启动负载的集成有源肖特基二极管-40℃至+85℃工作温度范围采用绿色SOT-23-6封装应用LCD面板偏置双极放大器电源射频功率放大器的GaAs偏压
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2026/3/30 11:28:31
MP1541 是一款电流模式升压转换器,专为小型、低功耗应用而设计。MP1541 的开关频率为 1.3MHz,允许使用高度 2mm 或更低的微型、低成本电容和电感。内部软启动功能可减小浪涌电流,从而延长电池寿命。MP1541 的工作输入电压低至 2.5V,能够从 5V 电源产生 12V 电压,输出电流高达 300mA。MP1541 包含欠压闭锁、电流限制和热过载保护功能,以防止在输出过载情况下发生损坏。MP1541 提供小型 5 引脚 TSOT23 封装或 QFN-8 (2mmX2mm) 封装。具备特性板载功率MOSFET使用微型电容器和电感器1.3MHz固定开关频率内部补偿内部软启动输入电压低至2.5V,输出电压高达22V12电压为300mA,来自5V输入UVLO,热关机内部电流限制提供TSOT23-5封装或QFN-8(2mmX2mm)封装布局注意事项高频开关稳压器需要非常仔细的布局才能稳定运行和低噪音。所有组件必须尽可能靠近IC放置。保持L1、D1和C2之间的路径极短,以将噪音和振铃降至最低。C1必须靠近IN引脚放置,以获得最佳去耦效果。所有反馈组件必须靠近FB引脚,以防止FB引脚迹线上的噪声注入。C1和C2的接地回路应靠近GND引脚。
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2026/3/30 11:25:45
L6599A 是前代 L6599 的改进版本。它是一款专用于串联谐振半桥拓扑结构的双端控制器。它提供 50% 的互补占空比:高侧开关和低侧开关的导通/关断驱动相位相差 180°,且时间完全一致。通过调制工作频率来获得输出电压调节。在一只开关关断和另一只开关导通之间插入的固定死区时间,保证了软开关并实现了高频操作。为了采用自举方式驱动高侧开关,该 IC 采用了一种高压浮动结构,能够承受超过 600 V 的电压,并集成了同步驱动的高压 DMOS,从而取代了外部快恢复自举二极管。该 IC 使设计者能够通过外部可编程振荡器来设置转换器的工作频率范围。启动时,为了防止不受控的浪涌电流,开关频率从一个可编程的最大值开始,并逐渐衰减,直到达到由控制环路确定的稳态值。这种频率偏移是非线性的,旨在最大限度地减少输出电压过冲;其持续时间也是可编程的。在轻载情况下,IC 可能会进入受控突发模式操作,使转换器的输入功耗保持在最低水平。IC 功能包括一个带电流迟滞的非锁存低电平有效禁用输入端,可用于电源时序控制或防欠压保护;一个用于过流保护(OCP)的电流检测输入端,具有频率偏移和带自动重启的延时关断功能。如果第一级保护不足以控制初级电流,更高一级的 OCP 会将 IC 锁存关断。它们的组合提供了针对过载和短路的全面保护。另一个带锁存的禁用输入端(DIS)允许轻松实现 OTP(过温保护)和/或 OVP(过压保护)。提供了一个与 PFC 控制器的接口,该接口能够在故障条件下(如 OCP 关断和 DIS 为高电平)或突发模式操作期间,关断预调节器。
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2026/3/30 11:14:51
热考虑因素CSD88584Q5DC 功率模块器件能够利用 PCB 铜平面作为主要热路径。因此,在封装中使用热过孔是将热量从器件吸收到系统电路板的有效方法。关于焊锡空洞和制造问题的担忧可以通过使用三种基本策略来解决,以最大限度地减少沿过孔筒壁向下吸走的焊锡量:故意将过孔相互间隔开,以避免在特定区域内出现孔洞聚集。使用设计允许的最小钻孔尺寸。下图中示例使用了 10-mil 钻孔和 16-mil 焊盘的过孔。在过孔的另一侧使用阻焊层遮盖( Tent)。最终,热过孔的数量和钻孔尺寸应与最终用户的 PCB 设计规则和制造能力保持一致。为了利用 DualCool 热增强型封装,可以在功率模块器件顶部安装外部散热器。为了降低 EMI,散热器通常通过安装螺丝连接到 PCB 上的 GND。在封装顶部和散热器之间应使用具有良好导热性的间隙垫绝缘体。推荐使用 Bergquist Sil-Pad 980,它在 50 psi 下提供 1.07°C/W 的优异热阻。
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2026/3/30 11:05:20
高精度GNSS系统越来越依赖L1/L2/L5/L6及更广泛的L波段全频段接收,以提高在复杂环境中的准确性、鲁棒性和可用性。随着多频段GNSS接收器如下一代RTK和PPP-RTK平台的普及,宽带前端滤波对于抑制带外干扰以及保护微弱卫星信号至关重要。宽带陶瓷带通滤波器为现代高精度GNSS设计提供了带宽、稳定性、成本和功耗处理的最佳平衡。Abracon推出AFII-LC-0081系列全频带GNSS陶瓷带通滤波器,支持GNSS L1/L2/L5/L6及L波段,采用紧凑型3.2×2.5毫米×1.75毫米表面贴装封装。以1400 MHz为中心,带宽宽达550 MHz,插入损耗低至0.85 dB,隔离率高达25 dB,同时可承受最高6 W输入功率。该陶瓷滤波器设计用于在高功率GNSS中实现稳定、一致的射频性能,而SAW和BAW滤波器无法应对。AFII-LC-0081通过在敏感接收器和LNA前方提供宽广且受控的滤波,实现了更清晰的GNSS信号链。结合Abracon的全频段GNSS天线、混合耦合器、LNA和SAW滤波器,它有助于构建一个完整、优化的射频前端解决方案,适用于高精度GNSS应用,如RTK和PPP-RTK定位、机器人、智能基础设施、精密农业以及汽车和工业导航系统。特色多频段L1/L2/L5/L6支持紧凑尺寸:3.2 x 2.5 x 1.75 毫米插入损耗:0.85 dB高抑制率: 25 dB最大输入功率:6 W经济实惠且表面贴装免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多电子元器件行业信息,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,请联系小编进行删除。
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2026/3/30 10:51:41
TDK公司宣布,TDK将在美国开始为多款苹果产品制造先进传感器。该举措建立在与苹果超过30年的合作基础上,将使两家公司通过日美合作强化其先进传感器制造能力,并通过在美国工厂生产,促进更可靠的传感器供应链。在苹果当前的美国制造计划计划背景下,这是日本公司首次在美国为苹果生产零部件。TDK不仅与苹果合作开发下一代传感器以增强移动功能,还开发了电子元件和可充电电池等多种设备。苹果首席运营官Sabih Khan表示:“TDK是长期合作伙伴,我们很高兴他们加入了我们的美国制造项目。”“苹果致力于与供应商合作——比如TDK——在美国制造更多产品,这一举措再次强有力地展示了当我们投资先进美国制造业时,能够共同取得多大成就。”谈及双方合作,TDK总裁兼CEO斋藤昇评论道:“基于与苹果长达十年的合作关系,当苹果询问我们在美国还能做些什么,超越现有关系时,TDK将此视为进一步发展关系的机会,以全新方式发展。我们非常自豪能与苹果合作,加速美国制造业。我们与他们一样致力于在美国做更多工作,我们的团队也与他们在美国的团队并肩工作。”免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多电子元器件行业信息,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,请联系小编进行删除。
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2026/3/30 10:46:44
容纳 AD7680 的印刷电路板应设计成模拟部分和数字部分相互分离,并限定在电路板的特定区域内。这有助于使用可以轻松分离的地平面。对于地平面,通常最好采用最小蚀刻技术,因为它能提供最佳的屏蔽效果。数字地平面和模拟地平面应仅在一个地方连接。如果 AD7680 所在的系统中多个器件需要 AGND 到 DGND 的连接,则该连接仍应仅在一个点进行,即星形接地点,且该点应尽可能靠近 AD7680 建立。避免在器件下方布设数字线,因为这些线会将噪声耦合到芯片上。应允许模拟地平面延伸至 AD7680 下方,以避免噪声耦合。通往 AD7680 的电源线应使用尽可能宽的走线,以提供低阻抗路径并减少电源线上的毛刺影响。快速切换信号,例如时钟信号之类的线路,应当使用数字地进行屏蔽,以避免向电路板的其他部分辐射噪声,并且时钟信号绝不能布设在模拟输入附近。避免数字信号和模拟信号交叉。电路板两面的走线应相互垂直,这可以减少板上的串扰效应。微带线技术是目前最好的方法,但在双面板上并不总是可行。在这种技术中,电路板的元件面专门用于接地平面,而信号则布设在焊接面。良好的去耦也非常关键。如典型连接图部分所述,所有模拟电源都应使用 10 μF 钽电容与 0.1 μF 电容并联去耦至 AGND。为了从这些去耦元件中获得最佳性能,用户应尽量缩短去耦电容与 V_{DD}V DD和 GND 引脚之间的距离,并使用短走线连接相应的引脚。
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2026/3/27 14:22:27
图1图1显示了AD7680模拟输入结构的等效电路。两个二极管D1和D2为模拟输入提供ESD(静电放电)保护。必须注意确保模拟输入信号超出电源轨的幅度不超过300 mV。这会导致这些二极管正向偏置,并开始向衬底导通电流。这些二极管在不造成器件不可逆损坏的情况下所能导通的最大电流为10 mA。图1中的电容C1通常约为5 pF,主要归因于引脚电容。电阻R1是一个集总元件,由跟踪保持开关的导通电阻组成。该电阻通常约为25 Ω。电容C2是ADC采样电容,典型电容值为25 pF。对于交流应用,建议在相关的模拟输入引脚上使用RC低通滤波器,以从模拟输入信号中去除高频分量。在谐波失真和信噪比至关重要的应用中,模拟输入应由低阻抗源驱动。大的源阻抗会显著影响ADC的交流性能。这可能需要使用输入缓冲放大器。运算放大器的选择取决于具体的应用。当没有使用放大器来驱动模拟输入时,源阻抗应限制为低值。最大源阻抗取决于可以容忍的总谐波失真(THD)量。随着源阻抗的增加,THD也会增加,性能随之下降(见图2)。AD7680 的输出编码为直接二进制。图2
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2026/3/27 14:17:16
LTC2400 是一款 2.7V 至 5.5V 微功耗 24 位转换器,具有集成振荡器、4ppm 积分非线性 (INL) 和 0.3ppm 均方根 (RMS) 噪声。其采用了 delta-sigma 技术,为多路复用应用提供单周期建立时间。通过单个引脚,可以将 LTC2400 配置为在 50Hz 或 60Hz ±2% 下实现超过 110dB 的抑制,或者可以由外部振荡器驱动,以实现 1Hz 至 120Hz 范围内的用户定义抑制频率。内部振荡器不需要外部频率设置元件。该转换器接受从 0.1V 到 Vcc 的任何外部参考电压。凭借其扩展的输入转换范围(-12.5% VREF 至 112.5% VREF),LTC2400 有效地解决了先前传感器或信号调理电路的偏移和超量程问题。LTC2400 通过灵活的 3 线数字接口进行通信,该接口兼容 SPI 和 MICROWIRE™ 协议。特性SO-8封装的24位ADC4ppm INL,无缺失代码4ppm满标度误差多路应用的单次转换设置时间0.5ppm偏移0.3ppm噪声内部振荡器——不需要外部组件110最小dB,50Hz/60Hz陷波滤波器参考输入电压:0.1V至VCCLive Zero——扩展输入范围可容纳12.5%的超量程和欠量程单电源2.7V至5.5V运行低电源电流(200µA)和自动关机常见应用体重秤直接温度测量气体分析仪应变计传感器仪器仪表数据采集工业过程控制6位数字数字视频录像机
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2026/3/27 14:03:36
LTC2351-14 是一款 14 位、1.5Msps ADC,具有六个同时采样的差分输入。该器件仅从单个 3V 电源消耗 5.5mA 电流,并采用微型 32 引脚 (尺寸:5mm × 5mm) QFN 封装。睡眠关断模式可进一步将功耗降低至 12µW。低功耗和微型封装的结合使 LTC2351-14 非常适合便携式应用。LTC2351-14 包含六个独立的差分输入,这些输入在 CONV 信号的上升沿同时采样。这六个采样输入随后以每通道 250ksps 的速率进行转换。83dB 的共模抑制比允许用户通过差分测量来自源头的信号,从而消除接地环路和共模噪声。该器件根据 BIP 引脚的状态,差分转换 0V 至 2.5V 的单极性输入,或 ±1.25V 的双极性输入。只要保持差分输入范围,任何模拟输入都可以摆幅至电源轨。转换序列可以根据 SEL2、SEL1 和 SEL0 输入的逻辑状态进行缩减,以转换少于六个的通道。串行接口在 96 个时钟周期内发送六个转换结果,以兼容标准串行接口。特性具有六个同时采样差分输入的1.5Msps ADC每通道250ksps吞吐量75dB信噪比低功耗:16.5mW3V单电源操作2.5V内部带隙基准,可与外部基准过度驱动3线SPI兼容串行接口CONV触发的内部转换睡眠(12μW)关机模式NAP(4.5mW)关机模式0V至2.5V单极或±1.25V双极差分输入范围83dB共模抑制微型32针(5mm×5mm)QFN封装应用多相功率测量多相电机控制数据采集系统不间断电源
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2026/3/27 13:52:32
AD574A 是一款完整的 12 位 A/D 转换器,无需任何外部元件即可提供完整的逐次逼近模拟-数字转换功能。当控制部分被指令启动一次转换(如下所述)时,它使能时钟并将逐次逼近寄存器 (SAR) 复位为全零。一旦转换周期开始,便无法停止或重新启动,且输出缓冲器中的数据不可用。SAR 由时钟定时,将按顺序遍历转换周期,并向控制部分返回一个转换结束标志。控制部分随后将禁用时钟,将输出状态标志拉低,并使能控制功能以允许通过外部命令进行数据读取操作。在转换周期期间,内部 12 位电流输出 DAC 由 SAR 从最高有效位 (MSB) 到最低有效位 (LSB) 进行顺序控制,以提供一个输出电流,该电流通过 5 kΩ(或 10 kΩ)输入电阻器精确平衡输入信号电流。比较器判断每个逐次加权的位电流的加入是否导致 DAC 电流总和大于或小于输入电流;如果总和较小,则保留该位(置 1);如果总和较大,则关闭该位(置 0)。在测试完所有位后,SAR 包含一个 12 位二进制代码,该代码在 ±1/2 LSB 范围内精确表示输入信号。温度补偿埋入式齐纳基准为 DAC 提供主要电压基准,并保证了随时间和温度的极佳稳定性。该基准经过修整,精度为 10.00 伏 ±0.2%;当 AD574A 由 ±15 V 电源供电时,除了基准输入电阻器(0.5 mA)和双极性偏置电阻器(1 mA)的需求外,它还可以向外部负载提供高达 1.5 mA 的电流。如果 AD574A 使用 ±12 V 电源,或者如果必须在整个温度范围内提供外部电流,则建议使用外部缓冲放大器。在转换期间,施加在 AD574A 基准上的任何外部负载必须保持恒定。薄膜应用电阻器经过修整以匹配 DAC 的满量程输出电流。有两个 5 kΩ 输入标度电阻器,允许选择 10 伏或 20 伏的量程。10 kΩ 双极性...
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2026/3/27 13:30:54