LTC1871是一种宽输入范围、电流模式、升压、反激式或SEPIC控制器,可驱动N沟道功率MOSFET,只需要很少的外部组件。它适用于中低功率应用,通过利用功率MOSFET的导通电阻,消除了对电流感测电阻器的需求,从而最大限度地提高了效率。IC的工作频率可以通过50kHz至1MHz范围内的外部电阻器设置,并且可以使用MODE/SYNC引脚与外部时钟同步。轻负载下的突发模式操作、2.5V的低最低工作电源电压和10µa的低停机静态电流使LTC1871非常适合电池供电系统。对于需要恒定频率操作的应用,可以使用Mode/SYNC引脚来击败突发模式操作。通过将SENSE引脚连接到功率MOSFET源极中的电阻器,LTC1871可以实现更高的输出电压升压、SEPIC和反激式应用。LTC1871采用10引脚MSOP封装。特性高效(无需感测电阻器)宽输入电压范围:2.5V至36V电流模式控制提供卓越的瞬态响应高最大占空比(92%典型值)±2%RUN引脚阈值,100mV滞后±1%内部电压参考微功率关断:IQ=10µA带一个外部电阻器的可编程工作频率(50kHz至1MHz)可与高达1.3×fOSC的外部时钟同步用户控制的脉冲跳过或突发模式®操作内部5.2V低压差稳压器输出过压保护能够与用于高输出电压应用的感测电阻器一起工作小型10导联MSOP封装应用电信电源便携式电子设备
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2026/9/17 15:03:46
用于两相步进电机的TMC262驱动器包括高分辨率微步进、无传感器机械负载测量、负载自适应功率优化和低共振斩波器操作。标准SPI™和STEP/DIR接口简化了通信。 TMC262驱动四个外部N沟道和P沟道双MOSFET,电机电流高达8A和60V。集成的保护和诊断功能支持稳健可靠的操作。高集成度、高能效和小外形尺寸使小型化设计成为可能,外部组件数量少,从而提供具有成本效益和高度竞争力的解决方案。功能和优点使用外部(N&P)MOSFET的高电流高达10A的电机电流。最高电压可达60V DC工作电压最高分辨率可达每完整步256微步最小尺寸5x5mm QFN32封装低功耗同步整流EMI优化斜率和电流控制栅极驱动器保护和诊断过电流、对地短路、超温和欠压stallGuard2™高精度无传感器电机负载检测coolStep™负载相关电流控制,节能高达75%microPlyer™微步插值可提高粗步输入的平滑度。spreadCycle™高精度斩波器,实现最佳电流正弦波形和过零应用纺织品、缝纫机工厂自动化实验室自动化液体处理医学的办公自动化打印机和扫描仪闭路电视,安全ATM、现金回收机泵和阀门定日镜控制器数控机床
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2026/9/17 14:53:35
TPS53513器件是一款具有自适应导通时间D-CAP3控制模式的小尺寸同步降压转换器。此器件简单易用,具有较少的外部组件数量,可适用于空间受限的电源系统。该器件具有高性能集成MOSFET、精度为0.5%的0.6V电压基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的特性包括极少的外部组件数量、快速的负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制,并且不需要补偿。强制持续导通模式(FCCM)有助于满足高性能DSP和FPGA的严格电压调节精度要求。TPS53513器件采用28引脚VQFN封装,额定工作环境温度范围为–40°C到+85°。特性•集成型13.8mΩ和5.9mΩMOSFET,具有8A持续输出电流•支持所有陶瓷输出电容器•基准电压600mV(耐受幅度±0.5%)•输出电压范围:0.6V至5.5V•D-CAP3™控制模式,此模式具有快速负载阶跃响应•针对轻负载时高效率的自动跳跃Eco-mode™模式•针对严格输出纹波和电压要求的强制连续传导模式(FCCM)•8个可在250kHz至1MHz之间选择的频率设置•预充电启动能力•内置输出放电电路•开漏电源正常输出•3.5mm×4.5mm28引脚超薄型四方扁平无引线(VQFN)封装应用服务器和云计算负载点(POL)宽带、网络互联及光纤通信基础设施输入输出(I/O)电源在WEBENCH设计中心中提供支持
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2026/9/16 14:31:03
LTC3805是用于反激式、升压式和SEPIC DC/DC转换器的可编程频率电流模式控制器。LTC3805的设计使其引脚都不需要与它所属的电源电路的输入或输出电压接触,从而可以转换远远超过LTC3805绝对最大额定值的电压。主控制回路外部电阻分压器向FB引脚提供输出电压的一小部分。分压器的设计使得当输出处于所需电压时,FB引脚电压等于800mV的内部参考电压。如果负载电流增加,输出电压会略微降低,导致FB引脚电压降至800mV参考值以下。误差放大器通过向ITH引脚馈送电流来响应,导致其电压升高。相反,如果负载电流减小,FB电压会升高到800mV参考值以上,误差放大器会从ITH引脚吸收电流,导致其电压下降。ITH引脚处的电压控制由振荡器、电流比较器和SR锁存器形成的脉宽调制器。具体来说,ITH引脚上的电压设置了电流比较器的跳闸阈值。电流比较器的ISENSE输入监测与外部MOSFET源极串联的外部电流感测电阻器两端的电压。在循环开始时,LTC3805的振荡器设置SR锁存器并打开外部功率MOSFET。通过外部功率MOSFET的电流上升,ISENSE引脚上的电压也上升。当ISENSE引脚上的电压超过与ITH引脚上电压成比例的电压时,LTC3805的电流比较器会跳闸。这将重置SR锁存器并关闭外部功率MOSFET。通过这种方式,通过外部MOSFET和反激变压器的初级和次级绕组的峰值电流水平由ITH引脚上的电压控制。如果电流比较器没有跳闸,LTC3805会自动将占空比限制为80%,重置SR锁存器,并关闭外部MOSFET。从FB引脚到误差放大器、电流比较器和SR锁存器的路径实现了闭环电流模式控制,该控制需要根据输入电压或输出电流的变化来调节输出电压。例如,如果负载电流增加,输出电压会略微降低,并且检测到这一点,误差放大器会从ITH引脚提供电流,提高电流比较器阈值,从而增加通过变压器初级和次...
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2026/9/16 14:27:03
LTC3805是用于反激式DC/DC转换器的电流模式控制器,设计用于在高输入和输出电压转换器应用中驱动N沟道MOSFET。工作频率和斜率补偿可以通过外部电阻器编程。可编程过电流感应保护转换器免受短路。软启动可以使用外部电容器进行编程,软启动电容器还可以编程自动重启功能。LTC3805提供±1.5%的输出电压精度,在正常运行期间仅消耗360µA的静态电流,在微功率启动期间仅消耗40µA。使用9.5V内部分流稳压器,LTC3805可以通过电阻器从高VIN供电,也可以直接从9V或更低的低阻抗直流电压供电。LTC3805提供10引脚MSOP封装和3mm×3mm DFN封装。特性VIN和VOUT仅受外部组件限制可调斜率补偿带自动重启的可调过电流保护可调工作频率(70kHz至700kHz),带一个外部电阻器可与外部时钟同步±1.5%参考精度电流模式操作,实现出色的线路和负载瞬态响应具有精确阈值和可调滞后的RUN引脚使用一个外部电容器进行可编程软启动低静态电流:360µA小型10导联MSOP和3mm×3mm DFN应用电信电源42V和12V汽车电源隔离电子设备
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2026/9/16 14:17:01
LTC5582是一款40MHz至10GHz RMS响应功率检测器。它能够精确测量交流信号的功率,动态范围很宽,从-60dBm到2dBm,具体取决于频率。等效分贝标度值的交流信号的功率被精确地转换为线性标度的直流电压,与输入信号波形的峰值因子无关。LTC5582适用于各种射频标准的精确射频功率测量和电平控制,包括LTE、WiMAX、W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA和EDGE。直流输出由能够驱动高电容负载的低输出阻抗放大器缓冲。在-40°C至125°C的整个温度范围内,可实现高达60dB的动态范围,并具有非常稳定的输出。即使使用单端50Ω输入端,其灵敏度也可以低至-57dBm,最高可达2.7GHz。特性频率范围:40MHz至10GHz线性动态范围:高达57dB高峰值因子调制波形的RMS功率精确测量超温精度:±0.5dB(典型值)动态范围内的低线性误差单端或差分射频输入快速响应时间:90ns上升时间低电源电流:3.3V时为41.6mA(典型)小3mm×3mm DFN10AEC-Q100符合汽车应用标准应用RMS功率测量PA功率控制接收和发送增益控制LTE、WiMAX、W-CDMA、CDMA2K、TD-SCDMA、EDGE基站点对点微波链路射频仪器
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2026/9/16 14:11:13
FAN7380是一款单片半桥栅极驱动IC,适用于工作电压高达+600 V的MOSFET和IGBT。onsemi的高压工艺和共模噪声消除技术可在高dv/dt噪声环境下稳定运行高压侧驱动器。电平移位电路允许高侧栅极驱动器操作高达VS=9.8 V(典型值),VBS=15 V。输入逻辑电平与标准TTL系列逻辑门兼容。内部直通保护电路提供100ns的死区时间,以防止输出开关器件在过渡期同时导通。当VCC和VBS低于指定的阈值电压时,两个通道的UVLO电路都能防止故障。输出驱动器通常分别以90mA/180mA的电流源/汇,适用于荧光灯/紧凑型荧光灯镇流器应用和需要低di/dt噪声的系统。特点浮动通道设计用于+600 V的自举操作通常,两个通道的源电流/吸收电流驱动能力均为90mA/180mA共模dv/dt噪声消除电路VCC=VBS=15 V时信号传播的允许负VS摆动范围扩展至9.8 VVCC和VBS电源范围为10 V至20 V两个通道的UVLO功能TTL兼容输入逻辑阈值电平匹配传播延迟低于50ns内置100ns死区时间控制功能输出与输入信号同相这是一款无铅设备典型应用荧光灯镇流器紧凑型荧光灯镇流器
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2026/9/15 15:26:19
MC14013B双型D触发器采用MOS P沟道和N沟道增强型器件构建在单个单片结构中。每个触发器都有独立的数据(D)、直接置位(S)、直接复位(R)和时钟(C)输入和互补输出。这些器件可以用作移位寄存器元件,也可以用作计数器和触发器应用的T型触发器。特点静态操作所有输入上的二极管保护电源电压范围=3.0 Vdc至18 Vdc逻辑边缘时钟翻转设计逻辑状态无限期保持,时钟电平为高或低;信息仅在时钟脉冲的正向边缘传输到输出端能够在额定温度范围内驱动两个低功率TTL负载或一个低功率肖特基TTL负载CD4013B的针对针更换汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用的NLV前缀;AECQ100合格且具备PPAP能力这些设备无铅、无卤素,符合RoHS标准
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2026/9/15 15:18:07
NLA9306是一款双双向I²C总线和SMBus电压电平转换器,带有启用(EN)输入。特点用于混合模式I²C总线应用中SDA和SCL线路的2位双向转换器标准模式、快速模式和快速模式+I²C总线和SMBus兼容最大传播延迟小于1.5 ns,以适应标准模式和快速模式I²C总线设备和多个主设备允许在以下之间转换电压电平:1.0 V Vref(1)和1.8 V、2.5 V、3.3 V或5 V Vbias(ref)(2)1.2 V Vref(1)和1.8 V、2.5 V、3.3 V或5 V Vbias(ref)(2)1.8V Vref(1)和3.3V或5V Vbias(ref)(2)2.5V Vref(1)和5V Vbias(ref)(2)3.3V参考电压(1)和5V参考电压(2)提供无方向引脚的双向电压转换输入和输出端口之间的低3.5ΩON状态连接可减少信号失真开放式排放I²C总线I/O端口(SCL1、SDA1、SCL2和SDA2)5 V容错I²C总线I/O端口,支持混合模式信号操作EN=LOW的高阻抗SCL1、SDA1、SCL2和SDA2引脚免锁定操作通流引脚设计,便于印刷电路板迹线布线功能说明NLA9306是一款双双向I²C总线和SMBus电压电平转换器,具有启用(EN)输入,工作电压范围为1.0 V至3.6 V(Vref(1))和1.8 V至5.5 V(Vbias(ref)(2))。NLA9306允许在1.0 V和5 V之间进行双向电压转换,而无需使用方向引脚。开关的低导通电阻(Ron)允许以最小的传播延迟进行连接。当EN为高时,转换器开关打开,SCL1和SDA1 I/O分别连接到SCL2和SDA2 I/O,允许端口之间的双向数据流。当EN为低时,转换器开关关闭,端口之间存在高阻抗状态。NLA9306不是一...
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2026/9/15 15:14:27
ADL8100是一种砷化镓(GaAs)、单片微波集成电路(MMIC)、伪晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、宽带低噪声放大器(LNA),工作频率为0.01 GHz至20 GHz。ADL8100在0.01 GHz至6 GHz时提供20 dB的典型增益,在6 GHz至14 GHz时提供2.5 dB的典型噪声系数,在0.01 GHz到6 GHz时的典型输出三阶截距(OIP3)为38 dBm,在5 V电源电压下只需要220 mA。可以以牺牲OIP3和输出功率为代价来降低功耗。ADL8100还具有直流耦合的输入和输出,内部匹配为50Ω。ADL8100需要安装在符合RoHS标准的2毫米×2毫米8导联LFCSP中。特点低噪声系数:6 GHz至14 GHz时典型为2.5 dB单正电源(自偏置)高增益:0.01 GHz至6 GHz的典型增益为20 dB高OIP3:0.01 GHz至6 GHz的典型值为38 dBm符合RoHS标准,2毫米×2毫米,8导联LFCSP应用程序卫星通信电信民用雷达军用雷达气象雷达
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2026/9/15 15:00:40
AD9253是一款多级流水线ADC模数转换器。每个阶段都提供了足够的重叠,以纠正前一阶段的闪光错误。每个阶段的量化输出在数字校正逻辑中被组合成最终的14位结果。串行器以16位输出传输转换后的数据。流水线架构允许第一级使用新的输入样本进行操作,而其余级使用先前的样本进行操作。采样发生在时钟的上升沿。除最后一级外,流水线的每一级都由一个连接到开关电容DAC的低分辨率闪存ADC和一个级间残差放大器(例如,乘法数模转换器(MDAC))组成。残差放大器放大重建的DAC输出和流水线中下一级的闪存输入之间的差异。每个阶段都使用一位冗余来促进闪存错误的数字校正。最后一级仅由闪存ADC组成。输出暂存块对齐数据,纠正错误,并将数据传递到输出缓冲区。然后,数据被串行化并与帧和数据时钟对齐。亮点1.面积小。四个ADC包含在一个节省空间的小封装中。2.125 MSPS下110 mW/信道的低功率,具有可扩展的功率选项。3.引脚兼容AD9633 12位四路ADC。4.易于使用。数据时钟输出(DCO)的工作频率高达500 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。5.用户灵活性。SPI控制提供了广泛的灵活功能,以满足特定的系统要求。特点8V电源操作低功耗:125 MSPS时每通道110 mW,具有可扩展的功率选项信噪比=74dB(到奈奎斯特);SFDR=90 dBc(到奈奎斯特)DNL=±0.75 LSB(典型值);INL=±2.0 LSB(典型值)串行LVDS(ANSI‑644,默认)和低功耗、低信号选项(类似于IEEE 1596.3)650 MHz全功率模拟带宽串行端口控制全芯片和单通道断电模式灵活的钻头定位内置和自定义数字测试模式生成多芯片同步和时钟分频器可编程输出时钟和数据对齐可编程输出分辨率待机模式应用程序医用超声波高速成像正交和分集无线电接收机测试设备
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2026/9/15 14:57:02
NL37WZ04是一款高性能三重逆变器,工作电压为1.65 V至5.5 V。特点•设计用于1.65 V至5.5 V VCC操作•VCC=5 V时为2.3 ns tPD(典型值)•输入/输出过压容限高达5.5 V•IOFF支持部分掉电保护•3.0 V时24 mA的源/汇•提供US8包装•芯片复杂度<100 FET•Q后缀适用于需要独特现场和控制变更要求的汽车和其他应用;AEC-Q100合格,PPAP能力•这些设备无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准
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2026/9/15 14:47:17
MC74HC238A的引脚与LS238相同。设备输入与标准CMOS输出兼容;使用上拉电阻,它们与LSTTL输出兼容。HC238A将三位地址解码为八个活动高输出之一。该设备具有三个芯片选择输入,两个低电平和一个高电平,以方便解复用、级联和芯片选择功能。多路分解功能是通过使用地址输入来选择所需的设备输出来实现的;其中一个芯片选择器用作数据输入,而其他芯片选择器保持在活动状态。逻辑图特点•输出驱动能力:10个LSTTL负载•输出直接连接到CMOS、NMOS和TTL•工作电压范围:2.0 V至6.0 V•低输入电流:1.0µA•CMOS器件的高抗噪特性•符合JEDEC第7A号标准规定的要求•芯片复杂性:100个FET或29个等效栅极
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2026/9/15 14:42:28
MC100EP195是一种可编程延迟芯片(PDC),主要用于时钟去偏和定时调整。它提供了差分NECL/PECL输入转换的可变延迟。延迟部分由一个可编程的门和多路复用器矩阵组成,如下图的逻辑图所示。EP195的延迟增量具有约10ps的数字可选分辨率和高达10.2ns的净范围。所需的延迟由10个数据选择输入D[9:0]值选择,并由LEN(引脚10)控制。LEN上的低电平允许通过D[9:0]实现实时延迟值的透明LOAD模式。LEN上的LOW到HIGH转换将锁定并保持当前值,以防止D[10:0]的任何后续变化。因为EP195是使用多路复用器链设计的,所以它具有2.2ns的固定最小延迟。额外的引脚D10用于控制引脚14和15,CASCADE和CASCADE,也由LEN锁存,级联多个PDC以增加可编程范围。级联逻辑允许完全控制多个PDC。将设备从具有SETMAX LOW的D[0:9]上的所有“1”状态切换到具有SETMAX HIGH的D[0:8]上的全部“0”状态将增加相当于“D0”的延迟,即最小增量。选择输入引脚D[10:0]可以通过LVCMOS、ECL或LVTTL电平信号的VEF(引脚7)和VCF(引脚8)之间的互连组合进行阈值控制。对于LVCMOS输入电平,保持VCF和VEF打开。对于ECL操作,短VCF和VEF(引脚7和8)。对于LVTTL电平操作,将1.5 V电源参考连接到VCF,并保持VEF引脚打开。通过在3.3 V电源的VCF和VEE之间放置一个2.2 kΩ的电阻器,可以实现VCF引脚的1.5 V参考电压。VBB引脚是一种内部生成的电压源,仅适用于此设备。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到VBB作为开关参考电压。VBB还可以对AC耦合输入进行再偏置。使用时,通过0.01μF电容器将VBB和VCC去耦,并将电流源或吸收限制在0.5mA。不使用时,VBB应保持打开状态。...
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2026/9/15 14:37:32
NCV81071是一款高速双低压侧MOSFET驱动器。它能够向电容性负载提供大的峰值电流。该驱动器可以在米勒平台区提供5A的峰值电流,以帮助减少MOSFET开关转换期间的米勒效应。该驱动程序还提供启用功能,使用户在不同应用中具有更好的控制能力。ENA和ENB在引脚1和引脚8上实现,这两个引脚以前在行业标准引脚中没有使用过。它们在内部被拉高到驱动器的输入电压,以实现有源高逻辑,并且可以保持打开状态以进行标准操作。特点•大电流驱动能力±5A•与电源电压无关的TTL/CMOS兼容输入•行业标准引脚•为每个驱动程序启用功能•1.8 nF负载下的8 ns典型上升时间和8 ns典型下降时间•输入下降时的典型传播延迟时间为20ns,输入上升时为20ns•输入电压从4.5 V到20 V•双输出可以并联,以获得更高的驱动电流•完全指定为-40°C至+140°C•AEC-Q100合格,PPAP能力•这些设备无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准应用程序•服务器电源•电信、数据中心电源•同步整流器•开关电源•DC/DC转换器•功率因数校正•电机驱动•可再生能源、太阳能逆变器布局指南NCV81071的开关性能在很大程度上取决于PCB板的设计。在使用这些高速驱动器设计电路板时,建议遵循以下布局设计指南。将驱动器尽可能靠近被驱动的MOSFET。将VDD和GND之间的旁路电容器放置在尽可能靠近驱动器的位置,以改善噪声滤波。最好使用片式电容器和片式电阻器等低电感元件。如果使用通孔,请连接几个并联的通孔以降低通孔的电感。尽量减少导通/源电流和关断/吸收电流路径,以尽量减少杂散电感。否则,在这些具有杂散电感的回路中建立的高di/dt可能会在驱动器和MOSFET栅极端子的输出上引起明显的电压尖峰。通过并联电源和回路迹线(通量抵消),使电源回路尽可能短。保持低电平信号线远离具有大量开...
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2026/9/15 14:32:25
NL5X4002是一款2位可配置的双电源双向自动感应转换器,不需要方向控制引脚。A和B端口设计用于分别跟踪两个不同的电源轨VCCA和VCCB。VCCA和VCCB电源轨都可以从1.65 V到5.5 V进行配置。这允许VCCA侧的电压逻辑信号转换为VCCB侧的较低、较高或等值电压逻辑信号,反之亦然。NL5X4002转换器在I/O线上集成了10 kΩ上拉电阻器。集成上拉电阻器用于将I/O线向上拉到VCCA或VCCB。这些器件非常适合I2C通信总线等开漏应用。特点•宽VCCA、VCCB工作范围:1.65 V至5.5 V•VCCA和VCCB是独立的–VCCA可能大于、等于或小于VCCB•24 Mbps保证数据速率的高速•低比特间偏斜•过压容限启用和I/O引脚•非优先通电顺序•集成10kΩ上拉电阻器(NL5X4002)•可用包装:SOIC-8、Micro8、UDFN8•-Q后缀,适用于需要独特现场和控制变更要求的汽车和其他应用;AEC-Q101合格,PPAP能力•这些设备无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准典型应用•I2C、SMBus、PMBus•低压ASIC电平转换•移动电话、PDA、相机应用信息电平转换器架构NL5X4002自动感应转换器提供双向电压电平转换,以在多个电源电压系统中传输数据。这些设备有两个电源电压,VCCA和VCCB,它们设置了转换器输入侧和输出侧的逻辑电平。当用于将数据从A端口传输到B端口时,参考VCCA电源的输入信号被转换为逻辑电平与VCCB匹配的输出信号。以类似的方式,B到a的转换将具有与VCCB兼容的逻辑电平的输入信号转换为与VCCA匹配的输出信号。这些设备由两个双向通道组成,它们独立地确定数据流的方向,而不需要定向引脚。单触发电路检测上升的输入信号,然后减少输出信号从低到高的上升时间。NL5X4002转换器的每个输入/输出通道都有一个内部10 kΩ上拉电...
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2026/9/15 14:30:00
MABACT0039是一款低成本SMT 1:1传输线变压器,采用低成本表面贴装封装。非常适合大容量有线电视/宽带应用。适用于50欧姆和75欧姆系统。特点表面贴装1:1阻抗260°C回流兼容符合RoHS标准功能示意图推荐的PCB配置
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2026/9/14 15:07:06
MACOM的MABA-011026是一款1:1磁通耦合变压器,采用低成本表面贴装封装。非常适合有线电视宽带应用。 特点表面贴装1:1阻抗比中学中心水龙头75Ω 单端到75Ω 平衡的适用于DOCSIS 3.0符合RoHS标准260°C回流兼容功能示意图应用电路图
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2026/9/14 15:03:48