LT®8620是一款紧凑、高效、高速同步单片降压开关稳压器,可接受高达65V的宽输入电压范围,仅消耗2.5µa的静态电流。顶部和底部电源开关包含在所有必要的电路中,以尽量减少对外部组件的需求。低纹波突发模式操作可实现低至非常低的输出电流的高效率,同时将输出纹波保持在10mVP-P以下。SYNC引脚允许与外部时钟同步。峰值电流模式拓扑的内部补偿允许使用小电感器,从而实现快速的瞬态响应和良好的回路稳定性。EN/UV引脚具有精确的1V阈值,可用于编程VIN欠压锁定或关闭LT8620,将输入电源电流降至1µA。TR/SS引脚上的电容器在启动期间对输出电压斜坡率进行编程。当VOUT在编程输出电压的±9%范围内以及出现故障时,PG标志会发出信号。LT8620提供小型16引脚MSOP和3mm×5mm QFN封装,带有暴露的焊盘,可实现低热阻。特性宽输入电压范围:3.4V至65V超低静态电流突发模式®操作:2.5μA I_Q调节12V_IN至3.3V_OUT输出纹波10mV_P-P高效同步运行:1A、12V_IN至5V_OUT时效率为94%1A、12V_IN至3.3V_OUT时效率为92%快速30ns最小开启时间所有条件下的低压差:1A时为250mV安全承受过载时电感器饱和低电磁干扰可调节和同步:200kHz至2.2MHz精确的1V启用引脚阈值内部补偿输出软启动和跟踪小型热增强16引脚MSOP和24引脚3mm×5mm QFN封装应用汽车和工业用品通用降级GSM电源
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2026/5/8 14:27:24
ADIN1200是一款低功耗、单端口、10 Mbps和100 Mbps以太网收发器,具有低延迟规格,专为工业以太网应用而设计。该设计将节能以太网(EEE)物理层设备(PHY)核心与所有相关的通用模拟电路、输入和输出时钟缓冲、管理接口和子系统寄存器以及媒体访问控制(MAC)接口和控制逻辑集成在一起,以管理重置、时钟控制和引脚配置。ADIN1200采用5 mm×5 mm、32引线框架芯片级封装(LFCSP),假设使用3.3 V MAC接口电源,则可以使用单个3.3 V电源运行。为了在系统级设计中获得最大的灵活性,单独的VDDIO电源使管理数据输入/输出(MDIO)和MAC接口电源电压能够独立于ADIN1200上的其他电路进行配置,允许在1.8 V、2.5 V或3.3 V下运行。通电时,ADIN1200保持硬件复位,直到每个电源都超过其最小上升阈值,并且电源被认为良好。通过监测电源来检测其中一个或多个是否降至最低下降阈值以下,并将设备保持在硬件重置状态,直到电源恢复并满足上电重置(POR)电路,从而提供断电保护。MII管理接口(也称为MDIO接口)在主机处理器或MAC和ADIN1200之间提供2线串行接口,允许访问PHY核心管理寄存器中的控制和状态信息。该接口与IEEE®802.3™标准第22条和第45条管理帧结构兼容。ADIN1200可以支持长达180米的电缆长度。需要注意的是,多功能引脚(如XTAL_I/CLK_IN/REF_CLK)要么是通过整个引脚名称来指代的,要么是通过引脚的单个功能来指代,例如XTAL_I,当只有该功能相关时。常见应用工业自动化过程控制工厂自动化机器人和运动控制时间敏感网络(TSN)楼宇自动化
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2026/5/7 14:44:49
LTC7151S是一款电流模式单片15A降压稳压器。在正常操作中,内部顶部功率MOSFET在由单触发定时器(OST)确定的固定间隔内导通。当顶部功率MOSFET关断时,底部功率MOSFET接通,直到电流比较器I_CMP跳闸,重新启动单次定时器并启动下一个循环。电感器电流是通过感测底部功率MOSFET导通时的电压降来确定的。ITH引脚上的电压设置了与电感器谷值电流相对应的比较器阈值。误差放大器EA通过将反馈信号V_FB与内部0.5V参考进行比较来调整该ITH电压。如果负载电流增加,则会导致反馈电压相对于内部参考电压下降,ITH电压随后上升,直到平均电感器电流与负载电流相匹配。在低负载电流下,电感器电流可能降至零并变为负值。在不连续模式(DCM)下,电流反转比较器I_REV检测到这一点,然后关闭底部功率MOSFET。两个功率MOSFET将保持关断状态,输出电容器提供负载电流,直到I_TH电压升至零电流水平以上,以启动下一个周期。如果需要连续操作模式,只需将mode/SYNC引脚浮动或将其连接到INTV_CC。工作频率由RT电阻器的值决定,该电阻器对内部振荡器的电流进行编程。如果MODE/SYNC引脚上存在外部时钟信号,则内部锁相环将振荡器频率伺服于外部时钟信号。另一个内部锁相环伺服开关调节器接通时间,以跟踪内部振荡器,从而强制保持恒定的开关频率。如果输出反馈电压V_FB在调节点附近超出±8.0%的窗口,过压和欠压比较器OV和UV会将PGOOD输出拉低。在OV和UV条件下强制连续运行,启动时除外,此时TRACK引脚上升到0.5V。LTC7151S中的“S”是指第二代静音切换器2技术。该IC集成了用于V_IN和BOOST的陶瓷电容器,以保持所有快速交流电流回路较小,从而提高了EMI性能。此外,它允许更快的切换边缘,这大大提高了高切换频率下的效率。
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2026/5/7 14:38:34
LTC7151S是一种高效单片同步降压稳压器,能够向负载提供15A的电流。它使用可锁相控制的导通时间恒定频率、电流模式架构。PolyPhase操作允许多个LTC7151S稳压器异相运行,从而减少了所需的输入和输出电容器的数量。工作电源电压范围为3.1V至20V。工作频率可通过外部电阻器从400kHz编程到3MHz。高频能力允许使用物理上较小的电感器和电容器尺寸。对于开关噪声敏感应用,LTC7151S可以从400kHz到3MHz进行外部同步。PHMODE引脚允许用户控制输出时钟信号的相位。独特的恒定频率/受控导通时间架构非常适合在高频下运行同时要求快速瞬态响应的高降压比应用。LTC7151S采用第二代Silent Switcher 2技术,包括集成旁路电容器,在高频下提供高效的解决方案,具有出色的EMI性能。特性Silent Switcher®2低电磁干扰架构车辆识别号范围:3.1V至20V输出电压范围:0.5V至5.5V差分VOUT远程检测可调频率:400kHz至3MHzPolyPhase®操作:最多12个阶段输出跟踪和软启动参考精度:±1%超温(-40°C至150°C)电流模式操作,实现出色的线路和负载瞬态响应精确的1.2V运行引脚阈值支持强制连续/不连续模式28引脚热增强4mm×5mm LQFN封装AEC-Q100符合汽车应用标准(温度等级0:-40°C至150°C)应用汽车和工业电源服务器电源应用分布式电力系统ASIC、FPGA、DSP、µP等的负载点电源其引脚配置信息如下图:
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2026/5/7 14:34:50
MAX96752解串器将单链路或双链路GMSL™串行输入转换为单或双OLDI。OLDI接口从解串器驱动显示面板。它从视频管道接收视频数据,并将其映射到OLDI输出端口A、B或两者。输出可以用OLDI或VESA格式驱动。OLDI时钟输出由解串器根据串行器处视频输入的跟踪和测量的时钟频率生成。双OLDI模式下的奇偶像素交错OLDI输出处理器可以通过使用DE或HS信号的有效高或有效低版本进行偶数/奇数像素对齐或根本不进行任何对齐,以PCLK频率的一半将输出分成两个OLDI端口。最大OLDI像素时钟MAX96752支持300MHz的最大像素时钟。OLDI输出端口均支持150MHz。因此,在单输出模式下,最大支持150MHz。在偶数/奇数像素交错双端口模式下,设备可以输出高达300MHz PCLK频率的视频流。灵活的输出编程可配置为1 x 4、1 x 8或2 x 4车道。可以启用OLDI端口的四个通道(用于RGB888)或可选的三个通道(对于RGB666)。OLDI输出通道可以反转和/或交换。VS可以在GPIO01上查看。它包括一个可选的单周期故障过滤器。颜色查找表(LUT)LUT主要用于伽马校正。它有3 x 256个8位寄存器,允许将RGB域中的任何颜色映射到任何RGB颜色。这可用于生成滤色器或伽玛校正图。扩频OLDI输出端口可编程为具有0.5%的中心SSC,三角调制频率为20kHz至40kHz。可以将扩频百分比编程到4%。OLDI SSC模式编程独立于GMLL高速时钟SSC模式。
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2026/5/7 14:28:08
MAX96752解串器将单链路或双链路GMSL™串行输入转换为单或双OLDI。它们还发送和接收侧信道和外围控制数据,实现视频和双向数据的全双工、单线传输。所有GSML2产品中都有电源管理器块。其主要功能是监测电源电压并控制断电(待机)和睡眠模式。当所有电源都处于活动状态时,有两种方法可以进入低功耗模式:断言PWDNB引脚或调用睡眠状态。这两个州都提供非常低的电源电流。断言PWDNB引脚(低电平有效)将设备置于待机电源模式,并将数字寄存器和配置重置为默认通电状态。任何低于其内部阈值设置的电源也会将设备置于断电模式。睡眠状态保留所有关键寄存器设置和配置。注册表指示保留了哪些寄存器。设备可以通过I²C/UART命令进入睡眠状态。恢复状态将设备恢复到预睡眠状态,而不需要额外的寄存器写入。有两种方法可以从睡眠模式恢复正常操作:本地唤醒:本地唤醒需要本地主机处理器启动一个虚拟控制信道事务,该事务会短暂唤醒设备。在I²C模式下,初始临时唤醒需要SDA上的四个下降沿。根据所使用的设备地址,可能需要主机发出多个连续的虚拟事务,以实现所需的四个SDA下降沿。虚拟事务之后,主机处理器必须立即将SLEEP=0设置为永久退出睡眠模式。如果Sleep保持设置为0,则设备会自动返回睡眠模式。远程唤醒:所有GSML设备都包括唤醒检测器,用于观察GSML链路活动,并在检测到活动时短暂打开设备。然后,该链接可以锁定,为远程主机提供禁用睡眠模式(设置Sleep=0)的机会。如果Sleep保持设置为1,设备会自动恢复到睡眠模式。在掉电和睡眠模式下,GPIO被置于Hi-Z模式。
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2026/5/7 14:24:24
MAX96752解串器将单链路或双链路GMSL™串行输入转换为单或双OLDI。它们还发送和接收侧信道和外围控制数据,实现视频和双向数据的全双工、单线传输。OLDI输出可以配置为单端口(4或8通道)或双端口(2 x 4通道),以灵活驱动各种分辨率的显示器。每个端口可容纳高达150MHz的像素时钟速率,在双端口模式下,MAX96752支持高达300MHz的组合像素时钟。GML2并发控制通道在I2C或UART模式下运行。为外围控制提供了两个额外的I2C或UART通道和一个SPI通道。双向音频通道支持I2S立体声,TDM模式下最多支持8个通道。规定在-40°C至+105°C的汽车温度范围内运行。这些设备符合AEC-Q100标准。数据可以通过符合GML2信道规范的低成本50Ω同轴电缆或100ΩSTP电缆传输。应用程序● 集群和平视显示器● 中央信息显示● 后座椅信息娱乐显示器典型最大电缆长度与衰减见下图
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2026/5/7 14:18:25
MAX77812提供了一个与I²C 3.0兼容的(3.4MHz)串行接口。I²C修订版3兼容串行通信信道0Hz至100kHz(标准模式)0Hz至400kHz(快速模式)0Hz至1MHz(快速模式增强版)0Hz至3.4MHz(高速模式)不使用I²C时钟拉伸在标准模式、快速模式和快速模式+下运行不需要任何特殊协议。在这个范围内改变总线速度时,主要考虑的是总线电容和上拉电阻器的组合。总线电容和上拉电阻(C x R)产生的较高时间常数会减缓总线运行。因此,当提高总线速度时,必须降低上拉阻力以保持合理的时间常数。一般来说,对于200pF的总线电容,100kHz总线需要5.6kΩ的上拉电阻,400kHz总线需要大约1.5kΩ的下拉电阻,1MHz总线需要680Ω的上拔电阻。请注意,当漏极开路总线电压较低时,上拉电阻器会消耗功率。上拉电阻的值越低,功耗(V²/R)就越高。在高速模式下运行需要一些特殊考虑。MAX77812的主要考虑因素是:I²C总线主控使用电流源上拉来缩短信号上升时间。I²C从属设备必须在其SDA和SCL线路上使用一组不同的输入滤波器,以适应更高的总线速度。通信协议需要使用高速主代码。在通电时和每个STOP条件后,MAX77812输入滤波器设置为标准模式、快速模式或快速模式+(即0Hz至1MHz)。要将输入过滤器切换为高速模式,请使用“协议”一节中描述的高速主代码协议。
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2026/5/7 14:12:57
MAX77812是一款四相高效降压(buck)转换器,能够提供高达20A的最大电流。可编程的启动/关闭顺序和用户可选的相位配置使MAX77812成为处理器供电的理想选择之一。MAX77812具有高效和小的解决方案尺寸,针对空间受限的单电池供电应用进行了优化。MAX77812采用自适应导通时间PWM控制方案,具有SKIP和低功耗SKIP模式,可提高轻载效率。可编程电流限制通过优化电感器尺寸来减少整体解决方案的占地面积。差分传感提供高输出电压精度,而增强的瞬态响应(ETR)允许对负载瞬态进行快速输出电压调整。当调节器在操作状态之间转换时,可编程的软启动/停止和斜坡上升/下降转换速率可以控制涌入电流。带有专用逻辑输入的3.4MHz高速I2C或30MHz SPI接口为系统功率优化提供了完全的可配置性和控制。MAX77812提供3.408mm x 3.368mm、64凸块0.4mm间距晶圆级封装(WLP)。具备的特性如下:● 20A最大输出电流(每相5A)● 车辆识别号范围:2.5V至5.5V● VOUT范围:0.250V至1.525V,步长为5mV● 差分传感的初始输出精度为±0.5%● 5 用户可选择的相位配置● 91% 峰值效率(VIN=3.8V,VOUT=1.1V)● 自动(SKIP/PWM)和强制PWM模式● 增强的负载瞬态响应● 可编程的上升/下降速度● 可编程启动/关闭顺序● UVLO、短路和热保护● 2 用户可编程通用输入● 3.4MHz高速I2C和30MHz SPI接口● 3.408mm x 3.368mm,64凸块WLP封装常见应用● CPU/GPU、FPGA和DSP电源● AR/VR头戴式耳机和游戏机● 锂离子电池供电设备● 空间受限的便携式电子设备
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2026/5/7 14:07:56
MAX17550高效、高压、同步降压DC-DC转换器,集成MOSFET,可在4V至60V输入下运行。该转换器可提供高达25mA的电流,并产生从0.8V到0.9 x VIN的输出电压。反馈(FB)电压在-40°C至+125°C范围内精确到±1.75%以内。MAX17550采用峰值电流模式控制。该设备可以在脉宽调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)模式下运行。该设备提供10针(3mm x 2mm)TDFN和10针(3mmx3mm)μMAX®封装。仿真模型可用。具备的特征如下:减少外部组件和总成本•无肖特基-同步•任何输出电压的内部补偿•内置软启动•全陶瓷电容器,布局紧凑减少DC-DC稳压器的库存数量•宽4V至60V输入•可调0.8V至0.9 x VIN输出•100kHz至2.2MHz可调开关频率,带外部同步降低功耗•22µA静态电流•峰值效率90%•PFM可提高轻负载效率•1.2µA关断电流在恶劣环境中可靠运行•峰值电流限制保护•内置输出电压监测复位•可编程EN/UVLO阈值•单调启动进入预偏置负载•过热保护•高工业-40°C至+125°C环境工作温度范围/-40°C到+150°C结温范围
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2026/5/7 13:54:36
LTM8057 DC/DC 转换器的隔离是通过将所有初级引脚绑在一起,所有次级引脚绑在一起来进行100%高压测试的,并将两个合成电路置于3kV DC的差分下一秒钟。这确定了LTM8057组件的隔离电压额定值。LTM8057的隔离额定值与应用程序将经历的工作或操作电压不同。这取决于应用程序的电源、操作条件、使用最终产品的行业以及决定设计要求的其他因素,如印刷电路板上铜平面、迹线和组件引脚之间的间隙,以及可能使用的连接器类型。为了最大限度地提高允许的工作电压,LTM8057去除了两列焊球,以方便印刷电路板设计。球间距为1.27mm,典型球径为0.78mm。考虑到缺失的柱和球直径,印刷电路板的设计金属间距可达3.03mm。这可能必须有所减少,以允许焊料掩模或其他印刷电路板设计规则的公差。对于需要LTM8057内部电路间距信息的情况,初级和次级的最小金属间距为0.75mm。重申一下,制造商的隔离电压额定值和所需的工作或操作电压通常是不同的数字。对于LTM8057,隔离电压额定值是通过100%高压测试确定的。工作或操作电压是最终产品及其系统级规格的函数。实际所需的工作电压通常小于制造商的绝缘额定值。LTM8057是UL 60950认证的组件,文件号464570。LTM8057变压器的UL 60950绝缘类别为功能性。考虑到UL 60950表2N和上述间隙距离,外部3.03mm,内部0.75mm,LTM8057可以在2级污染环境中以高达250V的工作电压运行。具体终端应用的实际工作电压、绝缘类别、污染程度和其他关键参数取决于实际的环境、应用和安全合规要求。因此,用户有责任进行安全和合规审查,以确保LTM8057适用于预期应用。
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2026/5/6 15:13:13
LTM4607是一种非隔离降压升压DC/DC电源。只需添加感测电阻器、电感器和一些外部输入和输出电容器,它就可以在4.5V至36V的宽输入范围内提供0.8V至24V的宽输出电压。它通过一个外部电阻器提供可编程的精确调节输出电压。LTM4607具有集成电流模式降压-升压控制器、具有快速开关速度的超低RDS(ON)FET和集成肖特基二极管。通过电流模式控制和内部反馈回路补偿,LTM4607模块在广泛的工作条件下具有足够的稳定性裕度和良好的瞬态性能,并具有广泛的输出电容器。通过设置PLLFLTR引脚上的电压,LTM4607的工作频率可以从200kHz调整到400kHz。布局检查表/示例LTM4607的高集成度使PCB板布局非常简单。然而,为了优化其电气和热性能,仍然需要考虑一些布局因素。使用较大的PCB铜区域用于高电流路径,包括VIN、RSENSE、SW1、SW2、PGND和VOUT。它有助于最大限度地减少PCB的传导损耗和热应力。将高频输入和输出陶瓷电容器放置在VIN、PGND和VOUT引脚旁边,以尽量减少高频噪声。以最小的PC迹线间距将SENSE-和SENSE+引线布线在一起。避免感测线穿过嘈杂的区域,如开关节点。在装置下方放置一个专用的电源接地层。为了最大限度地减少通孔传导损耗并降低模块热应力,使用多个通孔在顶层和其他电源层之间进行互连。除非通孔被盖住,否则不要将通孔直接放在焊盘上。对于连接到信号引脚的组件,使用单独的SGND接地铜区域。将SGND连接到装置下方的PGND。文末图片则给出了推荐布局的一个很好的例子。
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2026/5/6 15:06:42
为了提高轻负载下的效率,LT8641在低纹波突发模式下运行,该模式使输出电容器保持充电至所需的输出电压,同时最大限度地减少输入静态电流和输出电压纹波。在突发模式操作中,LT8641向输出电容器发送单个小电流脉冲,随后是睡眠期,输出功率由输出电容器提供。在睡眠模式下,LT8641消耗1.7μA。随着输出负载的降低,单个电流脉冲的频率降低(见图2a),LT8641处于睡眠模式的时间百分比增加,导致光负载效率比典型转换器高得多。通过最大化脉冲之间的时间,在没有输出负载的典型应用中,转换器的静态电流接近2.5μA。因此,为了优化轻负载下的静态电流性能,反馈电阻分压器中的电流必须最小化,因为它在输出端表现为负载电流。为了实现更高的轻负载效率,在突发模式操作中的单个小脉冲期间,必须向输出端输送更多的能量,以便LT8641在每个脉冲之间可以更长时间地保持睡眠模式。这可以通过使用更大值的电感器(即4.7μH)来实现,在选择电感器时应考虑与开关频率无关。例如,虽然较低的电感器值通常用于高开关频率应用,但如果需要高的轻负载效率,则应选择较高的电感器值。见典型性能特征中的曲线。在突发模式操作中,顶部开关的电流限制约为950mA(如图3所示),导致输出电压纹波低。增加输出电容将成比例地降低输出纹波。随着负载从零向上斜坡上升,开关频率将增加,但仅增加到RT引脚上的电阻器编程的开关频率,如图2a所示。LT8641达到编程频率的输出负载根据输入电压、输出电压和电感器选择而变化。图3对于某些应用,LT8641最好在脉冲跳过模式下运行,这与突发模式运行有两个主要区别。首先,时钟始终保持唤醒状态,所有开关周期都与时钟对齐。在这种模式下,大部分内部电路始终处于唤醒状态,将静态电流增加到几百μA。其次,与突发模式操作相比,在较低的输出负载下达到全开关频率(见图2b)。要启用脉冲跳过模式,请浮动SYNC/mode引...
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2026/5/6 14:59:34
HMC849ALP4CE是一款低成本无引线表面贴装封装的高隔离非反射直流至6 GHz GaAs pHEMT SPDT开关。该开关非常适合蜂窝/WiMAX/4G基础设施应用,可产生高达60 dB的隔离、0.8 dB的低插入损耗和+52 dBm的输入IP3。在5-6GHz WiMAX频段内,功率处理非常出色,交换机提供+31dBm的P1dB压缩点。片上电路允许在非常低的直流电流下进行0/+3V或0/+5V的单一正电压控制。设置为逻辑高的启用输入(EN)将使开关处于“全关”状态。具备的特性:高隔离度:高达60 dB单正控制:0/+3V至+5V高输入IP3:+52 dBm非反光设计“全部关闭”状态16引脚4x4 mm QFN封装:16 mm²HMC849AP4CE非常适合:•蜂窝/4G基础设施•WiMAX、WiBro和固定无线•汽车远程信息处理•移动电台•测试设备
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2026/5/6 14:31:58
AD558 是一款完整的电压输出8位数模转换器,包括输出放大器、全微处理器接口和单片芯片上的精密电压基准。无需外部组件或微调即可将8位数据总线完全准确地连接到模拟系统。DACPORT的性能和多功能性是最近开发的几种单片双极技术的结果。完整的微处理器接口和控制逻辑采用集成注入逻辑(I²L)实现,这是一种极其密集和低功耗的逻辑结构,与线性双极制造工艺兼容。内部精密电压基准是获得专利的低压带隙电路,可在单个+5 V至+15 V电源上实现全精度性能。薄膜硅铬电阻器在整个工作温度范围(所有等级)内提供了保证单调操作所需的稳定性,而这些薄膜电阻器的激光晶片微调的最新进展允许在工厂进行绝对校准,误差在±1 LSB以内;因此不需要用户对增益或偏移进行微调。一种新的电路设计可在800 ns内实现满量程步长的±1/2 LSB电压稳定。AD558有四种性能等级可供选择。AD558J和K指定用于0°C至+70°C的温度范围,而AD558S和T等级指定用于-55°C至+125°C的操作。“J”和“K”等级有16针塑料(N)或密封陶瓷(D)DIPS两种。它们也有20针JEDEC标准PLCC封装。“S”和“T”级采用16针密封陶瓷DIP封装。产品亮点1.8位FL输入寄存器和完全兼容微处理器的控制逻辑允许AD558直接连接到8位或16位数据总线,并使用标准控制信号进行操作。锁存器可能被禁用以进行直接DAC接口。2.激光修整的片上SiCr薄膜电阻器在工厂进行了绝对精度和线性校准。因此,在工作温度范围内,无需用户微调即可达到完全额定精度。3.包含精确的低电压带隙基准消除了指定和应用单独基准源的需要。4.AD558 DAC部分的电压切换结构以及高速输出放大器和激光微调电阻器为用户提供了0 V至+2.56 V或0 V至+10 V输出范围的选择,...
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2026/4/27 11:52:13
ISL68221是一款数字三输出多相(X+Y+Z≤3)PWM控制器,兼容PMBus V 1.3。控制器可配置为支持三个输出(X、Y和Z)上最多三个相位的任何所需相位分配。例如,支持1+1+1、1+1+0,甚至作为3+0配置的单输出操作。当与瑞萨智能功率级和DrMOS器件系列结合使用时,可以创造出具有卓越密度和性能的设计。ISL68221使用瑞萨专有的数字合成电流调制方案,在整个负载范围内实现瞬态响应、易于调谐和效率的行业最佳组合。二极管仿真和自动相位添加/删除功能允许您从转换器中提取最大效率,而不管负载条件如何。可以使用直观的瑞萨PowerNavigator™软件来配置和监控设备。凭借最少的外部组件、简单的配置、强大的故障管理和高度精确的调节能力,实现高性能的多相调节器从未如此简单。常见应用:•人工智能/加速器卡(FPGA、ASIC)•网络设备•服务器/存储设备•电信/数据通信设备•负载点电源(存储器、DSP、ASIC、FPGA)ISL68221引脚配置信息
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2026/4/27 10:53:44
德州仪器LM2675系列稳压器是采用LDMOS工艺构建的单片集成DC-DC转换器电路。这些调节器为降压(降压)开关调节器提供了所有主动功能,能够以出色的线路和负载调节驱动1-a负载电流。这些设备有3.3V、5V、12V的固定输出电压和可调输出版本。这些稳压器需要最少数量的外部组件,使用简单,包括专利的内部频率补偿和固定频率振荡器。LM2675系列的开关频率为260 kHz,因此允许使用比低频开关稳压器更小的滤波器组件。由于其非常高的效率(90%),印刷电路板上的铜迹线是唯一需要的散热装置。具备的特性如下:•效率高达96%•提供8引脚SOIC、PDIP和16引脚WSON封装•只需要5个外部组件•3.3V、5V、12V和可调输出版本•可调版本输出电压范围:1.21 V至37 V•在线路和负载条件下,最大输出电压容差为±1.5%•确保1-A输出负载电流•宽输入电压范围:8 V至40 V•260 kHz固定频率内部振荡器•TTL关机功能,低功耗待机模式•热关断和电流限制保护应用:•简单高效(90%)降压(降压)调节器•线性调节器的高效预调节器•正负转换器典型应用图
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2026/4/27 10:48:24
管芯应直接通过共晶或导电环氧树脂连接到接地平面(见HMC一般处理、安装、粘合说明)。建议在0.127mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上使用50欧姆微带传输线,用于将射频引入和引出芯片(图1)。如果必须使用0.254mm(10密耳)厚的氧化铝薄膜基板,则应将模具抬高0.150mm(6密耳),使模具表面与基板表面共面。实现这一点的一种方法是将0.102mm(4密耳)厚的芯片连接到0.150mm(6密耳)宽的钼散热器(钼片)上,然后将其连接到接地平面(图2)。微带基板应尽可能靠近管芯,以尽量减少带状键合长度。典型的芯片到基板间距为0.076mm(3密耳)。建议使用0.075毫米(3密耳)宽、最小长度0.31毫米(12密耳)的金带,以尽量减少RF、LO和IF端口上的电感。Vdd输入端应使用RF旁路电容器。建议使用距离芯片不超过0.762mm(30mils)的100pF单层电容器(共晶或导电环氧树脂安装)。安装芯片背面金属化,可以用AuSn共晶预成型件或导电环氧树脂进行芯片安装。安装表面应清洁平整。共晶模具连接:建议使用80/20金/锡预成型件,工作表面温度为255摄氏度,工具温度为265摄氏度。当施加热90/10氮气/氢气时,工具尖端温度应为290摄氏度。不要将芯片暴露在高于320摄氏度的温度下超过20秒。连接时不需要超过3秒的擦洗。环氧树脂芯片连接:在安装表面涂上最少量的环氧树脂,以便在芯片放置到位后,在芯片周围观察到薄的环氧树脂圆角。按照制造商的计划固化环氧树脂。引线键合使用直径为0.025mm(1 mil)的纯金线进行球形或楔形键合。建议使用标称阶段温度为150摄氏度、球键合力为40至50克或楔形键合力为18至22克的热超声引线键合。使用最低水平的超声波能量来实现可靠的引线键合。接线应从芯片上开始,在封装或基板上终止。所有粘合应尽可能短0.31mm(12密耳)。操作注意事...
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2026/4/27 10:43:52