AD8349是一款高性能正交调制器,设计用作无线基础设施设备中的单级上变频器。 该器件提供高输出功率和极低的本底噪声,可明显改善输出信号范围。此外,出色的相位和振幅平衡精度支持较高的边带抑制特性,可实现高阶/高容量QAM调制无线电。 AD8349已经过测试,可用在常见蜂窝频段(900 MHz、1.9 GHz、2.1 GHz)上,符合CDMA/GSM Edge/W-CDMA标准规定要求。 AD8349采用16引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,额定温度范围为–40°C至+85°C。 供货 提供样片和评估板,产品型号分别为AD8349ARE和AD8349-EVAL。 其它调制器/解调器产品
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2023/2/27 14:25:43
AD8139是一款超低噪声、高性能差分放大器,提供轨到轨输出。它具有低噪声、高SFDR和宽带宽特性,因而成为驱动最高18位分辨率ADC的理想之选。AD8139应用简便,内部共模反馈架构允许通过在一个引脚上施加电压来控制输出共模电压。内部反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真积。利用AD8139很容易实现完全差分和单端至差分增益配置。由四个电阻组成的简单外部反馈网络决定放大器的闭环增益。AD8139采用ADI公司专有的第二代XFCB工艺制造,可实现低失真特性,输入电压噪声仅为2.25 nV/√Hz。AD8139提供8引脚SOIC封装,底部有裸露焊盘(EP),采用3 mm x 3 mm LFCSP封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C。应用最高18位分辨率的ADC驱动器单端至差分转换器差分滤波器电平转换器差分PCB驱动器差分电缆驱动器
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2023/2/27 14:22:52
AD7682/AD7689 是 4 通道/8 通道 16 位电荷再分配逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),可使用单一电源 VDD 运行。AD7682/AD7689 包含在多通道低功耗数据采集系统中使用时所需的组件,包括无失码的真正 16 位 SAR ADC;4 通道 (AD7682) 或 8 通道 (AD7689) 低串扰多路复用器,适用于将输入配置为单端(有或没有接地检测)、差分或双极;内部低漂移基准电压源(可选 2.5 V 或 4.096 V)和缓冲器;温度传感器;可选单极滤波器;以及按顺序持续扫描各个通道时使用的的时序控制器。AD7682/AD7689 使用简单串行端口接口 (SPI) 向配置寄存器中写入数据并接收转换结果。SPI 接口使用单独的电源 VIO,设置为主机逻辑电平。功耗随吞吐量缩放。AD7682/AD7689 密封在微型 20 引脚引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP) 和 20 引脚晶圆级芯片规模封装 (WLCSP) 内,可在 −40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。AD7689 包括一种扩展温度范围型号,可保证在 +125°C 的最高温度 (TMAX) 下运行。应用多通道系统监控电池供电设备医疗器械:ECG/EKG移动通信:GPS电力线路监控数据采集地震数据采集系统仪器仪表过程控制
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2023/2/27 14:17:08
ADP7182是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用-2.7 V至-28 V电源供电,最大输出电流为−200 mA。这款高输入电压LDO适用于调节-27 V至-1.2 V供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,仅需一个2.2 μF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。ADP7182提供固定输出电压选项和可调输出型号,可通过外置反馈分压器,将输出电压调节至-1.22 V至−VIN + VDO。现有库存提供下列固定输出电压选项:−5 V (3 mm × 3 mm LFCSP)、−1.8 V、−2.5 V、−3 V、−5 V (TSOT)、−1.2 V、−1.5 V、−2.5 V、−5 V (2 mm × 2 mm LFCSP)。根据特殊要求,还可提供下列电压选项。ADP7182稳压器输出噪声电压为18 μV rms,并不受输出电压影响。使能逻辑能够与正负逻辑电平接口,以实现最大灵活性。ADP7182采用5引脚TSOT和6/8引脚LFCSP封装,以实现薄型、小尺寸应用。应用适应噪声敏感应用模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)电路,精密放大器通信和基础设施医疗和保健工业和仪器仪表
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2023/2/27 14:14:38
ADuM1401是采用3/1通道方向性的四通道数字隔离器,采用ADI公司iCoupler® 技术。 这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。iCoupler 器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。 简单的iCoupler 数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些 iCoupler 产品不需要外部驱动器和其它分立器件。 此外,在信号数据速率相当的情况下, iCoupler 器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。ADuM140x系列隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考数据手册“订购指南”部分)。 所有型号均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。 此外,ADuM140x具有低脉冲宽度失真(CRW级小于2 ns)和严格的通道间匹配(CRW级小于2 ns)特性。 与其它光耦合器不同,ADuM140x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及缺少一个电源条件下的直流正确性。应用通用多通道隔离SPI接口/数据转换器隔离RS-232/RS-422/RS-485 收发器工业现场总线隔离汽车系统
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2023/2/27 14:12:51
AD7610是一款16位电荷再分配逐次逼近型寄存器(SAR)架构的模数转换器(ADC),采用ADI公司的iCMOS高电压工艺制造。该器件的输入范围和工作模式可通过硬件或专用只写串行配置端口来配置。AD7610内置一个16位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压源(和缓冲)、纠错电路,以及串行和并行系统接口端口。在CNVST的下降沿,它对IN+和IN-之间的电压差进行采样。AD7610采用四种不同的模拟输入范围:0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V和±10 V,功耗与吞吐量呈线性比例关系。该器件提供无铅48引脚薄型四方扁平封装(LQFP)和引脚架构芯片级封装(LFCSP_VQ)两种形式。工作温度范围为-40°C至+85°C。
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2023/2/27 14:11:31
AD9648是一款单芯片、双通道、14位、105/125 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在125 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。可选的占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。支持1.8 V CMOS或LVDS输出逻辑电平。输出数据也可以多路复用到一条输出总线。AD9648采用64引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。
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2023/2/27 14:10:34
TPS23861 是一款易于使用的灵活 IEEE802.3at PSE 解决方案。该器件在出厂后,无需借助任何外部控制即可自动管理四个 802.3at 端口。TPS23861 自动检测具有有效签名的供电器件 (PD),根据分类确定供电需求,并施加电源。支持针对类型 2 PD 的两事件分类。TPS23861 支持直流断开和外部场效应晶体管 (FET) 架构,从而使得设计人员能够在尺寸、效率和解决方案成本需要之间作出平衡。独特的引脚分配可通过逻辑分组和 I2C 以及电源引脚的上下清晰区分来实现 2 层 PCB 设计。这提供了同类产品中最佳的热性能、Kelvin 精度和低构建成本。除了自动运行模式外,TPS23861 还可通过 I2C 控制实现半自动模式,从而实现精确监视和智能电源管理。无论是在半自动模式还是自动模式下,都能够保证 400ms TPON 规范值。
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2023/2/27 14:07:39
TPS2388 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3at-2012 标准(或 802.3at)向以太网电缆提供电力。PSE 控制器可以检测具有有效签名的通电器件 (PD),根据分类确定电源要求,以及通过单事件(1 类)或双事件(2 类)物理分类应用电源。TPS2388 还能够灵活地支持 UPoE 和其他非标准负载。利用端口重映射和器件引脚,设计人员可以实现 2 层 PCB 设计并简化从上一代 PSE 器件进行的迁移。借助外部 FET 架构,设计人员可以进一步平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。电流折返可在启动和过载情况期间降低外部 MOSFET 上的热应力,从而允许使用较便宜的 FET。快速关断 (OSS) 输入可以为要求立即禁用多个端口的 应用 提供多达八个级别的逐端口关断。
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2023/2/27 14:06:30
TLVx365 系列是一款零交叉、轨到轨输入和输出 CMOS 运算放大器,针对低电压和成本敏感型应用进行了优化。低噪声 (4.5nV/√Hz) 和高速运行(50MHz 增益带宽)使得这些器件非常适合在低侧电流检测、音频、信号调节和传感器放大等应用中驱动采样模数转换器 (ADC)。特殊功能包括出色的共模抑制比 (CMRR)、无输入级交叉失真、高输入阻抗和轨到轨输入和输出摆幅。输入共模范围同时包括正负电源。输出电压摆幅在电源轨的 10mV 以内。TLVx365 额定运行温度为 -40°C 至 +125°C。
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2023/2/27 14:03:36
OPA817 是一款单位增益稳定的电压反馈运算放大器、适用于高速、高精度和宽动态范围的应用。OPA817 具有一个低噪声结型栅场效应管 (JFET) 输入级,该输入级具有 400MHz 的宽增益带宽和 6V 至 12.6V 的电源电压范围。当在高速数字转换器、有源探头及其他测试和测量应用中用作高阻抗缓冲器时,1000V/µs 的快速压摆率可实现大信号宽带宽和低失真。OPA817 提供 ±250µV 的超低输入失调电压和 ±3.5µV/°C 的失调电压温漂。皮安级输入偏置电流和低输入电压噪声 (4.5nV/√Hz) 相结合,使得 OPA817 十分适合在光学测试和通信设备以及医疗和科学仪器中用作宽带跨阻放大器。OPA817 采用带有裸露散热垫的 8 引脚 WSON 封装。此器件可在 –40°C 至 +105°C 的工业温度范围内正常运行。
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2023/2/27 14:02:24
TLV181x 和 TLV182x 是一个 40V 单通道、双通道和四通道比较器系列,具有多个输出选项。该系列提供具有推挽或开漏输出选项的轨至轨输入。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为 420ns,整个电源电压范围为 2.4V 至 40V,每个通道的静态电源电流仅为 5µA。所有器件都包含上电复位 (POR) 功能。这可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。TLV181x 比较器具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动容性负载(例如 MOSFET 栅极)。TLV182x 比较器具有开漏输出级,可在独立于比较器电源电压的情况下上拉至 40V。
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2023/2/27 13:59:04
TLV185x 和 TLV186x 是 40V 毫微功耗比较器系列,具有单通道、双通道和四通道选项。该系列提供具有推挽和开漏输出选项的失效防护 (FS) 输入。这些特性与在 1.8V 至 40V 宽电源电压范围内的毫微功耗运行相结合,使此系列非常适合在低功耗、常开系统中的电压和温度监测等辅助控制功能。所有器件均具有上电复位 (POR) 特性,这可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。输入具有过轨功能,其中两个输入均可超过电源电压高达 40V,并且仍能正常运行。这使得比较器非常适合高电源电压和低电源电压系统,而不会限制可比较的输入电压范围。同样,内部反向电池保护功能可防止电源引脚上的电池安装不当时损坏比较器。TLV185x 比较器具有推挽输出级,而 TLV186x 比较器具有开漏输出级,因此适用于电平转换。
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2023/2/27 13:58:07
OPAx392 系列运算放大器(OPA392、OPA2392 和 OPA4392)具有超低失调电压、温漂以及输入偏置电流,可实现轨到轨输入和输出。除了精密直流精度,交流性能经优化可实现低噪声和快速稳定的瞬态响应。得益于这些特性,OPAx392 成为驱动高精度模数转换器 (ADC) 或缓冲高分辨率数模转换器 (DAC) 输出的理想选择。OPAx392 采用 TI 的 e-trim™ 运算放大器技术,无需任何输入斩波或自动置零技术,即可实现超低失调电压以及失调电压温漂。此项技术可针对传感器输入或光电二极管电流至电压测量实现超低输入偏置电流,从而为光学模块或医疗仪表创建高性能跨阻级。
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2023/2/27 13:57:17
TRF0206-SP 是一款超高性能耐辐射射频放大器,专门针对射频 (RF) 应用进行了优化。在驱动高性能 ADC12DJ3200QML-SP 等模数转换器 (ADC) 时,交流耦合应用需要进行单端至差分转换,此款器件是这类应用的理想之选。片上匹配元件可对印刷电路板 (PCB) 实现方案进行简化,并在可用带宽内提供最高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用航天级 LCCC 封装。该器件由 3.3V 单轨电源供电。下电功能还有助于实现节能。
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2023/2/27 13:56:22
TLV360x 是一款 325MHz 高速比较器,具有轨到轨输入和 2.5ns 的传播延迟。这两款比较器可快速响应,并具有宽工作电压范围,非常适合激光雷达、测距仪和线路接收器中的窄信号脉冲检测和数据与时钟恢复应用。与替代高速差分输出比较器相比,TLV360x 系列的推挽(单端)输出可以简化 I/O 接口的板对板布线并节省相关成本,同时能够降低功耗。它们可以直接连接下游电路中的大多数现行数字控制器和 IO 扩展器。TLV3601-Q1 采用微型 5 引脚 SC70 和 SOT23 封装,因此非常适合空间受限的设备,这些设备受益于比较器的快速响应时间。 TLV3603-Q1 采用 6 引脚 SC70 封装,速度和大小与 TLV3601-Q1 保持相同,同时提供可调迟滞控制和输出锁存功能等附加特性。 TLV3602-Q1 是 TLV3601-Q1 的双通道版本,采用 8 引脚 VSSOP 和 WSON 封装。
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2023/2/27 13:55:34
该器件包含四个独立的高增益频率补偿运算放大器,专为在宽电压范围内使用单电源而设计。如果两个电源之间的电压差在 3V 和 36V 之间(B 版本器件)、3V 和 32V 之间(V 版本器件)或 3V 和 26V 之间(所有其他器件),并且 VCC 比输入共模电压的正值至少高 1.5V,也可使用双电源供电运行。低电源电流漏极与电源电压的幅度无关。应用领域包括传感器放大器、直流放大块和所有传统运算放大器电路,现在均可在单电源电压系统中轻松实施。例如,LM2902 可以直接在数字系统中使用的标准 5V 电源电压下操作,并可轻松提供所需的接口电子元件,而无需附加的 ±15V 电源。
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2023/2/27 13:54:30
耦合度计算公式:k=M/√(L1L2),0≤k≤1,k=1,这种情况称为全耦合。耦合性也叫耦合度,是对模块间关联程度的度量。耦合的强弱取决于模块间接口的复杂性、调用模块的方式以及通过界面传送数据的多少。 模块间的耦合度是指模块之间的依赖关系,包括控制关系、调用关系、数据传递关系。模块间联系越多,其耦合性越强,同时表明其独立性越差(降低耦合性,可以提高其独立性)。软件设计中通常用耦合度和内聚度作为衡量模块独立程度的标准。划分模块的一个准则就是高内聚低耦合。
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2023/2/27 13:52:04