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ADA4062-2和ADA4062-4分别为具有业界领先性能的双通道和四通道JFET输入放大器。二者具有低功耗、低失调电压、低漂移和超低偏置电流特性。ADA4062-2 B级(SOIC封装)的典型失调电压低至0.5 mV,失调漂移为4 μV/°C,偏置电流为2 pA。ADA4062系列适合许多应用,包括过程控制、工业和仪器仪表设备、有源滤波、数据转换、缓冲以及功率控制和监测。每个放大器的电源电流低至165 μA,因而这些器件非常适合低功耗应用。ADA4062系列的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADA4062-2提供8引脚SOIC、8引脚MSOP和10引脚LFCSP(1.6 mm × 1.3 mm × 0.55 mm)无铅封装,ADA4062-4则提供14引脚TSSOP无铅封装。应用功率控制和监测有源滤波器工业过程控制人体探测电子设备数据采集积分器输入缓冲
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2022/12/22 11:24:17
ADA4666-2是一款双通道、轨到轨输入/输出放大器,针对低功耗、高带宽和宽工作电源电压范围应用进行了优化。ADA4666-2在电源电压为3.0 V、10 V和18 V时保证具有额定性能。 该器件是3.3 V、5 V、10 V、12 V和15 V单电源以及±2.5 V、±3.3 V和±5 V双电源应用的理想选择。ADA4666-2的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚MSOP和8引脚LFCSP (3 mm x 3 mm)封装。应用电流监控器有源滤波器便携式医疗设备缓冲/电平转换高阻抗传感器接口电池供电仪器仪表
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2022/12/22 11:23:34
MAX40079/MAX40087/MAX40077/MAX40089/MAX40078为宽带、低噪声、低输入偏置电流运算放大器,提供满摆幅输出,采用2.7V至5.5V单电源工作。这些低噪声放大器每个放大器的静态耗流为2.2mA。该家族放大器具有超低失真(0.0002% THD+N),以及低输入电压噪声密度(4.2nV/√Hz)和低输入电流噪声密度(0.5fA/√Hz)。0.3pA (典型值)低输入偏置电流与低噪声(4.5nV/√Hz)相结合,再加上宽带宽,为互阻(TIA)和成像应用提供优异的性能。这些放大器具有满摆幅输出,其输入共模电压范围包括地。MAX40079/MAX40077/MAX40078分别为单/双/四通道,单位增益稳定,带宽为10MHz。MAX40087/MAX40089分别为单/双通道,增益≥5时稳定,带宽为42MHz。器件工作在-40°C至+125°C温度范围。单通道运放采用6焊球晶圆级封装(WLP)和6引脚SOT23封装,双通道运放采用8焊球WLP封装和µMAX-8封装,四通道运放采用14-TSSOP封装。应用ADC缓冲器DAC输出放大器数字测量低噪声麦克风/前置放大器医疗仪表pH探头和参考电极应变仪/传感器放大器互阻放大器
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2022/12/22 11:22:47
ADI 公司的 ADCA3952 是一款采用行业标准 SOT-115J 封装的功率倍增器混合模块。通过使用先进的电路设计技术,如砷化镓 (GaA) 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 裸片和氮化镓 (GaN) HEMT 技术,该套件在 18 dB 的倾斜情况下,可实现高 RF 输出,总复合功率为 74 dBmV。ADCA3950 具有高增益,从而简化了 DOCSIS 3.1™ 基础设施设备的设计和制造。应用45 MHz 至 1218 MHz 社区开放电视 (CATV) 基础设施放大器系统远程物理层 (PHY)符合 DOCSIS 3.1 标准
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2022/12/22 11:21:27
ADTR1107 是一款包含集成功率放大器、低噪声放大器 (LNA) 和反射式单刀双掷 (SPDT) 开关的紧凑型 6 GHz 至 18 GHz 前端 IC。这些集成特性使得该套件适用于相控阵天线和雷达应用。该前端 IC 在发射状态下具有 25 dBm 的饱和输出功率 (PSAT) 和 22 dB 的小信号增益,在接收状态下具有 18 dB 的小信号增益和 2.5 dB 的噪声指数。该套件具有用于功率检测的定向耦合器。输入/输出 (I/O) 内部匹配至 50 Ω。ADTR1107 采用 5 mm × 5 mm 24 端子岸面栅格阵列 (LGA) 封装。应用相控阵天线军用雷达气象雷达通信链路电子战
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2022/12/22 11:20:21
LTC®7840 是一款双相双路输出、恒频电流模式、非同步升压控制器,可驱动 N 沟道功率 MOSFET。非同步拓扑结构使输出电压取决于外部元件的选择。5.5V 至 60V 宽输入电源范围可以适应高输入电压浪涌。LTC7840 可配置为双相单路输出或双路输出控制器。它还可以配置为 SEPIC 和反激式拓扑结构。开关频率可通过 FREQ 引脚上的电压进行编程或与外部时钟同步。LTC7840 内置一个精密 1.2V 内部基准电压源。它具有两个 RUN 引脚和两个电源良好输出指示器。LTC7840 内置 10V LDO,其片上栅极驱动器可实现欠压闭锁保护。最大占空比和消隐时间可分别通过 DMAX 和 BLANK 引脚上的电压进行编程。出现故障时,打嗝模式可以保护系统。LTC7840 提供 28 引脚散热增强型 TSSOP 封装(FE28)或 28 引脚 QFN 封装(UFD28)。应用汽车系统、电信系统和工业电源
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2022/12/22 11:04:37
LTC®3535 是一款双通道、同步、固定频率升压型 DC/DC 转换器,具有输出断接功能。由于采用了一个 680mV 的启动电压,而且一旦起动便可在低至 500mV 的电压条件下运作,因而在使用单个 AA / AAA 电池供电的产品中延长了电池的使用寿命。1MHz 的开关频率允许使用纤巧、扁平的电感器和陶瓷电容器,从而较大限度地缩减了解决方案的占板面积。电流模式 PWM 设计在内部进行补偿,因此减少了外部组件的数目。LTC3535 在轻负载条件下执行突发模式操作,因而使其能够在一个很宽的负载范围内保持高效率。抗振铃电路通过在不连续操作模式中对电感器进行阻尼来降低 EMI。其他特点包括 LTC3535 内置于一个 3mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装之中。 应用医疗仪器除噪型双耳式耳机无线鼠标蓝牙头戴式耳机
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2022/12/22 11:03:34
LT®1943 四路输出可调型开关稳压器可为大型 TFT LCD 屏供电。这款采用外形扁平的 28 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装的器件能够产生一个 3.3V 或 5V 逻辑电源以及 TFT LCD 屏所需的三路输出电源。一个降压型稳压器在 4.5V 至 22V 的输入范围内工作,其可提供一个低电压输出 VLOGIC 和高达 2A 电流。一个高功率升压型转换器、一个较低功率升压型转换器和一个负输出转换器提供了 LCD 屏所需的三个独立的输出电压 AVDD、VON 和 VOFF。一个高压侧 PNP 提供 VON 信号的延迟接通,并能处理高达 30mA 电流。如果四个输出中的任何一个低于编程电压达 10% 以上,则保护电路将确保 VON 被停用。所有的开关电源均被同步至一个内部 1.2MHz 时钟,因而允许全部采用外形扁平的电感器和陶瓷电容器。一种电流模式架构可提供卓越的瞬态响应。为获得较佳的灵活性,所有的输出都是可调的。在所有四个通道中均纳入了软启动功能。一个 PGOOD 引脚能够驱动一个任选的 PMOS 传输器件,以为 AVDD 输出提供输出断接。应用大型 TFT-LCD 桌面监视器平板电视
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2022/12/22 11:02:33
LTC®3527/LTC3527-1 是双通道、高效率、升压型 DC/DC 转换器,采用节省空间的16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装。由于可采用一个 700mV 的启动电压,而且一旦起动就能够在低至 500mV 的电压条件下运作,因此较大限度地延长了电池的使用寿命。SHDN 和 PGOOD 引脚使转换器能够同时排序或起动。LTC3527/LTC3527-1 能够限制启动期间的浪涌电流。可选的 1.2MHz 或 2.2MHz 操作在最高效率与最小解决方案占板面积之间提供了一种选择。电流模式 PWM 设计在内部进行补偿,因而减少了外部元件数目。突发模式操作或固定频率操作可通过 MODE 引脚来选择。抗振铃电路降低了在不连续模式中的 EMI。该器件还具有热停机功能。真正的输出断接功能允许输出在停机模式中完全开路。当其各自的 SHDN  引脚电平走低时,LTC3527-1 将自动地对 VOUT1  或 VOUT2  进行放电。停机模式中的静态电流小于 2μA。应用MP3/个人媒体播放器噪声消除/蓝牙头戴式耳机无线鼠标便携式医疗仪器
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2022/12/22 11:01:41
LT1945 是一款双通道、微功率 DC/DC 转换器,采用 10 引脚 MSOP 封装。每个转换器均设计了一个 350mA 的电流限值和一个 1.2V 至 15V 的输入电压范围,从而使得 LT1945 成为众多应用的理想选择。两个转换器都具有一个仅 20μA 的静态电流 (在无负载条件下),并在停机模式中进一步减小至 0.5μA。该器件所运用的一种电流限制、固定关断时间控制方案节省了工作电流,因而在一个很宽的负载电流范围内实现了高效率。36V 开关使得能够在未采用昂贵变压器的情况下轻松地产生高达 ±34V 的高电压输出。LT1945 的低关断时间 (400ns) 允许使用纤巧、扁平的电感器和电容器,以在具空间节省意识的便携式应用中较大限度地缩减占板面积和成本。应用小型 TFT LCD 屏手持式计算机备份电池数码相机
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2022/12/22 11:00:57
LTC®3788-1 是一款高性能、两相、双通道、同步升压型转换器控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。它所采用的同步整流提升了效率、减少功率损失、并降低散热要求,从而使得 LTC3788-1 能够在高功率升压应用中使用。该器件运用了一种恒定频率电流模式架构,因而可提供一个高达 850kHz 的可锁相频率。OPTI-LOOP® 补偿允许在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内对瞬态响应进行优化。LTC3788-1 具有一个精准的 1.2V 基准和一个双通道电源良好输出指示器。4.5V 至 38V 的输入电源范围囊括了众多的系统架构和电池化学组成。用于每个控制器的独立 SS 引脚负责在启动期间使输出电压斜坡上升。PLLIN/MODE 引脚用于在轻负载条件下选择突发模式 (Burst Mode®) 操作、脉冲跳跃模式或连续电感器电流模式。如需采用无引线的 32 引脚 QFN 封装,并具有可调的电流限值、时钟输出、相位调制、和两个 PGOOD 输出功能,请查阅 LTC3788 的产品手册。应用工业汽车医疗军事
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2022/12/22 10:57:38
LT®3095 可采用一个 3V 至 20V 的共模输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一个固定频率、峰值电流模式升压型开关稳压器和一个可利用单个电阻器进行设置的低噪声 50mA 线性稳压器。线性稳压器的高电源纹波抑制 (PSRR) 与其低噪声性能相结合,可实现低于 100μVP-P 的输出纹波和噪声。每个升压型稳压器将其输出电压调节至比对应线性稳压器的输出电压高 2V,从而优化了功率耗散、PSRR 和瞬态响应性能。这种跟踪方案加之内部升压型稳压器频率补偿和集成型肖特基二极管,最大限度地减少了外部组件数目并简化了系统设计。每个线性稳压器包括内部电流限制和热限制保护电路。LT3095 的开关频率可利用单个电阻器从外部设置,其范围为 450kHz 至 2MHz。一个 SYNC 引脚可实现至外部时钟的同步。LT3095 采用耐热性能增强型的扁平 (仅高 0.75mm) 24 引脚 3mm x 5mm QFN 封装。应用对噪声敏感的 USB 供电型应用数据转换、工业电源、RF仪表放大器
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2022/12/22 10:55:27
LTC7880 是一款双路 PolyPhase® DC/DC 同步升压型开关稳压控制器,具有基于 I2C 并符合 PMBus 标准的串行接口。此控制器采用恒定频率、电流模式架构,具有高电压输入和输出能力以及可编程环路补偿功能。LTC7880 由具有图形用户界面 (GUI) 的 LTpowerPlay™ 软件开发工具提供支持。可以采用数字接口和外部配置电阻器对开关频率、输出电压和器件地址进行编程。参数可通过数字接口设定或存储在 EEPROM 中。LTC7880 的栅极驱动电压可设置在 6.3V 至 9V 的范围内,以最大限度提高效率。两个输出都具有独立的电源良好指示器和 FAULT 功能。可将 LTC7880 配置为执行不连续 (脉冲跳跃) 模式或连续电感器电流模式。应用汽车始终保持接通系统和启停系统工业和负载点应用
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2022/12/22 10:54:25
LTC7811是一款高性能三路输出(降压/降压/升压)DC/DC开关稳压器控制器,可驱动全部N通道功率MOSFET级。其恒频电流模式架构允许高达3 MHz的锁相开关频率。LTC7811可在4.5V至40V的宽输入电源范围内工作。当偏离升压转换器的输出或另一辅助电源时,LTC7811可在启动后以低至1V的输入电源电压工作。极低的空载静态电流可延长电池供电系统的工作运行时间。OPTI-LOOP®补偿可以在较大的输出电容和ESR值范围内优化瞬态响应。LTC7811具有一个用于降压的精确0.8V基准电压源,一个用于升压的1.2V基准电压源,以及一个电源正常输出指示器。此外,LTC7811还具有扩频运行模式,可显著降低输入和输出电源的峰值辐射和传导噪声,因此能够轻松满足电磁干扰(EMI)标准要求。应用汽车和运输工业军事/航空电子
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2022/12/22 10:53:40
AD8361是一款均值响应功率检波器,适用于最高2.5 GHz的高频接收机和发射机信号链。 该器件使用非常简单, 在大部分应用中仅需2.7 V至5.5 V的单电源、电源去耦电容和输入耦合电容即可工作。 输出为线性响应直流电压,转换增益为7.5 V/V均方根值。 可添加一个外部滤波器电容,提升平均时间常数。AD8361主要用于简单和复合波形的真功率测量, 特别适合测量高波峰因素(高峰值-均方根比)信号,比如CDMA和W-CDMA。 AD8361具有三种工作模式,支持多种模数转换器要求:基准电压源接地模式,源为零。内部基准电压源模式,可将输出偏置为地电平以上350 mV。提供基准电压源模式,可将输出偏置为VS/7.5。AD8361工作温度范围为−40°C至+85°C,采用8引脚MSOP和6引脚SOT-23封装。 采用专有的高fT硅双极性工艺制造。
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2022/12/22 10:52:30
ADL5501是一款均值响应功率检波器,适用于50 MHz至6 GHz的高频接收机和发射机信号链。它易于使用,仅需2.7 V至5.5 V单电源和一个电源去耦电容便可工作。输入为内部交流耦合,具有50 Ω标称输入阻抗。输出为线性响应直流电压,900 MHz时的转换增益为6.3 V/V均方根值。ADL5501主要用于简单和复合波形的真功率测量,特别适合测量高波峰因素(高峰值-均方根比)信号,如基于CDMA、CDMA2000、W-CDMA、QPSK/QAM的OFDM波形等。片内调制滤波器可以满足大多数波形的求平均值需要。输出端的片内100 Ω串联电阻与外部分流电容配合使用,可建立低通滤波器响应,从而减少直流输出电压中的残留纹波。对于更复杂的波形,可以利用FLTR引脚上的外部电容进行补充信号解调。ADL5501在30 dB范围内具有出色的温度稳定性;在整个温度范围及动态范围的上段,测量误差接近于0 dB。除温度稳定性外,ADL5501还具有出色的工艺稳定性,从而进一步降低了校准复杂度。ADL5501的工作温度范围为−40°C至+85°C,提供6引脚小型SC-70封装。采用专有的高fT硅双极性工艺制造。应用基于CDMA、CDMA2000、W-CDMA、QPSK/QAM的OFDM波形及其它复合调制波形的测量波形RF发射机或接收机功率测量
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2022/12/22 10:51:33
ADL5505是一款TruPwr™均值响应(真均方根)功率检波器,适用于450 MHz至6000 MHz的高频接收机和发射机信号链。它仅需2.5 V至3.3 V单电源便可工作,功耗低于1.8 mA。输入为内部交流耦合,具有500 Ω标称输入阻抗。均方根输出为线性响应直流电压,900 MHz时的转换增益为1.86 V/V rms。ADL5505易于使用,可以高度精确地确定复杂波形的均方根值。它可以用于简单和复杂波形的功率测量,特别适合测量高波峰因素(高峰值-均方根比)信号,如W-CDMA、CDMA2000、WiMAX、WLAN和LTE波形等。片内调制滤波器可以满足大多数波形的求平均值需要。输出端的100 Ω片内串联电阻与外部分流电容组合,可提供低通滤波器响应,进而减少直流输出电压中的残留纹波。ADL5505在30 dB范围内具有出色的温度稳定性;在整个温度范围及动态范围的上段,测量误差接近于0 dB。除温度稳定性外,ADL5505还具有出色的工艺稳定性,从而进一步降低了校准复杂度。这款功率检波器的工作温度范围为−40°C至+85°C,提供4引脚、0.8 mm × 0.8 mm晶圆级芯片规模封装(WLCSP),采用高fT硅BiCMOS工艺制造。应用基于W-CDMA、CDMA2000、QPSK/QAM的OFDM(LTE和WiMAX)波形及其它复杂调制波形的功率测量RF发射机或接收机功率测量
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2022/12/22 10:50:40
ADL5511是一款RF包络和TruPwr均方根检波器。包络输出电压是一个与输入信号包络成正比的电压。均方根输出电压与输入信号的峰均比无关。均方根输出为线性V/V电压,900 MHz时的转换增益为1.9 V/V均方根值。包络输出的转换增益为1.46 V/V (900 MHz),它以ERER引脚提供的1.1 V内部基准电压为参考。ADL5511可采用直流至6 GHz信号工作,包络带宽最高可达130 MHz。所获取的包络可用于RF功率放大器(PA)线性化和增强效率,均方根输出则可用于测量均方根功率。高均方根值精度和快速包络响应特别适合对CDMA2000、W-CDMA及LTE系统中使用的宽带高峰均比信号进行包络检波和功率测量。ADL5511的工作温度范围为−40°C至+85℃,提供16引脚3 mm × 3 LFCSP封装。应用--W-CDMA、CDMA2000、LTE和其他复杂波形的均方根功率测量和包络检波--基于漏极调制的功率放大器线性化--采用包络跟踪方法的功率放大器线性化
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2022/12/22 10:47:37
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