PIC16F17146系列微控制器(MCU)配有全套模拟聚焦外围设备,用于创建低成本传感器应用。通过集成运算放大器和12位带计算的差分模数转换器(ADCC),该系列在减少设计所需的外部组件数量的同时,将您的模拟项目集中起来。这些功能丰富的设备还包括一个16位脉宽调制器(PWM)、两个8位数模转换器(DAC)和低功耗模式,这使得它们非常适合具有更高分辨率要求的低成本、节能模拟传感器应用。这些小型MCU有8-40引脚封装和多种内存选项,是医疗、家庭自动化、工业过程控制、汽车和物联网(IoT)应用的最佳选择。如果您需要相同水平的性能用于要求较低的模拟应用,PIC16F18176系列MCU是一个极好的解决方案。PIC16F171xx系列的高级模拟外设特别适合需要信号增益或滤波的原始传感器应用。这是第一个提供运算放大器和12位差分ADC的产品系列,具有低引脚数封装的计算功能。高级模拟外围设备的组合使该系列成为增强传感应用的理想选择。具有49条指令、16个堆栈级别的增强型中端核心具有自读/写功能的闪存程序存储器极低功率(XLP)空闲和休眠低功率模式外围模块禁用(PMD)外围引脚选择(PPS)带计算的12位差分模数转换器(ADCC)1x运算放大器2倍捕获/比较/脉宽调制(CCP)具有双输出的2倍16位PWM1x 8位内部数模转换器(DAC)1x 8位外部/缓冲数模转换器(DAC)x2模拟比较器(AC)x4可配置逻辑单元(CLC)快速CRC1x NCO1x CWG零交叉检测(ZCD)2个EUSART(带LIN支持)2个MSSP(I2C或SPI)1x 8/16位定时器(TMR0)1x 16位定时器(TMR1)1x 8位定时器(TMR2)增强型电源开/关复位具有快速恢复功能的可编程失电复位(BOR)
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2022/9/8 13:28:57
PIC18 Q71产品系列结合了强大的核心独立外围设备(CIP)和高水平的模拟集成,以简化传感器接口和模拟测量,优化系统性能并降低BOM成本。PIC18-Q71 MCU包含12位差分模数转换器(ADC)、可配置运算放大器(OPA)、高速模拟比较器和8位虚拟端口,用于互连数字外围设备。这些MCU具有扩展的定时能力,可通过集成高分辨率16位双脉宽调制器(PWM)、20位数字控制器振荡器(NCO)和32位通用定时器(UT)进行精确控制。他们丰富的CIP集与模拟外设管理器(APM)相结合,实现了简单的模拟配置和对系统事件的快速响应。您可以轻松配置外围设备和功能,生成应用程序代码,并在硬件原型设计之前模拟模拟电路,以减少开发时间并加快上市时间。该产品系列提供多种应用的封装和内存选项,包括LED照明、预测维护、医疗、家庭自动化、工业过程控制、汽车和物联网(IoT)。
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2022/9/8 13:25:18
脉冲星倍频器FX-02-410复盖范围为2-1000 MHz,而我们的全系列倍频器复盖范围高达12 GHz。任何Pulsar型号都可以定制,以满足您的特定性能或包装要求,几乎不需要额外成本。Pulsar通过了ISO-9001认证和ITAR注册。RoHS符合性是标准,但不符合性可应要求用于军事和其他应用。频率范围:输入:1-500 MHz输出:2-1000 MHz标称输入功率:+10.0 dBmF2时的转换损耗:最大12.0 dB。F4时的转换损耗:典型值为20.0 dB。
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2022/9/7 16:06:31
脉冲星倍频器FX-02-301复盖范围为2-1000 MHz,而我们的全系列倍频器复盖范围高达12 GHz。任何Pulsar型号都可以定制,以满足您的特定性能或包装要求,几乎不需要额外成本。Pulsar通过了ISO-9001认证和ITAR注册。RoHS符合性是标准,但不符合性可应要求用于军事和其他应用。频率范围:输入:1-500 MHz输出:2-1000 MHz标称输入功率:+10.0 dBmF2时的转换损耗:最大12.0 dB。F4时的转换损耗:典型值为20.0 dB。
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2022/9/7 16:03:16
脉冲星功率分配器PS2-01-450/1S覆盖范围为0.225-0.4 GHz,而我们完整的功率分配器系列覆盖频率范围高达70 GHz。任何Pulsar型号都可以定制,以满足您的特定性能或包装要求,几乎不需要额外成本。Pulsar通过了ISO-9001认证和ITAR注册。RoHS符合性是标准,但不符合性可应要求用于军事和其他应用。频率范围:0.225-0.4 GHz插入损耗:最大0.4 dB。隔离度:最小25 dB。振幅平衡:最大0.2 dB。相位平衡:最大2度。VSWR:1.20:1最大值。输入功率:最大30瓦。连接器类型:SMA
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2022/9/7 15:27:00
脉冲星功率分配器PS2-01-450/1N覆盖范围为0.225-0.4 GHz,而我们完整的功率分配器系列覆盖频率范围高达70 GHz。任何Pulsar型号都可以定制,以满足您的特定性能或包装要求,几乎不需要额外成本。Pulsar通过了ISO-9001认证和ITAR注册。RoHS符合性是标准,但不符合性可应要求用于军事和其他应用。名称:PS2-01-450/1N频率范围:0.225-0.4 GHz插入损耗:最大0.4 dB。隔离度:最小22 dB。振幅平衡:最大0.2 dB。相位平衡:最大2度。VSWR:1.20:1最大值。输入功率:最大30瓦。连接器类型:N输入功率指定用于负载VSWR优于1.20:1。
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2022/9/7 15:03:27
Pulsar DC块BBT-01-410覆盖范围为0.1 MHz-4 GHz,而我们完整的DC块系列覆盖频率范围高达18 GHz。任何Pulsar型号都可以定制,以满足您的特定性能或包装要求,几乎不需要额外成本。Pulsar通过了ISO-9001认证和ITAR注册。RoHS符合性是标准,但不符合性可应要求用于军事和其他应用。名称:BBT-01-410频率范围:0.1 MHz-4 GHz插入损耗:最大0.5 dB。电压:最大50伏。VSWR:1.20:1最大值。连接器类型:SMA
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2022/9/7 15:00:39
Pulsar微波公司生产了大量窄带和宽带配置的双向功率分配器,覆盖频率从225 MHz到70 GHz。它们设计用于在50欧姆传输系统中处理10至30瓦的输入功率。使用微带或带状线设计,并优化以获得最佳性能。装置标准配备SMA或N母连接器,或用于高频组件的2.92mm、2.40mm和1.85mm连接器。
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2022/9/7 14:56:57
Pulsar bias-tee BT-20-411覆盖10-1000 MHz的范围,而我们的完整系列的bias-tee覆盖高达85 GHz的频率范围。任何Pulsar型号都可以定制,以满足您的特定性能或包装要求,几乎不需要额外成本。Pulsar通过了ISO-9001认证和ITAR注册。RoHS符合性是标准,但不符合性可应要求用于军事和其他应用。名称:BT-20-411频率范围:10-1000 MHz插入损耗:最大0.5 dB。电流:最大1000 mA。功率:最大5瓦。电压:最大100 Vdc。隔离度:最小25 dB。VSWR:1.20:1最大值。包装类型:SMA
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2022/9/7 14:53:32
Pulsar bias-tee BT-20-410F覆盖10-1000 MHz的范围,而我们的完整系列的bias-tee覆盖高达85 GHz的频率范围。任何Pulsar型号都可以定制,以满足您的特定性能或包装要求,几乎不需要额外成本。Pulsar通过了ISO-9001认证和ITAR注册。RoHS符合性是标准,但不符合性可应要求用于军事和其他应用。产品名称:BT-20-410F频率范围:10-1000 MHz插入损耗:最大0.5 dB。电流:最大1000 mA。功率:最大5瓦。电压:最大100 Vdc。隔离度:最小25 dB。VSWR:1.20:1最大值。包装类型:SMA
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2022/9/7 14:32:08
Pulsar bias tee BT-01-E复盖范围为10-1000 MHz,而我们的全系列bias tee复盖频率范围高达85 GHz。任何Pulsar型号都可以定制,以满足您的特定性能或包装要求,几乎不需要额外成本。Pulsar通过了ISO-9001认证和ITAR注册。RoHS符合性是标准,但不符合性可应要求用于军事和其他应用。 名称:BT-01-E 频率范围:10-1000 MHz 插入损耗:最大1.0 dB。 电流:最大200 mA。 功率:最大1瓦。 电压:最大50 Vdc。 隔离度:最小25 dB。 VSWR:1.20:1最大值。 包装类型:表面
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2022/9/7 14:29:04
Pulsar bias tee BT-01-411覆盖10-1000 MHz的范围,而我们完整的bias tees系列覆盖了敢达85 GHz的频率范围。任何Pulsar型号都可以定制,以满足您的特定性能或包装要求,几乎不需要额外成本。Pulsar通过了ISO-9001认证和ITAR注册。RoHS符合性是标准,但不符合性可应要求用于军事和其他应用。名称:BT-01-411频率范围:10-1000 MHz插入损耗:最大1.0 dB。电流:最大200 mA。功率:最大1瓦。电压:最大50 Vdc。隔离度:最小25 dB。VSWR:1.20:1最大值。包装类型:SMA
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2022/9/7 14:15:20
脉冲星偏置三通BT-01-410F覆盖范围为10-1000 MHz,而我们的全系列偏置三通覆盖频率范围高达85 GHz。任何Pulsar型号都可以定制,以满足您的特定性能或包装要求,几乎不需要额外成本。Pulsar通过了ISO-9001认证和ITAR注册。RoHS符合性是标准,但不符合性可应要求用于军事和其他应用。产品名称:BT-01-410F频率范围:10-1000 MHz插入损耗:最大1.0 dB。电流:最大200 mA。功率:最大1瓦。电压:最大50 Vdc。隔离度:最小25 dB。VSWR:1.20:1最大值。包装类型:SMA
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2022/9/7 14:10:12
Pulsar bias tee BT-11-411覆盖425-800 MHz的范围,而我们完整的bias tees系列覆盖了敢达85 GHz的频率范围。任何Pulsar型号都可以定制,以满足您的特定性能或包装要求,几乎不需要额外成本。Pulsar通过了ISO-9001认证和ITAR注册。RoHS符合性是标准,但不符合性可应要求用于军事和其他应用。频率范围:425-800 MHz插入损耗:最大0.6dB。电流:最大8000 mA。功率:最大15瓦。电压:最大100 Vdc。隔离度:最小25 dB。VSWR:1.50:1最大值。包装类型:SMA如果您对该型号感兴趣,可以联系兆亿微波商城在线客服,将为你提供满意报价
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2022/9/7 14:06:09
Pulsar bias-tee BT-10-E覆盖范围为50-800 MHz,而我们的全系列bias-tee覆盖频率范围高达85 GHz。任何Pulsar型号都可以定制,以满足您的特定性能或包装要求,几乎不需要额外成本。Pulsar通过了ISO-9001认证和ITAR注册。RoHS符合性是标准,但不符合性可应要求用于军事和其他应用。频率范围:50-800 MHz插入损耗:最大0.6dB。电流:最大6000 mA。功率:最大15瓦。电压:最大100 Vdc。隔离度:最小25 dB。VSWR:1.20:1最大值。包装类型:表面
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2022/9/7 14:02:21
开关模式电源采用固定、可调或与外部时钟同步的频率进行开关转换。开关频率值决定了电源电容和电感的外形尺寸,因此也决定了其成本。为设计出小型低成本电路,设计人员开始使用更高的开关频率。 根据其数据手册技术规格,开关稳压器IC中内置的振荡器通常可用于非常宽的频率范围。例如:单片 ADP2386 降压变换器IC可确保其开关频率在设定值的±10%范围内。其他常用的开关稳压器IC则指定为设定值的±20%或更高范围。由于ADP2386开关频率具有±10%的变化范围,在极端情况下,ADP2386使用RT将开关频率设置为600 kHz,即可在540 kHz和660 kHz频率下进行开关转换。 图 1. ADP2386 降压变换器,其开关频率由电阻 RT 设置。 在设计电路时,必须考虑到开关频率可能会有20%的变化,由于流经电感的峰值电流会随实际开关频率有所不同,因此,电感电流纹波会直接影响输出电压纹波。 图2显示了开关频率对电感电流纹波的影响。图中,600 kHz的标称开关频率以蓝色显示。最小(540 kHz)开关频率以紫色显示,最大(660 kHz)开关频率以绿色显示。在600 kHz的标称设置频率下,当稳压器在540 kHz频率下开关时,可以看到峰峰纹波电流为1.27 A。但是,在600 kHz的相同频率设置下,开关稳压器也能够在660 kHz频率下开关,相应的纹波电流为1.05 A。在此例中,220 mA的线圈电流纹波差异可能是由于电路中不同组件的开关频率变化导致的。这已经超过了整个允许的温度范围 图 2. 受开关频率变化影响的峰到峰线圈电流纹波 开关稳压器的限流值设置必须考...
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2022/9/7 13:09:00
射频衰减器用于降低信号电平。一般希望想降低信号电平的原因可能是为了避免分级电路接收电平过高的信号,或者是为了满足应用中控制信号电平的需要。今天就简单了解一下射频衰减器。 (一)结构 衰减器通常由电阻网络组成,该电阻网络允许热量以一定速率散发。衰减器有一些基本结构-“T型”配置、“L型”配置和“pi型”配置。这些既定的结构已经设定有用于计算整个频率范围内的特性阻抗(Z0)的方程和电阻器值,这些结构又被称为具有不对称电路的不平衡衰减器。 “T型”衰减器的平衡或对称电路被称为“H型”配置,而Pi型衰减器的平衡电路被称为“O型”配置。 (二)分类 这些电阻网络将固定式衰减器的衰减量设置为固定不变的值。这些衰减器放置在信号路径中用于降低传输的功率。 根据应用,固定式衰减器分为表面贴装、波导或同轴衰减器,衰减器还可以分为双向型和定向型。 在定向衰减器中,信号只能从输入端传输到输出端,而在双向型衰减器中,信号可以双向传输。 对于芯片衰减器,电阻通过沉积在导热基板上的各种材料产生,并且根据工艺-厚膜或薄膜-物理尺寸和所用材料,将产生特定的电阻值。 还可以通过布置电阻杆和电阻盘的组件实现连续可变的衰减器电阻,但仍然有许多是采用芯片制造。 50欧姆2.4mm固定式衰减器 75欧姆F型固定式衰减器
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2022/9/6 14:37:14
(一)定义 定向耦合器是一种四端口无源器件,有一个输入端口,一个输出端口,一个耦合信号端口以及一个内部端接端口。定向耦合器用于将一条传输线中特定比例的传输功率通过另一个接口或端口进行耦合。从信号采样到信号生成和信号注入,定向耦合器可用于各种不同的射频应用。 定向耦合器的设计和制造存在许多与适配器一样的问题和限制。此外,定向耦合器还要求内置终端或正向/反向耦合信号路径,复杂度更高。耦合信号路径所承载的射频信号功率通常比主传输线路少数百、数千或数万倍,这种低功率电平允许使用额定低功率传输线。 即使是高功率波导定向耦合器,也可以将低功率同轴传输线用作耦合端口来代替波导耦合器,以减小尺寸,降低布线复杂度和系统成本。但对于混合耦合器或3dB 90°混合耦合器而言,情况就大为不同,它们主要是将信号的功率平均分配到两个相等的射频信号路径中。因此,这类耦合器需要匹配的信号路径才能处理同等的功率电平。 (二)影响因素 定向耦合器通常具有极低的插入损耗和反射。如果设计精度不高,则在高功率电平下,耦合方法会导致大量的插入损耗和反射。另一个要考虑的因素是耦合线路的负载。在低功率电平下,一个终端可能就已经足够,但是,在更高的功率电平下,任何失配或反射都可能导致大量功率反馈到主信号路径中。此外,定向耦合器的终端可能需要比其低功率同类终端具有更强的功率处理能力,具体取决于耦合强度。 (三)类型 N型定向耦合器(带有N型连接器的耦合器) SMA定向耦合器(带有SMA连接器的耦合器)
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2022/9/6 14:34:11