ADE-11X+是兆亿微波商城主要现货之一,目前库存充足,可满足小批量客户得需求,优势价格等您来拿,双十二即将到来,下单立享优惠!满500元包邮,超过500元直接送现金!凡是商城内现货均可参与本次活动,活动日期:2021年12月1日至12月12日。特征转换损耗低,7.1dB。优异的L-R隔离度,36分贝.&L-I隔离,37分贝。低剖面封装水洗美国专利保护6,133,525应用●ellular●PCN、甚高频和超高频*通讯接收器及发射机
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2021/11/29 16:57:01
ADP122/ADP123均为低静态电流、低压差线性调节器,采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,能够提供高达300 mA的输出电流。驱动300 mA负载时压差仅为85 mV;低压差特性不仅可提高效率,而且能使器件在宽输入电压范围工作。满载时静态电流低至170 μA,因此ADP122非常适合电池供电的便携式设备使用。ADP122可提供1.75 V至3.3 V范围内的31种固定输出电压选项。ADP123是ADP122的可调版本,可通过外部分压器在0.8 V至5.0 V范围内设置输出电压。ADP122/ADP123经过专门设计,利用1 μF小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,符合高性能、空间受限应用的要求。ADP122/ADP123具有内部软启动功能,启动时间恒定为350 μs。短路保护和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP122/ADP123采用5引脚小型TSOT封装,和6引脚LFCSP封装,是适合各种便携式应用的小尺寸解决方案。应用数码相机和音频设备便携式和电池供电设备自动抄表(AMR)GPS和位置管理单元医疗仪器POS设备
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2021/11/29 16:50:15
AD9259是一款4通道、14位、50 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达50 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,对小封装尺寸的应用很有意义。该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持独立关断各通道;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,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。AD9259采用符合RoHS标准的48引脚LFCSP封装。额定温度范围为-40℃至+85°C工业温度范围。产品聚焦小尺寸。一个小型封装中集成4个ADC,节省空间。低功耗:每通道98 mW (50 MSPS)。易于使用。数据时钟输出(DCO)的工作频率高达350 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。使用灵活。SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。引脚兼容系列产品,包括AD9287(8位)、AD9219(10位)和AD9228(12位)。优势和特点一个封装中集成4个ADC功耗:每通道98 mW (50 MSPS)信噪比(SNR):73 dB(至奈奎斯特频率)ENOB = 12位无杂散动态范围(SFDR):84 dBc(至奈奎斯特频率)出色的线性度差分非线性(DNL):±0.5 LSB(典型值)积分...
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2021/11/29 16:46:46
开关电源是利用现代电力电子技术,开关电源控制开关晶体管开通和关断的时间比率,开关电源维持稳定输出电压的一种电源!我们的工程师在使用开关电源的时候也会碰到很多问题,那么今天兆亿微波商城就来和大家探讨一下开关电源的一些常见故障以及解决办法。以下是网友总结了开关电源常见的几种故障,那么你们在设计电路的时候有没有出现类似故障呢?如果大家有碰到过更多的类似问题以及解决办法,欢迎大家各抒已见,我们在此集中讨论。1.无输出,但保险丝和保险管正常这种现象说明开关管未工作,或者工作后进入了保护状态。首先测量开关电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则检查启动电阻和启动脚外接的元器件是否有漏电存在,此时如开关电源芯片控制正常,则经上述检查可很快找到故障。若有启动电压,则测量控制芯片的驱动输出脚在开机瞬间是否有高低电平的跳变。若无,则说明控制芯片损坏、外围震荡电路元器件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元器件。若有跳变,一般为开关管不良或损坏。2.保险丝或保险管烧断主要检查整流桥各二极管,大滤波电容及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险丝烧断、发黑。值得注意的是, 因开关管击穿导致的保险丝或保险管烧断,往往还伴随着过流检测电阻和电源控制芯片的损坏,负温度系数热敏电阻也很容易和保险丝或保险管一起烧坏。3.输出电压过高这种故障忘完来自稳压取样和稳压控制电路。我们知道,直流输出、取样电阻、误差取样放大器、光电耦合器和开关电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,在这一环节中,任何一处出现问题都会导致输出电压升高。对于有过压保护电路的电源,输出电压过高首先会使过压保护电路动作,此时,可断开过压保护电路,使过压保护电路不起作用,测开机瞬间的电源主电压。如果测量值比正常值高,说明输出电压高。实际维修中,以取样电阻变值、误差放大器或光电耦合器不良常见。4.输出...
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2021/11/29 9:21:09
AD7656/AD7657/AD7658均内置六个16/14/12位、快速、低功耗逐次逼近型ADC,并集成到一个封装中,采用iCMOS?工艺(工业级CMOS)设计。iCMOS是一种将高压硅与亚微米CMOS及互补双极性技术相结合的工艺。 通过这种工艺,可开发在33V高压下工作的高性能模拟IC,其体积性能比是以往的高压器件所无法实现的。 与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS元件不但可以输入双极性信号,同时还能提升性能,大幅降低功耗并减小封装尺寸。三款器件的吞吐速率高达250 kSPS, 并且内置低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理最高12 MHz的输入频率。转换过程与数据采集利用CONVST信号和内部振荡器进行控制。 三个CONVST引脚允许三对ADC独立地进行同步采样。 AD7656/AD7657/AD7658均具有一个高速并行接口和一个高速串行接口,为器件与微处理器或DSP的接口连接创造了条件。 在串行接口模式下,这些器件都允许多个ADC以菊花链形式连接至单个串行接口。 三款器件均可在±4 × VREF和±2 × VREF范围内支持真双极性输入信号。 此外还内置一个2.5 V片内基准电压源。针对更低的去耦要求,请访问AD7657-1产品页面。产品特色片上集成6个16/14/12-bit 250 kSPS ADC。6个真双极性、高阻抗模拟输入。并行和高速串行接口。应用电源线路监控系统仪表和控制系统多轴定位系统
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2021/11/26 16:32:40
Pulsar微波公司生产一系列专为高功率运行而设计的单定向耦合器和双定向耦合器。有从0.1MHz到10GHz的各种窄带和宽带设计。这些定向耦合器的标准值为30、35、40和50 dB,耦合公差为+/-1 dB。高功率定向耦合器具有低插入损耗。各型号之间的联轴器平面度保持在+/-1 dB或以下。在整个工作频率范围内,大多数装置的主线电压驻波比为1.2:1或更高。脉冲星微波设计的输入功率高达2.5千瓦。典型的方向性为20 dB或更大。SMA或N型内螺纹连接器提供标准轮廓。对于更高的额定功率,主线通常会在耦合端口上使用带SMA的N连接器。
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2021/11/25 16:39:17
四路,30伏,3兆赫,高转换率(13伏/微秒),输入到V+,JFET输入运算放大器TL07xx JFET 输入运算放大器在单片集成电路中集成了匹配良好的高压 JFET 和双极晶体管。这些器件具有高压摆率、低输入偏置和失调电流以及低失调电压温度系数。TL07x系列的低谐波失真和低噪声等特性使其非常适合用于高保真和音频前置放大器 应用。TL071 器件具有失调引脚以支持外部输入失调校正。TL074 的特性低功耗宽共模和差分电压范围低输入偏置和失调电流输出短路保护低总谐波失真:0.003%(典型值)低噪声Vn = 18nV/√Hz(典型值,f = 1kHz)高输入阻抗:JFET 输入级内部频率补偿无锁存运行高压摆率:13V/µs(典型值)共模输入电压范围包括 VCC+
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2021/11/25 16:25:27
MADP-010015-14420T二极管设计用于保护MRI接收器免受高射频能量场的影响,包括大多数MRI机器中存在的长射频脉冲和射频尖峰脉冲。该二极管充当MRI接收器的无源保护器(限制器)。无需正向偏置电压即可接通二极管。它由射频发射机脉冲功率自偏压。此接收器保护应用不需要开关驱动器。特征:表面贴装封装、钝化芯片、超低磁结构、无腔设计、热匹配结构、0 V偏置时的低电容、低电导@0 V偏压、与自动插入设备兼容、符合RoHS*标准
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2021/11/25 16:16:15
RFPSHT0618N6是一种具有频率范围的数字控制移相器6至18GHz。移相器的调整范围为360度,控制位为6,一点插入损耗为10dB,典型电压驻波比为2.0:1。移相器是一种用于调整传输相位的装置系统RF Lambda移相器提供低插入损耗和相等的所有相位状态下的振幅(或损耗)。本产品的工作温度在-40℃~+85℃之间。特征•宽带操作6-18GHz•6位相移、典型应用•无线基础设施•军事和航空航天应用•测试仪器•雷达系统•5G无线通信•微波无线电系统•TR模块•研究和开发•蜂窝基站
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2021/11/25 14:00:30
Pulsar微波公司的CS30系列单定向耦合器在500 MHz至18 GHz的窄带和宽带频率下工作。它们的标称耦合值为30 dB,公差为+/-1至1.25 dB。这些定向耦合器的额定最大输入功率为50瓦。这些耦合器优化为最佳匹配和高方向性,耦合响应平坦。它们标配SMA或N内螺纹接头。兆亿微波商城为您推荐30db定向耦合器型号:买定向耦合器芯片,请上兆亿微波商城,兆亿微波商城是一家专注于射频微波类器件,可以帮助广大用户选型及定制!如果您对以上型号感兴趣,请及时联系我们在线客服,将为您提供满意报价!
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2021/11/25 13:41:57
ADM6384是一款监控电路,用于监控微处理器系统中的电源电压。当电源电压超过预设阈值时,将产生一个上电复位信号。ADM6384具有去抖手动复位输入,可以用来通过外部按钮或逻辑信号启动复位。该器件提供31种复位阈值选项,范围为1.58 V至5.0 V,最小复位超时周期为1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms。ADM6384采用4引脚SC70封装,典型功耗仅为7 μA,适用于低功耗、便携式应用。
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2021/11/24 16:31:39
汽车音频总线 (A2B®) 可在距离长达 15 米的两个节点间提供多通道、I2S/时分复用链路。它将双向同步脉冲编码调制 (PCM) 数据(例如,数字音频)、时钟和同步信号嵌入到单根非屏蔽双绞线(UTP)差分线缆上。A2B 支持直接点对点连接,允许不同位置具有多个菊花链连接节点,以便提供和/或使用时分多路复用通道内容。A2B 是单主节点、多从属节点系统,其中主控制器中的收发器是主节点。主节点为所有从属节点生成时钟、同步和成帧。主 A2B 收发器可通过控制端口(I2C/SPI) 进行编程,以进行配置和回读。控制端口协议的扩展嵌入在 A2B 数据流中。这允许直接访问从属收发器上的寄存器和状态信息,以及从主机到从属节点中的外设的 I2C 至 I2C、SPI 至 I2C 或 SPI 至 SPI 的通信。从属节点之间的 SPI 到 SPI 通信可以直接执行,而无需涉及主节点。该收发器可通过多通道 I2S/时分复用接口,直接连接到通用数字信号处理器 (DSP)、现场可编程门阵列 (FPGA)、特定应用集成电路 (ASIC)、麦克风、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和编解码器。它还提供脉冲密度调制(PDM) 接口,可直接连接最多四个 PDM 数字麦克风。最后,收发器还支持 A2B 总线供电特性,其中主节点通过用于通信链路的同一菊花链双绞线线缆为从属节点提供电压和电流。提供 A2B 收发器的完整技术规格。请与离您最近的 ADI 公司销售办事处联系,以完成接收其他产品信息所需要的保密协议(NDA)。
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2021/11/24 16:28:55
AD7294是一款单芯片解决方案,集电流、电压和温度监控和控制所需的全部通用功能于一体。 该器件包括用于分流电阻电流监控的低压(±200 mV)模拟输入检测放大器、温度检测输入和四个非专用型模拟输入通道, 这些通道以多路复用方式接入一个转换时间为3?s的SAR模数转换器(ADC)。 数模转换器(DAC)和ADC均通过高精度内部参考电压驱动。 四个12位DAC为电压控制提供所需输出。AD7294同时还包括用于警报功能的界限寄存器。 该器件基于ADI高压DMOS工艺设计而成,符合其高电压要求:电流检测输入为59.4V,DAC输出电压最高可达15V。AD7294是一款高度集成的解决方案,包括对蜂窝基站应用中的功率放大器进行精确控制所需要的全部功能。 在这类应用中,DAC可提供12位分辨率,用以控制功率晶体管的偏置电流; 同时集成基于热二极管的温度传感器,以补偿温度效应;ADC对高端电流和温度进行监控; 所有这些功能全都集成在这款64引脚TQFP封装的器件之内,其工作温度为:-40°C至+105°C。
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2021/11/24 15:40:26
AD8040是一款四核、轨到轨输入和输出的高速放大器,每放大器的静态电流仅为1.3 mA。虽然功耗很低,但该放大器却能提供出色的性能,小信号带宽为125 MHz,压摆率为60 V/µs。ADI公司的XFCB工艺使该器件实现了高速、高性能和低功耗特性。这款放大器采用单电源供电,具有轨到轨输入和输出,电源电压范围为2.7V至12V。输入电压范围可以超过各供电轨200 mV而不会反相。输出动态范围可以扩展至各供电轨40 mV以内。AD8040以极低的功耗提供出色的信号质量。在G = +1时,无杂散动态范围(SFDR)为-72dBc (1MHz),0.1%建立时间仅为80 ns。低失真和快速建立特性使这款放大器适合用作单电源模数转换器的驱动器。灵活的功能使用户可以在较宽电压范围上使用这款放大器,而其功耗小于6.5 mW。无论是用在具有高带宽要求的电池供电系统中,还是用在器件密度高且要求较低功耗的高速系统中,以上特性都有助于延长系统的工作时间。这款放大器的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。
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2021/11/24 15:36:46
ADMV1128是一款绝缘体上硅(SOI)、微波上变频器和下变频器,针对5G无线电设计进行优化,工作频率范围为24 GHz至29.5 GHz。上变频器和下变频器同时提供两种频率转换模式。一种模式是转换自和/或至单端或复中频(IF)信号,然后通过片内90° IF混合模式,称为IF模式。另一种模式是直接变频自和/或至差分基带同相/正交(I/Q)输入和输出,称为基带模式。I/Q基带输出共模电压在0 V至1.5 V之间可编程。SPI可对正交相位进行微调以优化I/Q解调性能。当器件用作镜像抑制下变频器时,校准之前,不需要的镜像项通常会被抑制为25dBc。ADMV1128提供平方律功率检波器以便监控下变频器混频器输入端上的功率水平。RF接收输入、RF发射输出和本振(LO)接口全部为单端接口并匹配至50 Ω。片内RF开关提供用于结合发射和接收RF端口的选项,适用于时分双工(TDD)应用。串行端口接口(SPI)可调整正交相位,以实现最佳边带抑制性能。此外,SPI在无需载波馈通优化时可关断输出包络检波器以便降低功耗。ADMV1128上变频器和下变频器采用紧凑的散热增强型、6 mm × 6.5 mm、球栅阵列(BGA)封装。这种BGA封装能够从封装顶部对ADMV1128进行散热,以实现高效散热。ADMV1128工作温度范围为?40°C至+95°C。应用毫米波5G应用点对点微波无线电雷达和电子战系统仪器仪表和自动测试设备(ATE)
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2021/11/24 14:19:49
锂离子(Li-ion)电池之父John B.Goodenough因其开拓性工作于2019年获得诺贝尔化学奖,从而成为年龄最大的诺贝尔奖获得者。如今,锂离子电池已被用于人们生活的各个方面,它们让电子设备变得更加轻巧耐用。例如,大多数手机都依靠锂离子电池实现长时间运行、便携性和方便的充电。因此,有效地对锂离子电池充电以实现最大使用率,这一点非常重要。如何给锂离子电池充电首先,让我们分析一下锂离子电池的充电过程。其充电过程可分为四个不同的阶段:涓流电流充电、预充电、恒流充电和恒压充电。图1显示了典型锂离子电池的充电曲线。图1:锂离子电池充电曲线看起来似乎很简单,实际上在选择电池充电解决方案时需要考虑很多参数。图2显示了选择方案时的四个主要注意事项。图2:电池充电器设计–关键注意事项下面将详细介绍这些注意事项:拓扑电池充电器系统设计人员必须根据输入电压范围、电池配置、充电电流和其他系统级优先级来选择拓扑(参见图3)。图3:电池充电器拓扑例如,大多数便携式设备都通过USB端口充电。USB有两种主要类型:?USB Type-A: 通常5V@1.5A最大,但可以支持快速充电和其他标准高达12V;?USB Type-C: 5V@3A最大,但如果支持USB-PD,这可以增加到20V@5A如果设备通过USB端口充电,则必须始终支持5V工作电压。举例来说,对于串联电池(最大VBATT≥8.4V),请使用升压或降压-升压拓扑。如果设备不是通过USB端口充电,则建议采用降压拓扑,因为输入电压始终超过电池电压。环路控制电池管理IC的主要挑战是具有多个控制环路。他们不仅要管理输入电压和电流,还必须管理系统功率、电池充电电流和电压、电池温度以及其他参数(参见图4)。例如,系统经常需要根据电池温度来调节电池充电电流。图4:电池充电器IC中的各种控制环路电源路径管理电源路径管理控制环路根据输入源的电流能力和系...
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2021/11/23 16:25:12
LTC3308B是一款非常小巧、高效率、低噪声、单片同步4A降压型DC/DC转换器,采用2.25V至5.5V输入电源。该稳压器在3MHz至10MHz的开关频率下使用恒定频率峰值电流模式控制,最小导通时间低至22 ns,可通过小型外部元件实现快速瞬态响应。Silent Switcher架构可较大程度地降低EMI辐射。LTC3308B可在强制连续或脉冲跳跃模式下工作,以实现低噪声,或在低纹波突发模式下工作,以在轻负载条件时实现高效率,适用于电池供电系统。该 IC 可将输出电压调节到最低 500mV。其他特性包括输出过压保护、短路保护、热关断、时钟同步以及高达 100% 占空比运行以实现低压差。LTC3308B采用12引脚2 mm × 2 mm × 0.74 mm纤薄LQFN封装,并带有裸露焊盘以降低热阻。应用光网络、服务器、电信汽车、工业、通信分布式直流电源系统(POL)FPGA、ASIC、μP内核电源
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2021/11/23 13:48:46
LTC7806是一款高性能、两相、单输出、同步升压转换器控制器,可异相驱动两个N通道功率MOSFET级。其恒频电流模式架构支持高达3MHz的锁相开关频率。与单相等效电路相比,高频两相操作降低了输入和输出电容要求,并允许使用更小的电感。同步整流可提高效率、降低功耗和散热要求,从而简化高功率升压应用。同步直通功能还可以最大限度地降低汽车启停应用中的损耗。LTC7806在4.5V至40V的宽输入电源范围内工作。当偏离升压转换器输出时,LTC7806可在启动后以低至1V的输入电源工作。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。LTC7806具有1.2V精密基准电压源、电源良好输出指示器和电感电流监视器。应用汽车和运输音频和射频功率放大器工业和医疗通信
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2021/11/23 13:46:45