本白皮书讨论了在汽车级光电耦合器中使用高性能LED的问题。高性能LED的使用证明了光耦合器可以处理汽车1级应用。本文还概述了Avago的产品组合,这些产品可以应对更高的温度和更低的价格需求。光耦合器处理汽车1级应用的关键推动因素之一是使用超高性能LED。LED光输出下降不到0.2 /°C,有助于达到高温规格并改善LED设计和制造。结合包装设计,这已显示出非常可靠的性能。根据一些15岁汽车的任务概况,在高度加速的连续工作寿命压力条件下,这相当于大约2000小时。在承受5000小时的压力后,电流传输比下降不到10,系统设计人员可以适应这些变化,从而覆盖汽车超过35年的使用寿命。介绍石油价格的迅速上涨推动了高能效混合动力汽车(HEV)的增长成为汽车行业的中心。混合动力汽车中使用的高压电池需要绝缘和隔离。在当前的混合动力设计中,已经选择了光耦合器来完成这项任务。图1显示了在HEV的电动机驱动系统中放置光耦合器的示例。尽管Avago Technologies的汽车光耦合器是隔离产品系列的 成员,但Avago光耦合器已经以工业级产品的形式成功用于混合动力汽车项目近十年。在当今市场上,它已不足以满足所有新兴的汽车隔离应用,尤其是在要求高达125°C的高环境温度下长期可靠运行的应用中。LED改进光耦合器的主要部件由光电检测器IC和LED组成。在实践中,有时只需很少或不做任何设计更改就可以重新光电检测器,以用于高温汽车用途。但是,LED需要更仔细的考虑。一些竞争者甚至客户可能会对在如此高的环境温度下使用LED表示担忧或偏见。这种观点中的某些观点可能是由于长时间在高环境温度下使用后,LED可能遭受光输出显着下降的潜在影响。这里的关键操作词是:潜力。自从LED问世以来,LED设计和工艺的持续快速发展导致LED的固有老化性能出现巨大差异。如图2所示,LED可靠性在各...
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2021/6/9 10:41:59
射频功率放大器(RF PA)是发射系统中的主要部分,其重要性不言而喻。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大(缓冲级、中间放大级、末级功率放大级)获得足够的射频功率以后,才能馈送到天线上辐射出去。为了获得足够大的射频输出功率,必须采用射频功率放大器。在调制器产生射频信号后,射频已调信号就由RF PA将它放大到足够功率,经匹配网络,再由天线发射出去。放大器的功能,即将输入的内容加以放大并输出。输入和输出的内容,我们称之为“信号”,往往表示为电压或功率。对于放大器这样一个“系统”来说,它的“贡献”就是将其所“吸收”的东西提升一定的水平,并向外界“输出”。如果放大器能够有好的性能,那么它就可以贡献更多,这才体现出它自身的“价值”。如果放大器存在着一定的问题,那么在开始工作或者工作了一段时间之后,不但不能再提供任何“贡献”,反而有可能出现一些不期然的“震荡”,这种“震荡”对于外界还是放大器自身,都是灾难性的。射频功率放大器的主要技术指标是输出功率与效率,如何提高输出功率和效率,是射频功率放大器设计目标的核心。通常在射频功率放大器中,可以用LC谐振回路选出基频或某次谐波,实现不失真放大。除此之外,输出中的谐波分量还应该尽可能地小,以避免对其他频道产生干扰。根据工作状态的不同,功率放大器分类如下:传统线性功率放大器的工作频率很高,但相对频带较窄,射频功率放大器一般都采用选频网络作为负载回路。射频功率放大器可以按照电流导通角的不同,分为甲(A)、乙(B)、丙(C)三类工作状态。甲类放大器电流的导通角为360°,适用于小信号低功率放大,乙类放大器电流的导通角等于180°,丙类放大器电流的导通角则小于180°。乙类和丙类都适用于大功率工作状态,丙类工作状态的输出功率和效率是三种工作状态中最高的。射频功率放大器大多工作于丙...
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2021/6/7 14:01:20
据兆亿微波了解,TDK株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)针对超高频应用推出超紧凑的全新爱普科斯 (EPCOS) 电源线共模电感——B82791H2 * N010系列。新系列元件具有多种型号可选,在额定环境温度为+70°C和额定电压为250 V AC (50/60 Hz) 的条件下,额定电流范围为1.5 A至4A,且无需降额使用;电感值范围为14 ?H至100 ?H,具体视型号而定;并且配备阻燃等级为UL 94 V-0的塑料外壳。这些外壳设计符合EN 60938-2 (VDE 0565-2) 标准,并且分别通过GWIT (+775 °C)、GWFI (850 °C) 和球压 (+125 °C) 规格测试,适合驱动器等有更高要求的应用。新系列EMC元件的尺寸极为紧凑,仅为17.6 x 15.3 x 7.4 mm3。其采用特殊磁芯材料,具有很高的谐振频率和增强的饱和电流能力,无需灌封和其它粘合剂,从而能在300 MHz及以上的频率下实现有效的共模滤波。这些环形磁芯扼流圈的杂散电感高达10%,满足RoHS指令要求,能有效地抑制对称干扰,广泛适用于紧凑型开关电源转换应用、驱动器和后期设计中半成品PCB上的EMC整改。主要应用● 抑制超高频条件下的共模干扰● LED驱动器电路● 开关电源应用主要特点与优势● 超紧凑设计● 适合后期设计中半成品PCB上的EMC整改● 采用特殊磁芯材料,无需灌封,实现了超高谐振频率和大饱和电流能力● 能在300 MHz及以上频率条件下有效共模滤波...
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2021/5/28 9:40:36
LZY-22+是兆亿微波商城主营产品之一,这种坚固耐用的高功率放大器能够在其整个工作带宽(0.1-200MHz)上提供30W的输出信号。广泛的安全功能,以防止放大器损坏,包括超温保护和处理能力,短期和开放负载。LZY-22+,包括散热器和冷却风扇,设计用于24V/5.5A直流电源。高功率输出,典型值为30W,从100 KHz到200 MHz数控消隐,隔离度70 dB(典型值)。设计用于承受开路或短路输出负载LZY-22+目前兆亿微波备货库存充足,欢迎广大客户前来选购。
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2021/5/28 9:35:40
mini Circuits的LFCW-6000+是一种LTCC低通滤波器,通带从DC到6ghz,支持多种应用。该模型提供了1.6db的典型通带插入损耗,并提供了一个非常好的阻带抑制,这是由于策略性地构造布局,组件之间的相互作用最小。它处理高达3W的射频输入功率,并提供了广泛的工作温度范围从-55至+100°C.封装在一个微小的0603陶瓷形状因子与环绕终端,过滤器是理想的密集印刷电路板布局和最小的性能变化。
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2021/5/28 9:15:41
ADUM1201BRZ-RL7是兆亿微波主营产品之一,该产品是常备货产品,刚刚,兆亿微波采购部门发来了新到现货库存,ADUM1201BRZ-RL7是其中之一,该产品备货充足,感兴趣的及时联系我们。ADuM1201是采用1/1通道方向性的双通道数字隔离器,其基于ADI公司iCoupler®技术。 这些隔离器件将高速CMOS与单芯片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。ADuM120x产品系列隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考“订购指南”)。 两款器件均可采用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,ADuM120x具有低脉冲宽度失真(CR级小于3 ns)和严格的通道间匹配(CR级小于3 ns)特性。 与其它光耦合器不同,ADuM120x 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上电/关断条件下的直流正确性。ADuM1200W和ADuM1201W均为汽车应用级产品,已通过AEC-Q100认证,工作温度可达125 ℃。 更多详情参见“汽车应用级产品”部分。应用尺寸至关重要的多通道隔离SPI接口/数据转换器隔离RS-232/RS-422/RS-485收发器隔离数字现场总线隔离混合动力汽车、电池监控器和电机驱动ADUM1201BRZ-RL7兆亿微波备货60k,优势价格,货期较短,发货...
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2021/5/27 14:05:55
一、ADA4625-2ADA4625-1/ADA4625-2 基于 Analog Devices, Inc. (ADI) 的高电压、单电源、轨到轨输出 (RRO) 精密结型场效应晶体管 (JFET) 输入运算放大器,将该产品类型提升到了市场上前所未有的速度和低噪声水平。ADA4625-1/ADA4625-2 在高电压、高增益和低噪声应用中提供最佳性能。输入共模电压范围包括负电源和轨到轨输出摆幅。这使得用户可以在低电压单电源应用中最大限度地增大动态输入范围,而无需对地感使用单独的负电压电源。宽带宽、低噪声和低输入偏置电流的组合使 ADA4625-1/ADA4625-2 尤为适合锁相环 (PLL)、有源滤波放大器,并适合高调谐电压 (VTUNE)、压控振荡器 (VCO) 和前置放大器,其中低电平信号需要放大器提供高放大率和宽带宽。ADA4625-1/ADA4625-2 单位增益稳定,并且当输入范围超过任一电源轨 200 mV 时无相位反转。输出能够驱动高达 1000 pF 的负载和/或 600 Ω 的负载。ADA4625-1/ADA4625-2 可在 −40°C 至 +125°C 的超宽工业温度范围内工作,工作电压为 +5 V 至 +36 V(±2.5 V 至 ±18 V),额定工作电压为 +5 V 和 ±18 V。这些套件采用具有裸焊盘 (EPAD) 的 8 引脚 SOIC 封装。二、AD8620ARZ-REEL7AD8610(单通道)和AD8620(双通道)均为精度极高的JFET输入放大器,具有超低失调电压和漂移、极低输入电压和电流噪声、极低输入偏置电流和宽带宽等特性。与其它许多JFET放大器不同,AD8610的输入偏置电流在整个工作温度范围内都很低。AD8610能够以同相单位增益稳定驱动1000 pF以上的容性负载,在更高...
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2021/5/27 13:55:51
2021年5月27日,兆亿微波采购部门发出新的ADI产品ADUM1251ARZ-RL7,该产品具有优势价格,货期较短,可以满足广大刚需客户,数量充足,欢迎广大客户前来咨询。ADuM1250/ADuM1251均为热插拔数字隔离器,内置与I2C接口兼容的非闩锁双向通信通道。这样就不需要将I2C信号分成单独的发送信号与接收信号,供独立光耦合器使用。ADuM1250提供两个双向通道,支持完全隔离的I2C接口。ADuM1251提供一个双向通道和一个单向通道,适合不需要双向时钟的应用。ADuM1250和ADuM1251均内置热插拔电路,可防止将无源卡插入有源总线时产生干扰数据。此类隔离器采用ADI的iCoupler®芯片级变压器技术。iCoupler是磁隔离技术,其功能、性能、尺寸和功耗均优于光耦器件。ADuM1250/ADuM1251将iCoupler通道与半导体电路集成,在小型封装中实现完全隔离的I2C接口。应用隔离式I2C、SMBus或PMBus接口多级I2C 接口电源网络以太网供电混合动力汽车电池管理特点双向I2C通信开漏接口适合热插拔应用30 mA吸电流能力1000 kHz工作频率电源电压/逻辑电平:3.0 V至5.5 V符合RoHS标准的8引脚SOIC封装工作温度最高可达:125°C通过汽车应用认证安全和法规认证UL认证1分钟2500 V rms,符合UL 1577标准CSA元件验收通知5AVDE合格证书DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12VIORM = 560 V 峰值ADUM1251ARZ-RL7该产品目前备货库存30k,有需要的及时联系在线客服!
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2021/5/27 13:43:09
PHA-1+是minicircuits品牌下的SMT线性放大器,该产品是兆亿微波商城主营产品之一,出售于国内代加工厂、研究所、学校等,赢得广大客户的一致好评和信赖。mini-circuits的SMT线性放大器PHA-1+ 封装、频率、噪声系数是什么?PHA-1+的封装是DF782,频率范围是50-6000MHZ,增益13.5db,噪声系数为2.2db,接口为SMT。PHA-1+(符合RoHS)是一种先进的宽带放大器,采用E-PHEMT技术制造,在宽频率范围内提供极高的动态范围和低噪声系数。此外,PHA-1+在宽频率范围内具有良好的输入和输出回波损耗,无需外部匹配元件。它具有可重复的性能,从一批到一批,是封闭在一个SOT-89封装非常好的热性能。覆盖主要无线通信频段:蜂窝、PC、LTE、WiMAX极高的IP3与直流功耗42 dBm,典型值为2 GHzPHA-1+在设备尺寸和功耗方面与业界领先的IP3性能相匹配。设计和E-PHEMT结构的结合在宽频率范围内提供了增强的线性,作为IP3中的证据,其通常在p1db点以上20db。此功能使该放大器非常适合用于:用于复杂波形上变频器路径的驱动放大器?线性传输系统中的驱动器?超高动态范围接收器中的二级放大器无需外部匹配组件与竞争产品不同,微型电路PHA-1+提供14-21 dB的输入和输出回波损耗,最高可达4 GHz,无需任何外部匹配元件慢噪声系数:2.3dB典型值。高达4 GHz 3.5 dB(典型值)。高达6 GHzA的PHA-1+的独特特点是低噪声系数性能与高动态范围相结合,将该设计与所有竞争对手区分开来。
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2021/5/27 12:03:03
BDCN-17-25+是Mini-Circuits下的SMT双向耦合器,也是兆亿微波商城主营的电子元器件产品之一,非常受广大客户的欢迎,BDCN-17-25+的封装、频率是多少呢?今天兆亿微波商城为广大客户做详细介绍。BDCN-17-25+的封装为FV1206-1,频率范围是824-2525,阻抗是50,耦合值为16.8DB,最大的输入功率为16。这些都是广大客户在购买的过程中比较重要的参数。BDCN-17-25+的特点是什么?主要特点包括:四端口耦合器、宽带,超小的尺寸、密封,受美国专利7049905保护,在1.0瓦射频输入功率下,通过输入到输出的直流电流最大为0.5A。BDCN-17-25+被列为常备货产品,目前兆亿微波充足的库存,可供客户使用,如果您对该产品感兴趣,可以及时联系我们,将为您提供满意答案。
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2021/5/27 11:35:16
简介要开发的应用似乎不存在解决方案是很正常的,甚至几乎是情理之中的。为了满足应用要求,我们需要想出一种超出市场上现有产品性能的解决方案。例如,应用可能需要具有高速、高电压、高输出驱动能力的放大器,同时还可能要求出色的直流精度、低噪声、低失真等。满足速度和输出电压/电流要求的放大器以及具有出色直流精度的放大器在市场上很容易获得,事实上很多都是如此。但是,所有这些要求可能无法通过单个放大器来满足。当遇到这样的问题时,有些人会认为我们不可能满足此类应用的要求,我们必须满足于平庸的解决方案,要么选用精密放大器,要么选用 高速放大器,可能要牺牲一些要求。幸运的是,这并非全然正确。对此,有一种解决方案是采用复合放大器,本文将说明它是如何实现的。复合放大器复合放大器由两个独立的放大器组成,其配置方式使得人们既能实现每个放大器的优点,又能削弱每个放大器的缺点。图1. 简单复合放大器配置参考图1,AMP1具有应用所需的出色直流精度以及噪声和失真性能。AMP2满足输出驱动要求。在这种配置中,具有所需输出规格的放大器(AMP2)放置在具有所需输入规格的放大器(AMP1)的反馈环路中。下面将讨论这种配置涉及的一些技术及其益处。设置增益初遇复合放大器时,第一个问题可能是如何设置增益。为了解决这个问题,将复合放大器视为包含在大三角形内的单个同相运算放大器是有帮助的,如图2所示。想象大三角形是黑色的,我们无法看清里面的东西,那么同相运算放大器的增益就是1 + R1/R2。揭开大三角形内部的复合配置并没有改变任何东 西,整个电路的增益仍然由R1和R2的比率控制。在这种配置中,人们很容易认为通过R3和R4改变AMP2的增益会影响AMP2的输出电平,表明复合增益会发生变化,但事实并非如此。通过R3和R4提高AMP2周围的增益只会降低AMP1的有效增益和输出电平,而复合输出(AMP2输出)保持不变。或者,降低A...
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2021/5/25 10:58:03
与传感器连接时,仪表放大器(IA)作用强大且功能多样,但也存在一些限制,会阻碍可变增益IA或可编程增益仪表放大器(PGIA)的设计。在有些文献中,后者也被称为软件可编程增益放大器(SPGA)。因为经常遇到要求根据各种各样的传感器或环境条件调节电路的情况,我们需要这类PGIA。采用固定增益时,系统设计人员可能不得不应对欠佳的SNR,这会降低精度。我的同事发表了《模拟对话》文章'可编程增益仪表放大器:找到适合的放大器',其中讨论了多种有助于创建精密、稳定的PGIA的技术。文章中指出了这种设计可能存在的缺陷,并展示了对可用解决方案和技术的全面调查。在本文中,我将介绍另一种促进这项工作的工具和方法,我会逐一介绍每个设计步骤,让大家快速掌握使用新发布的仪表放大器创建精密PGIA所需的外部元器件值。一种新的仪表放大器架构常见的仪表放大器架构如图1所示。增益由外部电阻器RG的值来设定。要使用这类器件创建PGIA,只需切换RG的值即可。这种切换通常使用模拟开关或多路复用器来完成。但是,模拟开关的一些非理想行为让这项任务变得复杂——例如开关的导通电阻、通道电容,以及通道电阻随施加电压的变化。图2所示为基于标准仪表放大器结构的变化版本。注意RG引脚如何被分解成±RG,S和±RG,F,单独引出,并从器件封装外部进行配置。图2. LT6372-1架构允许配置一些IA内部节点。图2所示的架构有一个重要的实用特性:能够配置仪表放大器,使其可以在几个不同的增益值之间切换,同时将开关电阻造成的增益误差降至最低。此特性可用于创建PGIA。如上所述,任何电阻可编程仪表放大器都可以通过切换增益电阻的值来改变其增益。但是,这种做法存在明显的缺点,例如:开关导通电阻(RON)标称值及其变化会造成较大的增益误差。由于需要的开关RON值较低,高增益值可能无法实现。开关非线性会引起信号...
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2021/5/25 10:16:20
§01 高端电流检测在很多功率电子系统中,需要对于电源正极输出电流进行检测(也称高端电流检测:High-Side Current Sensing),比如电机控制、线圈驱动、电源管理(像 DC-DC转换,电池检测等)。在这些应用中,在电源的正极(高端)而非负极(也就是电流返回端)对电流检测,可以提高电流检测性能。例如可以确定对地短路电流、检测续流二极管中的电流。如果在电源负端使用分流器来获取电源电流可能会造成地线电位的不一致。下面图1, 图2 显示了使用高端检测电机和电磁线圈电流的电路配置。▲ 图1 电磁线圈驱动电路中的高端电流检测▲ 图2 H-桥电机驱动电路高端电流检测电路▲ 图3 三相电机驱动高端电流检测在上面三个电流检测应用中,如果使用PWM驱动,那么在电流检测电阻上的共模电压的摆动范围是从0V到电池电压。这种PWM输入信号是一个周期性,高频,快速上升下降的特性,是由电路中功率场效应管所产生的。因此,用于对高端电流分流器进行信号处理的运算放大器需要能够同时具有极强的共模抑制能力、增益高、精确度高、(电压、电流)偏置低的特点。图1所示的电磁线圈驱动电路中,MOS场效应管驱动线圈的电流总是从上往下流动,因此单向电流检测即可满足要求。但在图2,图3所示的电机驱动电路中,电流是双向的,因此需要电路能够处理正负电流信号。设计者会发现现在有很多半导体公司提供了不同用于放大高端电流检测的芯片。其中一个重要值得注意的现象,那就是在所有可备选的电流检测IC芯片里,可以分成两大类别:一类为电流检测放大芯片,另外一类是 差分放大芯片 。这里,我们将会指出和解释上述两类信号处理芯片的主要差别,帮助电子工程师面对应用需求时选择最适合的高端电流检测方案。下面以双向差分高电压运算放大器AD8206[3] 与双向电流检测放大器 AD8210[4] 为例进行对比。这两款运放具有相同的外部管脚,...
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2021/5/25 9:53:51
IC俗称芯片,是指集成电路,其实IC就是半导体元器件产品的统称,它的种类有很多,比如电阻、电容这样的单个器件成为基础器件,芯片就是把很多基础器件集成到一个非常小的电路板上,叫做芯片,也就是集成电路,可以这样区分,非IC叫做基础元件,IC叫做集成电路。IC元件的作用是什么呢,IC是干什么呢?其实IC一般都是专门处理某种功能的,可以把特定的电路用一定模式封装在一起,只让引脚露出,组成集成块电路。
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2021/5/24 16:06:48
IC芯片(Integrated Circuit Chip)是将大量的微电子元器件(晶体管、电阻、电容等)形成的集成电路放在一块塑基上,做成一块芯片。IC芯片包含晶圆芯片和封装芯片,相应 IC 芯片生产线由晶圆生产线和封装生产线两部分组成。ic芯片分类一、根据一个芯片上集成的微电子器件的数量,集成电路可以分为以下几类:小型集成电路(SSI英文全名为Small Scale Integration)逻辑门10个以下或 晶体管100个以下。中型集成电路(MSI英文全名为Medium Scale Integration)逻辑门11~100个或 晶体管101~1k个。大规模集成电路(LSI英文全名为Large Scale Integration)逻辑门101~1k个或 晶体管1,001~10k个。超大规模集成电路(VLSI英文全名为Very large scale integration)逻辑门1,001~10k个或 晶体管10,001~100k个。极大规模集成电路(ULSI英文全名为Ultra Large Scale Integration)逻辑门10,001~1M个或 晶体管100,001~10M个。GLSI(英文全名为Giga Scale Integration)逻辑门1,000,001个以上或晶体管10,000,001个以上。二、按功能结构分类:集成电路按其功能、结构的不同,可以分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。三、按制作工艺分类:集成电路按制作工艺可分为单片集成电路和混合集成电路,混合集成电路有分为厚膜集成电路和薄膜集成电路。四、按导电类型不同分类:集成电路按导电类型可分为双极型集成电路和单极型集成电路。双极型集成电路的制作工艺复杂,功耗较大,代表集成电路有TTL、ECL、HTL、LST-TL、STTL等类型。单极型集成电路的制作工艺简单,功耗也较低,易于制成大规模集成电...
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2021/5/24 15:50:49
mini Circuits的LFCG-1325+是一种LTCC低通滤波器,通带从DC到1325mhz,支持多种应用。该模型提供了1.0 dB的典型通带插入损耗,并提供了一个非常好的阻带抑制,这是由于策略性地构造布局,组件之间的相互作用最小。它处理高达5.5W的射频输入功率,并提供了广泛的工作温度范围从-55至+125°C.封装在一个微小的0805陶瓷形状因子与环绕终端,过滤器是理想的密集印刷电路板布局和最小的性能变化。LFCG-1325+ Minicircuits 低通滤波器功能特点:·非常好的抗干扰性,典型为50分贝。·坚固耐用的陶瓷结构。·小尺寸,0.079英寸x 0.049英寸x 0.037英寸(0805)。
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2021/5/24 14:38:24
AD8230是一款低漂移、差分采样、精密仪表放大器。自稳调零特性使失调电压漂移降至50 nV/°C以下。AD8230非常适合热电偶和桥式传感器应用。它具有高共模抑制比CMR,其最低值为110 dB,能够抑制传感器距仪表较远的测量中的线路噪声。16 V轨到轨共模输入范围则可以适应地电位变化幅度达数伏的噪声环境。AD8230的低频噪声保持在最小值3 μV峰峰值,因而成为要求极高直流精度应用的绝佳选择。此外,AD8230在?40°C至+125°C扩展工业温度范围内也能保持高性能。可利用两个外部电阻进行增益编程。利用匹配的外部电阻,AD8230的增益稳定度要远远高于采用单个电阻设置增益的仪表放大器。用户除了可以在101至1000范围内进行增益编程外,还能调整输出失调电压。AD8230功能丰富、使用方便,其自稳调零拓扑结构可极大地降低换流或斩波仪表放大器通常具有的输入和输出瞬变。它采用±4 V至±8 V(+8 V至+16 V)电源供电以及8引脚SOIC封装。应用压力测量温度测量应变测量汽车诊断
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2021/5/24 14:28:39
什么是射频功率检测器?功率检测器是广泛使用的RF组件,可将RF输入信号转换为与RF输入功率成比例的输出DC电压。功率检测器可用于许多应用,包括自动增益控制电路,发射天线功率监控,保护敏感电路免受脉冲和功率尖峰的影响,以及广泛的测试和测量应用。Mini-Circuits已为这些应用开发了不同类型的高频,高精度功率检测器。这些功率检测器设计克服了毫米波频率下的设计难题,从而使产品功能在价格点上提供了市场领先的性能。这些设计挑战包括在指定产品外壳的宽频率范围内改善检测器的输入和输出匹配,与竞争产品相比,在工作频率范围内扩展动态范围性能。本文将概述不同类型的功率检测器,以及每种功率检测器最适合的一些常见应用。还将针对每种类型的检测器介绍测量设置的特定用例。连续波与调制波形本节将对时域和频域中的正弦波/连续波(CW)波形与调制波形进行一般性介绍和解释。我们还将讨论波形的时域和频域签名的差异。图1显示了CW信号和调制信号的时域和频域响应。在左上方的时域图中,CW信号具有固定的频率和固定的幅度。x轴以时间(秒)为单位,y轴以伏特为单位的振幅。右上方的照片是CW时域信号在频域中的快速傅立叶变换(FFT)。x轴以频率(Hz)为单位,y轴以幅度单位为伏特。从FFT可以看出,CW信号的频率响应是在单个频率上具有固定幅度的单个音调。左下方的照片是时域中的调制波形。在此,信号的频率和幅度都随时间变化。右下方的照片显示了此调制波形的FFT。从FFT可以看出,时域中频率和幅度的调制转换为频域中幅度和频率的变化。根据CW和调制波形的时域和频域特征,可以预期必须使用不同的功率检测器架构,以便处理这些不同类型的时域和频域波形,以产生准确的DC电压表示。实际波形。 图1:时域和频域中的连续波和调制波形。峰值与RMS功率检测器如图1所示和上面所讨论的,在时域和频域中,CW和调...
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2021/5/24 11:48:23