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该LM1036是一个直流控制的音调(低音/高音)音量和平衡电路,用于汽车收音机、电视和音响系统中的立体声应用。附加的控制输入允许简单地实现响度补偿四个控制输入通过应用来自远程控制系统的直流电压或从可能从提供给电路的齐纳调节电源偏置的四个电位器来提供低音、三倍平衡和体积功能的控制。每个音调响应是由一个单一的电容来定义的,选择它来给出所需的特性。特点宽电源电压范围,9V至16V大音量控制范围,典型75dB音调控制,15dB典型值通道分离,典型值75dB低失真,0.06%典型输入电平为03Vrms高信噪比,80dB典型值,用于03Vrms的ar输入电平
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2024/3/12 17:06:56
LM117和LM317-N系列可调3针正电压调节器能够在1.25V至37-V的输出范围和宽的温度范围内提供超过1.5A的电流。它们非常容易使用,只需要两个外部电阻器即可设置输出电压。此外,线路和负载调节都优于标准固定调节器。LM117和LM317-N提供全过载保护,如电流限制、热过载保护和安全区域保护。即使调节端子断开,所有过载保护电路仍保持完全功能。通常,不需要电容器,除非设备位于距离输入滤波电容器超过6英寸的位置,在这种情况下需要输入旁路。可以添加可选的输出电容器以提高瞬态响应。可以绕过调节端子,以实现标准3端子调节器难以实现的非常高的纹波抑制比。因为调节器是浮动的,并且只检测输入到输出的差分电压,所以只要不超过最大输入到输出差分,就可以调节几百伏的电源。也就是说,避免输出短路。通过在调节引脚和输出之间连接固定电阻器,LM117和LM317-N也可以用作精密电流调节器。可以通过将调整端子箝位到地来实现电子关闭电源,这将输出编程为1.25 V,其中大多数负载消耗的电流很少。特点•1.5 A输出电流•可调输出低至1.25 V•电流限制常数随温度变化•80 dB纹波抑制•短路保护输出•−55°C至150°C的工作温度范围(LM117)
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2024/3/12 17:02:00
TJA1145是一款高速CAN收发器,提供控制器局域网(CAN)协议控制器和物理双线CAN总线之间的接口。该收发器专为汽车行业的高速CAN应用而设计,为(带有CAN协议控制器的微控制器)提供差分传输和接收能力。TJA1145在待机和睡眠模式下具有非常低的功耗,并通过选择性唤醒功能支持符合ISO11898-6:2013的CAN部分网络。部分联网功能的专用实现已嵌入TJA1145/FD变体TJA1145T/FD和TJA1145TK/FD中。此功能被称为“FD无源”,在睡眠/待机模式下等待有效唤醒帧时可以忽略CANFD帧。部分联网的这一附加功能非常适合同时支持CAN FD和标准CAN 2.0通信的网络。它允许不需要通信CAN FD消息的普通CAN控制器在CAN FD通信期间保持在部分网络休眠/待机模式,而不会产生总线错误。高级电源管理可调节整个节点的电源供应,并支持本地和远程唤醒功能。I/O电平自动调整至控制器的I/O电平,使TJA1145能够直接与3.3 V至5 V微控制器接口。SPI接口用于收发器控制和检索状态信息。当电源关闭时,总线连接确实是浮动的。
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2024/3/12 16:54:33
LAN8720AI-CP-TR是高性能,小尺寸,低功耗的10BASE-T/100BASE-TX收发器,专门为当今的消费电子,工业和企业应用而设计。LAN8720AI-CP-TR是业界尺寸最小的解决方案,其功耗比现有的Microchip收发器低40%。LAN8720A/LAN8720Ai具有集成的稳压器和ESD保护组件,以帮助降低物料清单(BOM)成本。LAN8720AI-CP-TR通过RMII接口连接。这些设备支持HP Auto-MDIX?,采用Microchip专有的flexPWR技术,并提供扩展的商业温度范围(0°至85°C)和工业温度范围(-40°至85°C)。特点•集成1.2V线性调节器•采用flexPWR®技术•与现有的Microchip解决方案相比,最多可减少40%•灵活的I/O电压范围从3.6V到1.6V•极低能量检测待机模式•用于MII/RMII的低成本25MHz晶体
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2024/3/12 16:51:05
1N5819是一款肖特基二极管,轴向功率肖特基整流器适用于开关电源和高频直流到直流转换器。这些器件封装在DO-41中,用于低压、高频逆变器、续流、极性保护和小型电池充电器。特点非常小的传导损耗可忽略的开关损耗切换速度极快低正向电压降引脚图
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2024/3/11 16:56:29
该设备是一个单片集成的高压、大电流四通道驱动器,设计用于接受标准DTL或TTL逻辑电平,并驱动电感负载(如继电器螺线管、直流和步进电机)和开关功率晶体管。为了简化两个桥接器的使用,每对通道都配有启用输入。为逻辑提供了单独的电源输入,允许在较低电压下操作,并包括内部箝位二极管。该设备适用于频率高达5kHz的开关应用。L293DD组装在一个20引线的表面支架中,该支架有8个连接在一起的中心引脚,用于散热。特点每通道600mA输出电流容量每个通道1.2A峰值输出电流(非重复)启用设施超温保护逻辑“0”输入电压高达1.5伏(高抗噪性)内部箝位二极管引脚图
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2024/3/11 16:40:47
这些八进制总线收发器设计用于数据总线之间的异步双向通信。控制功能的实现最大限度地减少了外部时序要求。SN74LS245N设备允许从A总线到B总线或从B总线到A总线的数据传输,这取决于方向控制(DIR)输入的逻辑电平。输出启用(OE)输入可以禁用设备,从而有效隔离总线。特点•三态输出直接驱动总线•PNP输入减少母线上的直流负载•总线输入的滞后改善了噪声裕度•端口到端口的典型传播延迟时间,8 ns引脚图
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2024/3/11 16:31:24
LT®3045-1 是一款高性能低压差线性稳压器,其采用 LTC 的超低噪声和超高 PSRR 架构以为对噪声敏感的应用供电。LT3045-1 被设计为后随一个高性能电压缓冲器的高精度电流基准,其可容易地通过并联以进一步降低噪声、增加输出电流和在 PCB 上散播热量。除了 LT3045 的特性集之外,LT3045-1 还内置了一种用于控制一个上游开关转换器的 VIOC 跟踪功能,以在 LT3045-1 的两端保持一个恒定的电压,从而较大限度地减少功率耗散。该器件可在 260mV 典型压差电压条件下提供 500mA。工作静态电流的标称值为 2.3mA,并在停机模式中减小至 LT3045-1 可在采用一个 10μF (最小值) 陶瓷输出电容器的情况下实现稳定。内置保护功能电路包括反向电池保护、反向电流保护以及具折返的内部电流限制和具迟滞的热限制。LT3045-1 采用耐热性能增强型12引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装。特点• 可由单个电阻器设置输出电压• 可编程电流限值• 低压差电压:260mV• 输出电压范围:0V 至 15V• 可编程电源良好• 快速启动能力• 精准的使能 / UVLO• 可并联多个器件以降低噪声和提供较高的电流• 具折返的内部电流限制• 最小输出电容器:10μF (陶瓷)• 反向电池和反向电流保护• 12 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装引脚图
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2024/3/11 16:28:59
LV284是一种PWMDC/DC降压(降压)调节器。该设备具有从4V到40V的宽输入范围,适用于从工业到汽车的广泛应用。超低的1μA关断电流可延长电池寿命。工作频率固定在0.7MHz,允许使用小的外部组件,同时仍然能够具有低的输出纹波电压。软启动和补偿电路在内部实现,这些电路允许设备与最小的外部组件一起使用。LV284针对高达1A的负载电流进行了优化。该装置的标称反馈电压为0.765-V。该设备具有内置的保护功能,如逐脉冲限流、热敏和因过度功耗而关闭。LV284采用薄型TSOT-6L封装(2.9毫米×1.6毫米×0.85毫米)。特点•输入范围为4 V至40 V,瞬态电压为45 V•0.7-MHz开关频率•超高效,轻载环保模式•低压差操作•输出电流高达1A•精度启用输入•过电流保护•内部补偿•内部软启动•整体解决方案尺寸较小(TSOT-6L封装)引脚图
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2024/3/11 16:19:39
DRV8870 是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。 两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 组成,能够以高达 3.6A 的峰值电流双向控制电机。 利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制 (PWM) 来控制电机转速。 如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。 DRV8870 具有集成电流调节功能,该功能基于模拟输入 VREF 以及 ISEN 引脚的电压(与流经外部感测电阻的电机电流成正比)。 该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和过热保护 (TSD)。 故障排除后,器件会自动恢复正常工作。特点• 6.5V 至 45V 宽工作电压范围• 565mΩ(典型值)RDS(on) (HS + LS)• 3.6A 峰值电流驱动能力• 脉宽调制 (PWM) 控制接口• 集成电流调节功能• 低功耗休眠模式• 小型封装尺寸• 8 引脚 HSOP 封装,带有 PowerPAD• 4.9mm × 6.0mm引脚图
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2024/3/11 16:16:17
MAX3485是用于RS-485和RS-422通信的3.3V低功率收发器。每个部件包含一个驱动器和一个接收器。MAX3485的传输速率最高可达10Mbps。驱动器受到短路电流限制,并通过将驱动器输出置于高阻抗状态的热关断电路防止过度功耗。接收器输入具有故障保护功能,如果两个输入都开路,则该功能可保证逻辑高输出。MAX3485设计用于半双工通信。特点•可与+5V逻辑互操作•8ns最大倾斜•2nA低电流关闭模式•-7V至+12V共模输入电压范围•总线上最多允许32个收发器•提供全双工和半双工版本•行业标准75176引脚•用于驱动器过载保护的限流和热关闭引脚图
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2024/3/11 16:09:06
74HC14的引脚输出与LS14、LS04和HC04相同。设备输入与标准CMOS输出兼容;具有上拉电阻器,它们与LSTL输出兼容。HC14可用于“调整”缓慢输入的上升和下降时间。由于施密特触发器的磁滞电压,HC14可应用于噪声环境中。特点•输出驱动能力:10个LSTL负载•输出直接与CMOS、NMOS和TTL接口•工作电压范围:2.0至6.0 V•低输入电流:1.0 A•CMOS器件的高抗扰度特性•符合JEDEC标准7A的要求•ESD性能:HBM 2000 V;机器型号200 V•芯片复杂性:60个FET或15个等效栅极引脚图
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2024/3/11 16:07:40
LM324N主要包括四个独立的高增益频率补偿运算放大器,设计通过单电源用来运行宽电压范围,如两个电源间的差值介于3V至32V(3V至26V,LM2902)时,或者VCC超过输入共模电压至少1.5V或更多时,也可以从分离电源进行操作.低电源电流消耗与电源电压宽幅无关。特点•宽供电电压范围•低电源电流消耗与电源电压无关•共模输入电压范围,包括地面,可直接感应近地面.•低输入偏置和失调参数•内部频率补偿•共模输入电压范围包括接地,允许直接检测接近接地•输入失调电压3mV(典型值)•输入失调电流2nA(典型值)•差分输入电压范围32V,等于最大额定电源电压•运行温度范围0°C至70°C引脚图
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2024/3/11 15:57:32
AD797是一款极低噪声、低失真运算放大器,非常适合用作前置放大器。它在音频带宽上具有低噪声(0.9nV(root)Hz)和低总谐波失真(-120dB)特性,能够达到麦克风和调音台中对前置放大器的较宽动态范围要求。此外还具有出色的压摆率(20V/µs)和增益带宽(110MHz),因而非常适合低频超声应用。AD797也适合要求极宽动态范围的IR和声纳成像应用。低失真和16位建立时间特性,使之非常适合缓冲Σ-Δ型ADC的输入或高分辨率DAC输出,特别是在地震监测和频谱分析仪等关键应用中。输出电流驱动为50mA,额定电源电压范围为±5V至±15V,这些重要特性使该器件也非常适合用作通用放大器。特点16-bit建立时间:800ns(10V步进)增益带宽:110MHz(G=1000)带宽:8MHz(G=10)全功率带宽:280kHz(20Vp-p)压摆率:20V/µs额定电源电压:±5V和±15V引脚图
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2024/3/6 15:24:36
AD590是一款双端集成电路温度传感器,其输出电流与绝对温度成比例。在4V至30V电源电压范围内,该器件可充当一个高阻抗、恒流调节器,调节系数为1µA/K。片内薄膜电阻经过激光调整,可用于校准器件,使该器件在298.2K(25°C)时输出298.2µA电流。AD590适用于150°C以下、目前采用传统电气温度传感器的任何温度检测应用。低成本的单芯片集成电路及无需支持电路的特点,使它成为许多温度测量应用的一种很有吸引力的备选方案。应用AD590时,无需线性化电路、精密电压放大器、电阻测量电路和冷结补偿。除温度测量外,还可用于分立器件的温度补偿或校正、与绝对温度成比例的偏置、流速测量、液位检测以及风速测定等。AD590可以裸片形式提供,适合受保护环境下的混合电路和快速温度测量。AD590特别适合远程检测应用。它提供高阻抗电流输出,对长线路上的压降不敏感。任何绝缘良好的双绞线都适用,与接收电路的距离可达到数百英尺。这种输出特性还便于AD590实现多路复用:输出电流可以通过一个CMOS多路复用器切换,或者电源电压可以通过一个逻辑门输出切换。特点•线性电流输出:1µA/K•宽工作温度范围:-55°C至+150°C•与探头兼容的陶瓷传感器封装•双引脚器件:电压输入/电流输出•激光调整至±0.5°C校准精度(AD590M)•出色的线性度:满量程范围内为±0.3°C(AD590M)•宽电源电压范围:4V至30V•传感器与外壳绝缘引脚图
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2024/3/6 15:00:08
AD9208是一款双通道、14位、3GSPS模数转换器(ADC)。该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该产品经过专门设计,支持那些可对高达5GHz带宽的模拟信号进行直接采样的通信应用场合。ADC输入的−3dB带宽为9GHz。AD9208经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及较低的功耗。双通道ADC内核采用具有集成式输出纠错逻辑的多级差分流水线架构。每个ADC都配备了宽泛的带宽输入,支持各种用户可选的输入范围。集成基准电压源简化了设计考虑事项。模拟输入和时钟信号是差分输入。ADC数据输出通过交叉复用器从内部连接到四个数字下变频器(DDC)。每个DDC包括多达五个级联信号处理级:48位变频器(数控振荡器(NCO)),以及多达四个半带抽取滤波器。NCO允许在通用输入/输出(GPIO)引脚上选择预置频段(最多可以选择三个频段)。通过SPI可编程配置文件,可以在多个DDC模式之间选择AD9208的操作。除了DDC模块外,AD9208还配备了其他多种功能以简化通信接收器中的自动增益控制(AGC)功能。通过使用ADC的寄存器0x0245中的快速检测控制位,可编程阈值检测器可以监测传入信号的功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器会变高。由于此阈值指示器具有较低的延迟,用户可以迅速调低系统增益,从而避免ADC输入处出现超范围状态。除了快速检测输出功能外,AD9208还具有信号监测能力。信号监测模块提供正由ADC数字化的信号的附加信息。用户可以根据DDC配置和接收逻辑器件的可接受线速,在各种单线、双线、四线和八线配置中配置基于子类1JESD204B的高速串行化输出。此外,还通过SYSREF±和SYNCINB±输入引脚支持多器件同步。AD9208还提供了灵活的...
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2024/3/6 14:55:21
AD9268是一款双通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),设计用来支持需要高性能、低成本、小尺寸且具多功能性的通信应用。这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出误差校正逻辑。每个ADC均具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。ADC输出数据可以直接路由至两个外部16位输出端口,这些输出可以设置为1.8 V CMOS或LVDS。需要时,灵活的省电选项可以明显降低功耗。设置与控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。并且其采用了64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。特点• 信噪比(SNR):78.2 dBFS (70 MHz)• 无杂散动态范围(SFDR):88 dBc (70 MHz)• 低功耗:750 mW (125 MSPS)• 1.8 V模拟电源供电• 1.8 V CMOS或LVDS输出电源• 1至8整数输入时钟分频器• 中频采样频率达300 MHz• 小信号输入噪声:−153.6 dBm/Hz(200 Ω输入阻抗、70 MHz、125 MSPS)• 可选片内抖动引脚图
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2024/3/6 14:09:52
AD698是一款完整的单芯片线性可变差分变压器(LVDT)信号调理子系统,结合LVDT使用,能够以较高精度和可重复性将传感器机械位置转换为单极性或双极性直流电压。所有电路功能均集成于片内。只要增加几个外部无源元件以设置频率和增益,AD698就能将原始LVDT输出转换为一个比例直流信号。该器件可以采用半桥LVDT、以串联相对配置(4线)连接的LVDT和RVDT工作。AD698内置一个低失真正弦波振荡器,用来驱动LVDT原边。两个同步解调通道用于检测原边和副边幅度。该器件将副边的输出除以原边的幅度,然后乘以一个比例系数。这样可以消除原边驱动的幅度漂移所导致的比例系数误差,改善温度性能和稳定性。AD698利用独特的比率架构来消除传统LVDT接口方法的多个弊端。这种新电路的优势包括:无需调整;温度稳定性提高;传感器互换性有所改善。特点• 单芯片解决方案,内置振荡器和基准电压源• 无需调整• 与半桥、4线LVDT接口• 直流输出与位置成比例• 工作频率范围:20 Hz至20 kHz• 单极性或双极性输出• 也可以解码交流电桥信号引脚图
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2024/3/6 14:03:36
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