QPQ6108产品介绍定义QPQ6108 是一款高性能温度补偿型声表面波(TC-SAW)双工器,专为 Band 8 上行/下行链路应用设计。该器件提供低插入损耗与高抑制比,使其成为小型基站(Small Cells)的理想选择。QPQ6108 采用紧凑型无铅表面贴装封装(SMP),尺寸为 2.00 mm × 2.50 mm × 0.87 mm,并符合 RoHS 环保标准。特性•35 MHz带宽——频带8上行链路和下行链路•温度补偿•高衰减•低损耗•无需外部匹配•单输入、单输出操作•小尺寸:2.00毫米x 2.50 mm x 0.87 mm•表面安装封装(SMP)•符合RoHS标准,无铅应用Band 8(第 8 频段)基站基础设施小型基站中继器 / 信号放大器路由器LTE 数据卡 / USB 上网卡通用无线设备功能框图
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2023/4/3 10:31:54
QPQ1297产品介绍定义QPQ1297 是一款专为 Band 3 上行/下行链路应用设计的高性能体声波(BAW)双工器。该器件提供低插入损耗与高抑制比,使其成为小型基站(Small Cells)的理想选择。QPQ1297 采用紧凑型无铅表面贴装封装(SMP),尺寸为 2.00 mm × 2.50 mm × 0.93 mm,并符合 RoHS 环保标准。特性•75 MHz带宽——频带3上行链路•75 MHz带宽——频带3下行链路•高衰减•低损耗•无需外部匹配•单输入、单输出操作•小尺寸:2.00毫米x 2.50 mm x 0.93 mm•表面安装封装(SMP)•符合RoHS标准,无铅应用第 3 频段 (Band 3)基站基础设施小型基站中继器 / 信号放大器路由器LTE 数据卡 / 上网卡通用无线设备功能框图
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2023/4/3 10:30:55
QPQ1013Q是一款紧凑、高性能的NoDrift™表面声波双工器,旨在满足严格的频带13 NS07抑制要求,以缓解NAD(网络连接设备)应用中公共安全频带的信号迁移。特性•符合AEC-Q200 3级标准•NS07公共安全合规性•紧凑型外形尺寸:1.8毫米x 1.4毫米•具有近零TCF的NoDrift™SAW技术•低插入损耗•单端应用•汽车远程信息处理•汽车NAD(网络连接设备)5G和LTE应用若您对上述型号有所需求,可联系兆亿微波进行具体了解。
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2023/4/3 10:29:53
射频放大器被广泛应用于无线通信、雷达、广播电视以及各种无线传感设备中。它的主要作用是对射频信号进行放大,提高信号强度,从而保证信号在传输过程中的质量和覆盖范围。那么,射频放大器的用途都有哪些呢?下面一块来了解一下!一、提高信号强度射频放大器的基本功能是增加射频信号的功率强度,使得信号能够克服传输过程中的损耗。无论是在发送端还是接收端,放大信号都是保证通信质量的关键。发送端通过射频放大器提升信号功率,实现远距离传输;接收端则通过低噪声射频放大器(LNA)提升弱信号,确保接收信号的清晰度。二、无线通信中的应用在蜂窝通信、无线局域网(Wi-Fi)、卫星通信等无线通信系统中,射频放大器是核心部件。通信基站和终端设备中均包含射频功率放大器,它们负责将信号放大到足够的功率级别,以确保覆盖区域内的稳定通信。此外,射频放大器还能提升信号的线性度和抗干扰能力,保障网络传输的可靠性。三、雷达系统中的关键角色雷达系统依赖于射频信号的发射和接收。射频放大器在雷达发射机中用来放大发射脉冲信号,使雷达波能够探测到远距离的目标;接收机中的低噪声射频放大器则负责增强反射回波信号,保证目标信号的探测准确性和灵敏度。四、广播电视和传媒领域对于广播电视发射台,射频放大器是信号传输的重要保障。它们将音视频信号调制后的射频载波功率放大,从而实现大范围的信号覆盖,满足电视和无线电的广播需求。在这领域中,高功率射频放大器的性能直接影响到覆盖范围和信号质量。五、科学研究与医疗设备射频放大器还被广泛用于科学实验和医疗仪器中。例如,核磁共振成像(MRI)设备利用射频放大器激发和接收核磁信号,提高图像质量,提高诊断的准确性。此外,射频放大器也在粒子加速器、无线电天文观测等高端领域中发挥着不可替代的作用。六、物联网与无线传感器网络随着物联网技术的兴起,射频放大器成为众多智能终端和传感器节点的重要组成部分。它们帮助无线传感器将小功...
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2023/3/31 16:19:07
AD74412R产品介绍定义AD74412R 是一款四通道软件可配置输入/输出解决方案,专为楼宇自动化与过程控制应用设计。该器件将模拟输出、模拟输入、数字输入及电阻温度检测器(RTD)测量功能集成于单芯片中,并提供兼容串行外设接口(SPI)的通信接口。该器件内置一个 16 位 Σ-Δ 型模数转换器(ADC),以及四个可配置的 13 位数模转换器(DAC),从而支持四个可灵活配置的输入/输出通道,并具备一套完整的诊断功能。AD74412R 支持多种工作模式,包括:电压输出、电流输出、电压输入、外部供电电流输入、环路供电电流输入、外部 RTD 测量、数字输入逻辑,以及环路供电数字输入。此外,AD74412R 电子元件内部集成高精度 2.5 V 基准电压源,用于驱动 DAC 和 ADC,确保系统整体精度与稳定性。特性• 四通道软件可配置输入/输出电路• 具有抗 ±40 V 保护能力的螺纹端子• 阻止电力从螺纹端子流向电源的线路保护装置• 六种可配置模式• 电压输入• 电流输入• 电压输出• 电流输出• 数字输入• RTD 测量应用楼宇控制系统过程控制工业自动化功能框图配套产品外部参考:ADR4525电源:ADP1720
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2023/3/31 15:29:46
AD4111产品介绍定义AD4111 是一款低功耗、低噪声的 24 位 Σ-Δ(sigma-delta)型模数转换器(ADC),集成了模拟前端(AFE),支持全差分或单端输入模式,可接受高阻抗(≥1 MΩ)双极性 ±10 V 电压输入,以及 0 mA 至 20 mA 电流输入。AD4111 还集成关键的模拟与数字信号调理模块,可为每个正在使用的模拟输入通道配置八种独立的工作设置。该器件最大通道扫描速率为 6.21 kSPS(即每通道 161 μs),适用于完全稳定数据采集场景。其内置 2.5 V、低温漂(5 ppm/°C)、带隙基准电压源(含输出参考缓冲器),有效减少外部元件数量。数字滤波器提供灵活配置选项,包括在 27.27 SPS 输出数据速率下同时抑制 50 Hz 和 60 Hz 工频干扰。用户可根据各通道的实际应用需求选择不同的滤波器设置。自动通道序列器使 ADC 能够在所有启用通道间自动切换。AD4111 的高精度性能得益于 Analog Devices, Inc. 专有的 iPassives™ 技术集成。出厂前已进行校准,以实现高度指定的测量精度。AD4111 具备独特功能:可在仅使用单一 5 V 或 3.3 V 电源供电的情况下,对电压输入执行“开路检测”,用于系统级诊断。AD4111 采用单电源工作,便于在电气隔离应用中部署。其规定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C,封装形式为 40 引脚、6 mm × 6 mm LFCSP 封装。特性robustness 测试依据:符合 IEC6100-4-2、IEC6100-4-3、IEC6100-4-4、IEC6100-4-5、IEC6100-4-6 及 CISPR 11 标准24 位 ADC,集成模拟前端(AFE)快速灵活的输出数据速率:1.25 SPS 至...
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2023/3/31 15:27:52
AD4112产品介绍定义AD4112 是一款低功耗、低噪声的 24 位 Σ-Δ(sigma-delta)型模数转换器(ADC),集成了模拟前端(AFE),支持全差分或单端输入模式,可接受高阻抗(≥1 MΩ)双极性 ±10 V 电压输入,以及 0 mA 至 20 mA 电流输入。AD4112 还集成关键的模拟与数字信号调理模块,可为每个正在使用的模拟输入通道配置八种独立的工作设置。该器件最大通道扫描速率为 6.21 kSPS(即每通道 161 μs),适用于完全稳定数据采集场景。其内置 2.5 V、低温漂(5 ppm/°C)、带隙基准电压源(含输出参考缓冲器),有效减少外部元件数量。数字滤波器提供灵活配置选项,包括在 27.27 SPS 输出数据速率下同时抑制 50 Hz 和 60 Hz 工频干扰。用户可根据各通道的实际应用需求选择不同的滤波器设置。自动通道序列器使 ADC 能够在所有启用通道间自动切换。AD4112 的高精度性能得益于 Analog Devices, Inc. 专有的 iPassives™ 技术集成。出厂前已进行校准,以实现高度指定的测量精度。AD4112 采用单电源工作,便于在电气隔离应用中部署。其规定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C,封装形式为 40 引脚、6 mm × 6 mm LFCSP 封装。特性核心功能:24 位 ADC,集成模拟前端(AFE)快速灵活的输出数据速率:1.25 SPS 至 31.25 kSPS通道扫描速率:每通道最高 6.21 kSPS(建立时间 161 μs)每通道在 1 kSPS 下提供 16 位无噪声分辨率每通道在 20 SPS 时对 50 Hz 和 60 Hz 工频干扰抑制达 85 dB电压输入规格(±10 V):支持 4 路差分或 8 路单端配置引脚...
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2023/3/31 15:26:56
ADG1519定义ADG1519 是一款单刀双掷(SPDT)模拟开关。其芯片级封装(LFCS P)上的使能引脚(EN)用于启用或禁用该器件。当器件被禁用时,开关端子(SA、SB 和 D)均呈现高阻抗状态。ADG1519 在以下电源条件下完全规格化:VDD = +5 V ±10%VSS = –4.5 V 至 –8.8 V适用于需要非对称供电的应用场景。ADG1519 的导通电阻(RON)特性在整个模拟输入范围内保持平坦,确保出色的线性度与低失真,特别适合音频信号切换应用。其结构设计实现了超低功耗,使其成为便携式设备及电池供电仪器的理想选择。该开关在导通状态下双向传导性能一致,且输入信号范围可扩展至电源轨(即“轨到轨”)。在关断状态下,可阻断高达电源电压的电平。此外,ADG1519 具备“先断后合”(break-before-make)的切换动作,适用于多路复用器(multiplexer)应用场景。产品亮点1. 5.2 Ω 25°C时的最大导通电阻。2.–98 dB THD。3.3 V逻辑兼容数字输入:VINH=2.0 V最小值和VINL=0.8 V最大值。4.不需要逻辑电源电压(VL)。5.8引线,2 mm×3 mm LFCSP(见外形尺寸部分)。特性• 3.8Ω导通电阻• 不需要VL电源应用LDMOS功率放大器栅极驱动GAN功率放大器栅极驱动通信系统自动测试设备数据采集系统取样和保持系统功能框图
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2023/3/31 15:25:31
ADG1433定义ADG1433 和 ADG1434 是单片式工业级 CMOS(iCMOS®)模拟开关器件,分别包含三个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关和四个独立可选的 SPDT 开关。所有通道均具备“先断后合”(break-before-make)切换动作,可在切换过程中防止瞬时短路。对于 ADG1433(LFCSP 和 TSSOP 封装),使能引脚(EN)用于启用或禁用整个器件;对于 ADG1434(LFCSP 封装),同样通过 EN 引脚控制器件启停。当器件被禁用时,所有通道均处于关断状态。iCMOS 模块化制造工艺融合了高压互补金属氧化物半导体(CMOS)与双极型晶体管技术,使其能够在其他任何一代高压器件无法实现的紧凑封装内,开发出工作电压高达 33 V 的高性能模拟 IC。与传统 CMOS 工艺不同,采用 iCMOS 技术的模拟器件可耐受高电源电压,同时提供更高性能、显著降低功耗并减小封装尺寸。这些开关具有超低导通电阻(RON)及优异的导通电阻平坦度,使其成为数据采集系统和增益切换应用的理想解决方案——尤其在低失真至关重要的场合。iCMOS 结构确保超低功耗,使器件特别适用于便携式设备和电池供电仪器。特性25°C时最大导通电阻为4.7Ω电阻平坦度为0.5Ω完全规定为±15 V/+12 V/±5 V3 V逻辑兼容输入每个通道高达115 mA的连续电流铁路到铁路运营切换动作前先中断16-/20导联TSSOP和4mm×4mm LFCSP应用继电器更换音频和视频路由自动测试设备数据采集系统温度测量系统航空电子电池供电系统通信系统医疗设备功能框图
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2023/3/31 15:09:39
MAX4800低电荷注入、8通道、高压模拟开关定义MAX4800、MAX4801 和 MAX4802 是为超声波成像及打印机应用设计的高压开关器件,可在八个通道上实现高压切换。这些器件采用 BCDMOS 工艺技术,提供八路高压、低电荷注入的单刀单掷(SPST)开关,由数字接口控制。数据通过串行方式写入内部 8 位移位寄存器,并由带使能(enable)和清零(clear)输入的可编程锁存器保持。上电复位功能确保所有开关在通电时默认处于断开状态。MAX4800/MAX4801/MAX4802 支持宽范围高压电源供电,包括:VPP/VNN = ±100V / ∓100V±185V / ∓15V+40V / -160V数字接口由独立的 VDD 电源供电,工作电压范围为 +2.7V 至 +13.2V。数字输入引脚 DIN、CLK、LE̅ 和 CLR̅ 均耐受 ±13.2V 电压,且与 VDD 供电电压无关。MAX4800 和 MAX4802 可直接替代 Supertex HV20220 和 HV232;它们提供 48 引脚 TQFP、26 焊球 CSBGA 及 28 引脚 PLCC 封装。所有器件均规定适用于商业级温度范围:0°C 至 +70°C。特性Supertex HV20220(MAX4800)的引脚兼容替代品高达VPP-VNN=200V的灵活高压电源低电荷注入、低电容22Ω开关直流至10MHz模拟信号频率范围-5MHz时77dB关断隔离低10µA静态电流提供PLCC、TQFP和CSBGA封装应用超声成像打印机功能框图
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2023/3/31 15:08:47
ADG1206多路复用器定义ADG1206 和 ADG1207 是单片式 iCMOS® 模拟多路复用器,分别包含十六路单端通道和八路差分通道。ADG1206 根据 4 位二进制地址线 A0、A1、A2 和 A3 的状态,将十六个输入中的任意一个切换至公共输出端。ADG1207 根据 3 位二进制地址线 A0、A1 和 A2 的状态,将八个差分输入中的任意一路切换至公共差分输出端。两款器件均配备使能引脚(EN),用于启用或禁用整个芯片。当器件被禁用时,所有通道均处于关断状态;当启用时,每个通道在两个方向上均具有对称导通性能,且输入信号范围可扩展至电源轨(即“轨到轨”)。iCMOS 模块化制造工艺融合了高压互补金属氧化物半导体(CMOS)与双极型晶体管技术,使其能够在其他任何一代高压器件无法实现的紧凑封装内,开发出工作电压高达 33 V 的高性能模拟 IC。与传统 CMOS 工艺不同,采用 iCMOS 技术的模拟器件可耐受高电源电压,同时提供更高性能、显著降低功耗并减小封装尺寸。特性在整个信号范围内1 pC电荷注入1.5 pF截止电容33V供电范围120Ω导通电阻完全规定为±15 V/+12 V3 V逻辑兼容输入铁路到铁路运营切换动作前先中断28导联TSSOP和32导联5mm×5mm LFCSP应用音频和视频路由自动测试设备数据采集系统电池供电系统取样和保持系统通信系统功能框图
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2023/3/31 15:07:51
2023年3月30日 – 提供超丰富半导体和电子元器件?的业界知名新品引入 (NPI) 分销商即日起开售NXP Semiconductors的SLN-VIZN3D-IOT人脸识别开发套件。借助于SLN-VIZNAS-IOT,开发人员能够快速、轻松地将人脸识别和3D活体检测功能添加到其产品中,特别适合智能家居和安防领域。 NXP SLN-VIZN3D-IOT开发套件将高性能3D结构化光模块 (SLM) 摄像头与i.MX RT117F交叉处理器相结合,能在本地边缘完成3D活体检测和人脸识别,提高了性能和安全性。此Edge-Ready解决方案可减少消费者对隐私的担忧,同时消除与基于云的解决方案相关的延迟问题。 SLN-VIZN3D-IOT能在室内和室外应用中提供可靠的3D人脸识别,适用于各种照明条件,包括明亮的阳光、昏暗的夜间光线,以及其他对传统人脸识别系统具有挑战性的极差照明条件。3D SLM摄像头可实现高级活体检测,有助于将真人与照片、仿真面具或3D模型等欺骗技术区分开来,防止未经授权的访问。 SLN-VIZN3D-IOT开发套件具有完全一体化全包式软件,可实现开箱即用,从而最大限度地缩短上市时间,降低风险,并减少开发工作量。此开发套件还支持远程注册,允许最终用户使用移动设备进行人脸注册。
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2023/3/31 15:02:17
ADG1206和ADG1207均为单芯片iCMOS? 模拟多路复用器,分别内置16个单通道和8个差分通道。ADG1206根据4位二进制地址线A0、A1、A2和A3所确定的地址,将16路输入之一切换至公共输出。ADG1207根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路差分输入之一切换至公共差分输出。两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。 iCMOS(工业CMOS)是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS(互补金属氧化物半导体)与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33 V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同, iCMOS器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。 这些多路复用器具有超低电容和电荷注入特性,因而是要求低突波和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。较快的开关速度及高信号带宽,使这些器件适合视频信号切换应用。iCMOS结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。 应用 音频和视频路由 自动测试设备 数据采集系统 电池供电系统 采样保持系统 通信系统
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2023/3/31 15:00:31
ADG1208和ADG1209均为单芯片iCMOS? 模拟多路复用器,分别内置8个单通道和4个差分通道。ADG1208根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。ADG1209根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。接通时,各通道在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。 iCMOS (工业CMOS)是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS(互补金属氧化物半导体)与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33 V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS 器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。 这些多路复用器具有超低电容和极低的电荷注入特性,因而是要求低突波和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。数据手册中的图2显示,在器件的整个信号范围内电荷注入极小。同时, iCMOS 结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。 应用 音频和视频路由 自动测试设备 数据采集系统 电池供电系统 采样保持系统 通信系统
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2023/3/31 14:59:40
ADG1208和ADG1209均为单芯片 iCMOS?模拟多路复用器,分别内置8个单通道和4个差分通道。ADG1208根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。ADG1209根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。接通时,各通道在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。 iCMOS (industrial CMOS) (工业CMOS)是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS(互补金属氧化物半导体)与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33 V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同, iCMOS 器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。 这些多路复用器具有超低电容和极低的电荷注入特性,因而是要求低突波和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。数据手册中的图2显示,在器件的整个信号范围内电荷注入极小。同时, iCMOS 结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。 应用 音频和视频路由 自动测试设备 数据采集系统 电池供电系统 采样保持系统 通信系统
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2023/3/31 14:58:46
ADG1308和ADG1309均为单芯片模拟多路复用器,分别内置8个单通道和4个差分通道。ADG1308根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。ADG1309根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。 当这些开关接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。所有开关均为先开后合式,适合多路复用器应用。设计本身具有低电荷注入特性,当切换数字输入时,可实现较小的瞬变。 较快的开关速度及高信号带宽,使之适合视频信号切换应用。CMOS结构可确保功耗较低,因而该器件非常适合便携式电池供电仪表。 应用 音频和视频路由 测试设备 数据采集系统 电池供电系统 通信系统 信号路由
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2023/3/31 14:57:57
ADG1308和ADG1309均为单芯片模拟多路复用器,分别内置8个单通道和4个差分通道。ADG1308根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。ADG1309根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。 当这些开关接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。所有开关均为先开后合式,适合多路复用器应用。设计本身具有低电荷注入特性,当切换数字输入时,可实现较小的瞬变。 较快的开关速度及高信号带宽,使之适合视频信号切换应用。CMOS结构可确保功耗极低,因而该器件非常适合便携式电池供电仪表。 应用 音频和视频路由 测试设备 数据采集系统 电池供电系统 通信系统 信号路由
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2023/3/31 14:56:55
ADG1233和ADG1234均为单芯片iCMOS?模拟开关,分别内置三个/四个独立可选的单刀双掷SPDT开关。 所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。该器件提供overbar: EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。 iCMOS (工业CMOS)是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS(互补金属氧化物半导体)与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33 V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。 与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。 这些多路复用器具有超低电容和电荷注入特性,因而是要求低突波和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。 较快的开关速度及高信号带宽,使这些器件适合视频信号切换应用。iCMOS结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。 产品特色 1.5 pF关断电容(电源电压:±15 V)。 电荷注入:0.5 pC。 3 V逻辑兼容数字输入,VIH = 2.0 V,VIL = 0.8 V。 6引脚TSSOP、20引脚TSSOP和4 mm × 4 mm LFCSP封装。 应用 音频和视频路由 自动测试设备 数据采集系统 电池供电系统 采样保持系统 ...
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