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ADG1206L/ADG1207L是单片iCMOS®模拟多路复用器,分别包括16个单通道和8个差分通道。ADG1206L将16个输入中的一个切换到公共输出,由4位二进制地址线A0、A1、A2和A3确定。ADG1207L将八个差分输入中的一个切换到公共差分输出,由3位二进制地址线A0、A1和A2确定。两个设备上的EN输入用于启用或禁用设备。禁用时,所有通道都将关闭。启用时,每个通道在两个方向上的传导都一样好,并且具有延伸到电源的输入信号范围。外部低电压(VL)电源为较低逻辑控制提供了灵活性。ADG1206L/ADG1207L均符合1.2 V和1.8 V JEDEC标准。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FPGA和微控制器系统
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2023/2/3 14:50:11
INA351 是一款具有集成基准缓冲器的可选增益仪表放大器,可在采用小型封装的 INA351ABS 和 INA351CDS 型号中提供四种增益选项。INA351ABS 具有增益选项 10 或 20,INA351CDS 具有增益选项 30 或 50。可以通过切换增益选择 (GS) 引脚来选择这些增益选项。INA351 是桥式感应以及差分至单端转换应用的理想选择。INA351 采用精密匹配的集成电阻器构建而成,无需使用精密或高度匹配的外部电阻器,从而节省了 BOM 成本、贴片机器处理成本和布板空间。INA351 可直接连接到低速 10 位至 14 位模数转换器 (ADC),非常适合替换使用商用放大器和分立式电阻器构建的仪表放大器的分立式方案。INA351 的设计采用三放大器架构,能够提供更好的性能。该器件在所有增益选项下可实现 86dB 的最小 CMRR 和 0.1% 精度的最大增益误差,以及 1.3mV 的最大失调电压,而仅消耗 135µA 的最大静态电流。INA351 有一个集成关断选项,可在空闲时关闭放大器,从而在电池供电应用中进一步节省电能。
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2023/2/1 16:39:23
AD1851/AD1861均为单芯片PCM音频DAC。AD1851为16位器件,AD1861为18位器件。每款器件均提供电压输出放大器、DAC、串行至并行寄存器和基准电压源。AD1851/AD1861的数字部分由CMOS逻辑元件构成,采用ADI的2 µm ABCMOS工艺制造。模拟部分则由双极性、MOS器件以及薄膜电阻构成。利用这些电路元件组合以及精心设计和布局技术,可共同实现高性能音频回放。对线性误差进行激光调整后,总谐波失真较低。另外还提供可选的线性调整引脚,利用它可以消除中间电平时的残留差分线性误差。此特性对于低振幅信号的低失真再现特别有利。输出突波也很小,有助于整体性能达到较高水平。输出放大器则可实现快速建立时间和高压摆率,可在最高8 mA负载电流时提供完整的±3 V信号。在电流输出模式下使用时,AD1851/AD1861提供±1 mA输出信号。输出放大器具有短路保护功能,可以承受无限大的对地短路电压。串行输入接口由时钟引脚、数据引脚和锁存使能引脚组成。串行二进制补码数据字由外部时钟以MSB优先的方式读入DAC。锁存使能信号将输入字从内部串行输入寄存器传送至并行DAC输入寄存器。AD1851输入时钟支持12.5 MHz数据速率,AD1861输入时钟支持13.5 MHz数据速率。该串行输入端口与消费类音频产品所用的第二代数字滤波器芯片兼容。这些滤波器均以2倍、4倍、8倍、16倍采样频率的过采样速率工作。这些器件的关键特性(THD+N和信噪比)均经过接近100%测试。AD1851/AD1861采用±5 V电源供电,适用于家电市场。数字电源VL可以与模拟电源 VS 和 -VS 分离,以减少数字串扰。同时还提供独立的模拟接地和数字接地引脚。功耗典型值为100 mW。AD1851/AD1861提供16引脚塑封DIP和16引脚塑封SOIC...
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2023/2/1 16:37:47
ADAU1966A是一款高性能、单芯片数模转换器(DAC),内置16个DAC,提供差分或单端输出,采用ADI公司的多位Σ-Δ专利架构。它具有一个串行外设接口(SPI)/I2C端口,微控制器利用该端口可以调整音量和许多其它参数。ADAU1966A采用2.5 V数字电源和3.3 V模拟电源供电,内置线性调节器,可从模拟电源电压产生数字电源电压。ADAU1966A采用80引脚LQFP封装。ADAU1966A设计用于低EMI环境,系统架构和电路设计架构均明显体现了这一点。它利用板上PLL从外部左右帧时钟(LRCLK)获得内部主时钟,因而无需独立的高频主时钟,并且无论是否存在位时钟,它都可使用。DAC设计采用ADI公司新的连续时间架构,使电磁辐射进一步降低。通过使用2.5 V数字电源,功耗达到较小,数字波形幅度更小,辐射也进一步降低。请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如SCLK/SCL)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如SCLK即表示仅与此功能相关。应用汽车音频系统家庭影院系统数字音效处理器
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2023/2/1 16:36:54
HMC980LP4E是一款有源偏置控制器,可自动调整外部放大器的栅极电压,从而实现恒定的偏置电流。 HMC980LP4E集成控制器,实现了安全的电源开/关、禁用/使能和自动供电序列,从而保证外部放大器的安全性。 它可用于为A级区(漏极电压(VDRAIN)为5V至16.5V,漏极电流(IDRAIN)最大为1.6A)的增强和耗尽型放大器提供合适的偏置,提供了完整的偏置解决方案。HMC980LP4E实现了出色的电压、温度、工艺偏置稳定性,避免了由此引起的射频性能下降通常所需的校准过程。HMC980LP4E采用符合RoHS标准的4x4 mm QFN无引脚封装,并且背面集成裸露焊盘以改善散热特性。应用微波无线电和VSAT军事和太空测试仪器仪表光纤调制器驱动器偏置CATV激光驱动器偏置蜂窝基站无线基础设施设备
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2023/2/1 16:33:54
HMC981LP3E是一款有源偏置控制器,可自动调整外部放大器的栅极电压,从而实现恒定的偏置电流。 它可用于为A级区(漏极电压为4V至12V,漏极电流最大为200mA)的增强和耗尽型放大器提供合适的偏置,提供了完整的偏置解决方案。HMC981LP3E实现了出色的电压、温度、工艺偏置稳定性,避免了由此引起的射频性能下降通常所需的校准过程。HMC981LP3E采用符合RoHS标准的3x3 mm QFN无引脚封装,并且背面集成裸露焊盘以改善散热特性。应用微波无线电和VSAT军事和太空测试仪器仪表光纤调制器驱动器偏置CATV激光驱动器偏置
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2023/2/1 16:33:11
HMC980是一款有源偏置控制器,可自动调整外部放大器的栅极电压,从而实现恒定的偏置电流。 HMC980集成控制器,实现了安全的电源开/关、禁用/使能和自动供电序列,从而保证外部放大器的安全性。 它可用于为A级区(漏极电压(VDRAIN)为5V至16.5V,漏极电流(IDRAIN)最大为1.6A)的增强和耗尽型放大器提供合适的偏置,提供了完整的偏置解决方案。HMC980实现了出色的电压、温度、工艺偏置稳定性,避免了由此引起的射频性能下降通常所需的校准过程。此处显示的数据均采用合适的探头测得。应用微波无线电和VSAT军事和太空测试仪器仪表光纤调制器驱动器偏置CATV激光驱动器偏置蜂窝基站无线基础设施设备
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2023/2/1 16:31:31
ADTR1107 是一款包含集成功率放大器、低噪声放大器 (LNA) 和反射式单刀双掷 (SPDT) 开关的紧凑型 6 GHz 至 18 GHz 前端 IC。这些集成特性使得该套件适用于相控阵天线和雷达应用。该前端 IC 在发射状态下具有 25 dBm 的饱和输出功率 (PSAT) 和 22 dB 的小信号增益,在接收状态下具有 18 dB 的小信号增益和 2.5 dB 的噪声指数。该套件具有用于功率检测的定向耦合器。输入/输出 (I/O) 内部匹配至 50 Ω。ADTR1107 采用 5 mm × 5 mm 24 端子岸面栅格阵列 (LGA) 封装。应用相控阵天线军用雷达气象雷达通信链路电子战
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2023/2/1 16:25:19
ADRF5519是一款双通道集成式RF前端多芯片模块,专为工作频率为2.3 GHz至2.8 GHz的时分双工 (TDD) 应用而设计。ADRF5519采用双通道配置,包含级联两级低噪声放大器 (LNA) 和高功率硅单刀双掷 (SPDT) 开关。在高增益模式下,级联两级LNA和开关提供1.0 dB的低噪声指数(NF)和35 dB的高增益(频率为2.6 GHz)以及32 dBm(典型值)的输出3阶交调点(OIP3)。在低增益模式下,两级LNA的一级处于旁路状态,在36 mA的较低电流下提供14 dB的增益。在关断模式下,LNA都会关闭且器件功耗为12 mA。在传输操作中,RF输入连接到终端引脚(ANT-CHA或ANT-CHB分别连接到TERM-CHA或TERM-CHB)。该开关提供0.5 dB的低插入损耗,并在整个生命周期内处理43 dBm的长期演进 (LTE) 平均功率(9 dB峰值/平均值比 (PAR))。该器件采用符合RoHS标准的紧凑型6 mm × 6 mm 40引脚LFCSP封装。应用无线基础设施TDD大规模多路输入和多路输出以及有源天线系统基于TDD的通信系统
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2023/2/1 16:22:03
ADRF5515A是一款双通道、集成RF、前端、多芯片模块,设计用于时分双工(TDD)应用。该设备的工作频率为3.3 GHz至4.0 GHz。ADRF5515A采用双通道配置,包含级联两级低噪声放大器(LNA)和高功率硅单刀双掷(SPDT)开关。在高增益模式下,级联两级LNA和开关提供1.05 dB的低噪声系数和36 dB的高增益(频率为3.6 GHz)以及35 dBm(典型值)的输出3阶交调(OIP3)点。在低增益模式下,两级LNA的一级处于旁路状态,在48 mA的较低电流下提供17 dB的增益。在关断模式下,LNA都会关闭且器件功耗为13 mA。在发射操作中,当RF输入连接到端电极引脚(TERM-CHA或TERM-CHB)时,该开关提供0.5 dB的低插入损耗,并在整个生命周期内处理43 dBm的长期演进(LTE)平均功率(9 dB峰值/平均值比(PAR))。该器件采用符合RoHS标准的紧凑型、6 mm × 6 mm、40引脚架构芯片级封装(LFCSP)。应用无线基础设施TDD大规模多路输入和多路输出和有源天线系统基于TDD的通信系统
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2023/2/1 16:20:49
DS1830顺序复位电路可监视电源是否处于容差范围内,以及用于手动复位的按钮复位输入。首先,精密的温度补偿电压基准和比较器电路监视供电电源的状态,当检测电源超出容差时,将产生一个内部电源失效信号,强制复位信号为有效状态。如果供电电源回到容差范围时,复位1引脚释放为无效状态,接着是复位2引脚,最后是复位3引脚。顺序复位允许系统顺序上电,提供更高的可靠性。应用自动测试设备(ATE)水电气表自动抄表楼宇安全/遥控相机电缆调制解调器蜂窝电话基站蜂窝电话计算机:台式机、工作站和服务器无绳电话数字电视(接收机,机顶盒)终端设备全球定位系统(GPS)调制解调器(模拟、ISDN、DSL)网络集线器、交换机和路由器笔记本电脑寻呼机掌上电脑、手持终端(包括条形码)笔输入掌上电脑、PDA和数字助理销售终端机(POS)便携式患者监视/药物传递打印机与传真机测试与测量设备
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2023/2/1 16:19:00
LTC®2954 是一款按钮接通 / 关断控制器,可通过一个按钮接口来管理系统电源。一个使能输出负责触发系统电源,而一个中断输出则负责提供防反跳按钮状态。中断输出可在菜单驱动型应用中使用,以要求执行系统断电操作。一个断电输入允许微处理器或系统将使能输出复位,从而有效地实现系统断电。可独立调节的接通和关断定时器实现了使能输出的可靠按钮控制,并能阻止系统电源的意外触发。LTC2954 可在一个 2.7V 至 26.4V 的宽输入电压范围内运作,以适应多种输入电源。非常低的静态电流 (典型值为 6μA) 使 LTC2954 成为电池供电型应用的理想选择。该器件可提供两种版本,以适应正或负使能极性。应用按钮 PowerPath™ 控制便携式仪表刀片服务器便携式客户服务 PDA台式电脑及笔记本电脑
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2023/2/1 16:18:11
MAX16163和MAX16164是具有可编程休眠时间的nanoPower开关控制器。器件内部集成功率开关用于选通电源输出,可支持高达200mA的负载电流。MAX16163/MAX16164可采用一个外部电阻设置休眠时间,或通过I2C总线设置休眠时间。上电时,该器件会检查PB/SLP引脚的连接情况;如果PB/SLP引脚与地之间的电阻大于5.5MΩ,器件配置为I2C编程;否则,器件配置为电阻编程。上电时,MAX16163检测PB/SLP引脚与地之间的电阻,并正确配置休眠时间。然后,根据所设置的休眠时间触发导通OUT输出。当下游器件(例如微控制器µC)完成任务后,可在/CLR引脚触发一个下降沿,使得MAX16163断开OUT输出,并启动休眠定时器。当休眠定时器达到设定时间后,MAX16163将再次触发OUT输出。MAX16164在上电时同样检测PB/SLP引脚与地之间的电阻,并正确设置休眠时间。但之后将断开OUT输出,并将器件置于关断状态。在PB/SLP引脚的按钮闭合之前,MAX16164不会触发OUT输出。MAX16163/MAX16164采用1.54mm x 1.11mm、6焊球薄型晶圆级(WLP)封装和6引脚µDFN封装,工作温度范围为-40°C 至 +125°C。
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2023/2/1 16:17:18
LTC®1923 是一款脉宽调制器,其拟用于需要单向或双向驱动电路的热电冷却器 (TEC) 或加热器应用。LTC1923 集成了所有必要的控制电路和两组互补型输出驱动器以驱动一个全桥,从而提供了一种向 TEC 输送双向电流的有效方法。只需增设区区几个外部组件,即可容易地实现一个准确的温度控制环路,以稳定激光二极管系统的温度。利用 LTC1923 可实现 0.1°C 的典型温度设定点准确度。增设一个仪表放大器前端可提供 0.01°C 的设定点稳定性。该器件具有独立的可调加热和冷却逐个脉冲电流限制、用以实现受控启动的电流软起动、旨在降低系统噪声的输出转换速率控制、差分电流检测和电压放大器、以及用于保护激光器和提供冗余系统监视的一系列辅助电路。应用基于激光器的光纤链路医疗仪器CPU 温度调节器
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2023/2/1 16:16:14
MAX1978/MAX1979是用于Peltier热电制冷器(TEC)模块的最小、最安全、最精确的完全单片温度控制器。片内FET以及热控制环电路在提供高效率的同时,尽可能地减少了外部元件。500kHz/1MHz可选的开关频率和独特的纹波消除电路在降低噪声的同时,优化了元件的尺寸和效率。对内置MOSFET的开关速度进行了优化,以减少噪声和EMI。超低飘移的斩波型放大器能够维持±0.001°C的温度稳定性。直接控制输出电流,而不是电压,以消除浪涌电流。独立的加热和制冷电流和电压限制提供了最高级的TEC保护。MAX1978工作于单电源,通过在两个同步buck稳压器输出之间连接TEC,能够提供±3A双极性输出。双极性工作能够实现无“死区”温度控制,以及避免了轻载电流时的非线性问题。该方案通过少许加热或制冷可避免控制系统在调整点非常接近环境工作点时的振荡。模拟控制信号精确地设置TEC电流。MAX1979提供高达6A的单极性输出。通过一个斩波自稳零仪表放大器和一个高精度的积分放大器,就组成一个比例积分(PI)或比例积分微分(PID)控制器。仪表放大器与外部NTC或PTC热敏电阻、热电偶或半导体温度传感器接口。所提供的模拟输出用来监测TEC的温度和电流。另外,独立的温度过高/过低输出,指示TEC温度何时超出正常范围。片内电压基准为热敏电阻电桥提供偏置电压。MAX1978/MAX1979采用薄型48引脚QFN-EP封装,工作于-40°C至+85°C温度范围。焊盘裸露的增强散热QFN-EP封装,尽可能地降低了工作结温。提供评估板,以加快设计。应用自动测试设备(ATE)EDFA光放大器光纤光网络设备光纤激光器模块电信光纤接口WDM、DWDM激光二极管温度控制
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2023/2/1 16:15:30
MAX1978/MAX1979是用于Peltier热电制冷器(TEC)模块的最小、最安全、最精确的完全单片温度控制器。片内FET以及热控制环电路在提供高效率的同时,尽可能地减少了外部元件。500kHz/1MHz可选的开关频率和独特的纹波消除电路在降低噪声的同时,优化了元件的尺寸和效率。对内置MOSFET的开关速度进行了优化,以减少噪声和EMI。超低飘移的斩波型放大器能够维持±0.001°C的温度稳定性。直接控制输出电流,而不是电压,以消除浪涌电流。独立的加热和制冷电流和电压限制提供了最高级的TEC保护。MAX1978工作于单电源,通过在两个同步buck稳压器输出之间连接TEC,能够提供±3A双极性输出。双极性工作能够实现无“死区”温度控制,以及避免了轻载电流时的非线性问题。该方案通过少许加热或制冷可避免控制系统在调整点非常接近环境工作点时的振荡。模拟控制信号精确地设置TEC电流。MAX1979提供高达6A的单极性输出。通过一个斩波自稳零仪表放大器和一个高精度的积分放大器,就组成一个比例积分(PI)或比例积分微分(PID)控制器。仪表放大器与外部NTC或PTC热敏电阻、热电偶或半导体温度传感器接口。所提供的模拟输出用来监测TEC的温度和电流。另外,独立的温度过高/过低输出,指示TEC温度何时超出正常范围。片内电压基准为热敏电阻电桥提供偏置电压。MAX1978/MAX1979采用薄型48引脚QFN-EP封装,工作于-40°C至+85°C温度范围。焊盘裸露的增强散热QFN-EP封装,尽可能地降低了工作结温。提供评估板,以加快设计。应用自动测试设备(ATE)EDFA光放大器光纤光网络设备光纤激光器模块电信光纤接口WDM、DWDM激光二极管温度控制
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2023/2/1 16:14:36
MAX8520/MAX8521设计用于驱动空间受限的光纤模块中的热电制冷器(TEC)。这两款器件提供±1.5A输出电流,并控制TEC电流,以消除有害的电流浪涌。片内FET减少了外部元件的数目,高开关频率减小了外部元件的尺寸。MAX8520/MAX8521工作于单电源,在两个同步buck转换器输出之间连接TEC。这种工作方式允许在低电流时实现无死区和其他非线性的温度控制。这种策略保证在设置点非常接近环境工作点时,控制系统不会发生振荡,仅需少量的加热或者冷却。由模拟控制信号精确地设置TEC电流。这两款器件具有精确的、独立可调的加热电流限制和冷却电流限制,以及最大TEC电压限制,以提高光模块的可靠性。有一路模拟输出信号监测TEC电流。独特的纹波抵消技术有助于减小噪声。MAX8520采用5mm x 5mm TQFN封装,通过外部电阻调节,开关频率可高达1MHz。MAX8521也采用5mm x 5mm TQFN封装,采用节省空间的3mm x 3mm UCSP™封装和36焊球WLP (3mm x 3mm)封装,具有500kHz或者1MHz引脚可选择的开关频率。应用自动测试设备(ATE)生物技术实验室设备光纤光网络设备光纤激光器模块SFF/SFP模块
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2023/2/1 16:13:48
MAX8520/MAX8521设计用于驱动空间受限的光纤模块中的热电制冷器(TEC)。这两款器件提供±1.5A输出电流,并控制TEC电流,以消除有害的电流浪涌。片内FET减少了外部元件的数目,高开关频率减小了外部元件的尺寸。MAX8520/MAX8521工作于单电源,在两个同步buck转换器输出之间连接TEC。这种工作方式允许在低电流时实现无死区和其他非线性的温度控制。这种策略保证在设置点非常接近环境工作点时,控制系统不会发生振荡,仅需少量的加热或者冷却。由模拟控制信号精确地设置TEC电流。这两款器件具有精确的、独立可调的加热电流限制和冷却电流限制,以及最大TEC电压限制,以提高光模块的可靠性。有一路模拟输出信号监测TEC电流。独特的纹波抵消技术有助于减小噪声。MAX8520采用5mm x 5mm TQFN封装,通过外部电阻调节,开关频率可高达1MHz。MAX8521也采用5mm x 5mm TQFN封装,采用节省空间的3mm x 3mm UCSP™封装和36焊球WLP (3mm x 3mm)封装,具有500kHz或者1MHz引脚可选择的开关频率。应用自动测试设备(ATE)生物技术实验室设备光纤光网络设备光纤激光器模块SFF/SFP模块
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2023/2/1 16:12:47
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