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
LTC7819 是一款高性能、三输出、降压型同步 DC/DC 开关稳压器控制器,它驱动全部 N 通道功率 MOSFET 级。恒定频率电流模式架构允许高达 3MHz 的可锁相开关频率。LTC7819 在 4.5V 至 40V 的宽输入电源范围内工作。通过异相操作三个控制输出级,最大限度地降低功率损失和电源噪声。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。LTC7819 具有精确的 0.8V 基准电压源和电源正常输出指示器。轻负载时,MODE 引脚选择以 Burst Mode 操作、脉冲跳跃模式或连续电感器电流模式操作。LTC7819 还具有扩频工作模式,可在输入和输出电源上显著降低峰值辐射和传导噪声,因此可以更轻松地符合电磁干扰 (EMI) 标准。应用汽车和运输工业军事/航空电子设备
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2021/11/23 13:44:56
LT8334 是一款电流模式 DC/DC 转换器,具有一个 40V、5A 开关,可在 2.8V 至 40V 输入范围内工作。凭借独特的单一反馈引脚架构,它能够实现升压、SEPIC 或反相配置。Burst Mode 操作消耗低至 9μA 的静态电流,可在极低的输出电流下保持高效率,同时使典型输出纹波保持在 15mV 以下。通过外部补偿引脚,可以在宽的输入和输出电压范围以及在介于 300kHz 和 2MHz 之间的可编程开关频率范围内优化环路带宽。通过 SYNC/MODE 引脚可与外部时钟同步。它还可以用于选择 BURST 或脉冲跳过(PULSE SKIP)操作模式,以实现低 EMI 的展频(SSFM)调制。为了提高效率,BIAS 引脚可以接受为 INTVCC 稳压器供电的第二个输入。其他功能包括频率折返和可编程软启动,可在启动过程中控制电感器电流。LT8334 采用耐热性能增强型 12 引脚 4mm ×3mm DFN 封装。应用工业和汽车电信医疗诊断设备便携式电子设备
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2021/11/23 10:04:26
LT7182S 是一款双输出、单片、多相 DC/DC 同步降压型稳压器。它可以同时从两个通道提供高达 6A 的连续电流,并且可以支持来自任一通道的高达 8A 的负载。LT7182S 采用带有集成 VIN 旁路电容器的第二代 Silent Switcher®架构,可实现快速、干净、低过冲的开关边沿,在高开关频率下提供高效率,同时最大限度地减少 EMI 辐射。基于 I2C 的 PMBus 1.3 兼容串行接口,支持套件功能控制,并为系统监控提供遥测信息。LT7182S 由具有图形用户界面的 LTpowerPlay® 提供支持。输出电压、频率、相位和套件地址可以使用电阻器进行配置,无需编程,即可运行。设置也可以通过串行接口写入和/或存储在 EEPROM 中。最小导通时间为 20ns(典型值)的受控导通时间谷值电流模式控制架构可在低输出电压下实现高开关频率,并在较小的整体解决方案尺寸中,提供出色的瞬态响应。应用通信、存储和工业系统数据中心和固态驱动器电源
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2021/11/23 10:03:28
ADP5320高集成度电源管理单元(PMU)结合了9个数字可调稳压器、电量计、12位模数转换器(ADC)、2 kb一次性可编程(OTP)存储器和防假冒逻辑器件,采用42引脚、2.880 mm × 2.980 mm WLCSP封装。这些调节器包括:2个降压-升压调节器、1个降压调节器、5个低压差(LDO)调节器和1个低输入LDO。ADP5320可满足可穿戴设备应用的严苛性能和电路板空间要求。ADP5320具有1.8 V至5.5 V输入电源电压范围,使该器件可与多种电池输入配合使用,包括:2S/3S锌空纽扣电池或锂聚合物/锂离子电池以及其他类型的直流电源。ADP5320 PMU电量计包括集成流经器件的电池电流的精密16位库伦计数器。内置12位ADC用于监控电池电压、输出电源电压和结温。其他特性包括可编程时序控制引擎和系统故障恢复。ADP5320 PMU降压-升压调节器均为高效率、升压和降压调节器,工作时的输入电压可高于、低于或等于稳压输出电压。所有调节器,包括六个LDO,均可以进行数字编程以满足许多应用的不同电源要求。ADP5320包括双线式I2C兼容数字接口,工作结温范围为-10°C至+70°C。应用可穿戴医疗应用物联网(IoT)应用一次性传感器设备电池供电设备优势和特点宽输入电源电压范围:1.8 V至5.5 V低静态电流:5.1 μA待机模式,包括UVLO集成高端电流检测电阻的16位库伦计数器电量计12位ADC用于监控电池电压、输出电压和结温通道1和通道2:150 mA低功耗降压-升压调节器可选降压、升压或降压-升压操作可选迟滞模式或脉冲宽度调制(PWM)模式可选PWM频率:50 kHz至225 kHz2个可编程GPIO,用于时钟同步或快速停止开关输入通道3:150 mA低功耗降压调节器通道4至通道6和通道8:50 mA低噪声LDO,输入电源电...
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2021/11/23 10:00:29
LT8644S 同步降压型稳压器采用第二代 Silent Switcher 架构,最大限度地降低了 EMI 发射,同时在高开关频率下实现了高效率。这包括集成旁路电容器以优化所有内部快速电流环路,并通过消除布局敏感性轻松实现宣称的 EMI 性能。即使在高开关频率下,快速、清洁、低过冲开关终端也能实现高效操作,从而实现小巧的解决方案总体尺寸。具有 20ns 最短接通时间的峰值电流模式控制,即使在高开关频率下,也能实现高降压比。通过 VC 引脚进行外部补偿,可实现快速瞬态响应。PolyPhase 操作允许多个 LT8644S 稳压器以交错相移运行,以提供更多的输出电流。Burst Mode 操作可实现低待机电流消耗,强制连续模式可在整个输出负载范围内控制频率谐波,扩频操作可进一步降低 EMI 发射。可以通过 SS 引脚访问软启动和跟踪功能,并可以使用 EN/UV 引脚设置精确的输入电压 UVLO 阈值。应用汽车和工业电源通用降压型转换优势和特点Silent Switcher®2 架构可在任何 PCB 上实现超低 EMI 发射内部旁路电容器可降低发射的 EMI可选的扩频调制功能在高频下具有高效率在 2 MHz、3.3 VIN 至 1.2 VOUT范围内,效率高达 94%在 2 MHz、5 VIN 至 1.2 VOUT范围内,效率高达 93%PVIN 范围:1.5V 至 8V,SVIN 范围:2.7V 至 8VVOUT 范围:0.6V 至 VIN基准电压源精度:在整个温度范围内为 ±0.8%PolyPhase® 运行:高达 12 相具有外部补偿的快速瞬态响应强制连续模式运行低静态电流 Burst Mode® 操作180μA IQ,将 5VIN 调节为 1.2VOUT输出纹波 快速最短开关接通时间:20ns可调并且可同步:300kHz 至 3.5...
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2021/11/23 9:58:37
OPT3001 传感器用于测量可见光的密度。传感器的光谱响应与人眼的视觉响应紧密匹配,其中具有很高的红外线阻隔。OPT3001 是一款可如人眼般测量光强的单芯片照度计。OPT3001 器件兼具精密的频谱响应和较强的 IR 阻隔功能,因此能够如人眼般准确测量光强且不受光源影响。对于为追求美观效果而需要将传感器安装在深色玻璃下的工业设计而言,较强的 IR 阻隔功能还有助于保持高精度。OPT3001 专门针对构建基于光线的人眼般体验的系统而设计,是人眼匹配度低且红外阻隔能力差的光电二极管、光敏电阻或其它环境光传感器的首选理想替代产品。测量范围可达 0.01lux 至 83k lux,且内置有满量程设置功能,无需手动选择满量程范围。此功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。数字操作可灵活用于系统集成。测量既可连续进行也可单次触发。控制和中断系统 具有 自主操作功能,允许处理器在传感器搜索相应唤醒事件并通过中断引脚进行报告时处于休眠状态。数字输出通过 I2C 以及 SMBus 兼容的两线制串口报告。OPT3001 兼具低功耗和低电源电压特性,可延长电池供电系统的电池寿命。
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2021/11/19 16:36:09
1n4148是什么二极管1N4148是一种小型的高速开关二极管,开关比较迅速,广泛用于信号频率较高的电路进行单向导通隔离,通讯、电脑板、电视机电路及工业控制电路 。1n4148的特点1、非常通用的一种高频开关二极管。包括DO35、LL34、SOD323、SOT23、0805封装均有。2、75V反向耐压和150mA平均正向电流,非常适合一般场合做普通整流用。3、4pF的结电容和4nS的反向恢复时间足够满足多数场合使用。4、非常易于获得,以及价格低廉,通用性极广的一个小信号高频二极管。1n4148的参数电流:正常正向电流 If:150mA ; 最大正向电流 Imax:300mA; 最大重复峰值电流 Ifs:450mA电压:最大重复峰值电压 Umax:100V; 最大连续反向电压 Urrm:75V; 最大正向电压 Uf :1V时间:反向恢复时间 trr :4ns功率:最大功耗 Ptot:500mW封装:玻璃封装:SOD-27(DO-35)针脚数:2外径:1.85mm外部长度(高度):4.25mm结温:最高结温 Tj :200℃表面安装器件:轴向引线1n4148可以用什么代替N4150、IN4152、IN4448等二极管能代替 IN4148开关二极管。
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2021/11/18 11:54:50
一、STM32F103VCT6概述STM32F103VCT6是一款高密度性能ARM Cortex-M3 32位微控制器,100引脚LQFP封装.它包含72MHz运行频率高性能RISC核心,高速嵌入式存储器,以及连接至2条APB总线的增强型I/O与外设.STM32F103VCT6具有12位模数转换器,计时器,PWM计时器,标准与高级通讯接口.多种省电模式允许设计低功耗应用.运行电压范围:2V至3.6V256K字节闪存48K字节SRAMCRC计算单元,96位独特ID3个12位,1?s模数转换器(高达16条通道)与2个12位数模转换器92通道4个通用,2个高级控制与2个基础计时器80个快速I/O端口串行线调试(SWD)与JTAG接口3个SPI,2个I2C,5个USART,1个USB,1个SDIO与1个CAN接口环境温度范围:-40°C至85°C应用范围嵌入式设计与开发,电机驱动与控制,医用,便携式器材,无线,工业,成像,视频和目视,消费电子产品,车用二、STM32F103VCT6中文参数系列名称STM32F模数转换器单元数目3封装类型LQFP最高工作温度+85°C安装类型表面贴装最低工作温度-40°C引脚数目100PWM分辨率16Bit装置核芯ARM Cortex M3长度14.2mm数据总线宽度32Bit计时器分辨率16Bit程序存储器大小256 kB高度1.45mm最大频率72MHz模数转换器3(16 x 12 位)内存大小48 kB宽度14.2mmUSB通道1个设备脉冲宽度调制2(16 位)(电机控制)PWM单元数目2USART 通道数量5模数转换器通道16计时器6 x 16 位SPI通道数目3尺寸14.2 x 14.2 x 1.45mm典型工作电源电压2 → 3.6 V指令集结构RISC程序存储器类型闪存模数转换器分辨率12Bit计...
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2021/11/18 11:09:16
STM32F030x4/x6/x8/xC微控制器包含以48 MHz频率运行的高性能Arm®Cortex®-M0 32位RISC内核、高速嵌入式内存(高达256 KB的闪存和高达32 KB的SRAM)以及广泛的增强型外围设备和I/O。所有设备都提供标准通信接口(最多两个I2C、最多两个SPI和最多六个USART)、一个12位ADC、七个通用16位定时器和一个高级控制PWM定时器。STM32F030x4/x6/x8/xC微控制器在2.4至3.6V电源的-40至+85°C温度范围内工作。一整套节能模式允许设计低功耗应用。STM32F030x4/x6/x8/xC微控制器包括四种不同封装的设备,从20针到64针不等。根据选择的设备,包括不同的外围设备。以下说明概述了拟议的STM32F030x4/x6/x8/xC外围设备的完整范围。这些功能使STM32F030x4/x6/x8/xC微控制器适用于广泛的应用,如应用控制和用户界面、手持设备、a/V接收器和数字电视、PC外围设备、游戏和GPS平台、工业应用、PLC、逆变器、打印机、扫描仪、报警系统、视频对讲机和HVAC。STM32F030R8T6中文参数系列名称STM32F脉冲宽度调制1(6 x 16 位)封装类型LQFP计时器数目7安装类型表面贴装模数转换器1(18 x 12 位)引脚数目64长度10.2mm装置核芯ARM Cortex M0模数转换器分辨率12Bit数据总线宽度32Bit最低工作温度-40 °C程序存储器大小64 kBPWM分辨率16Bit最大频率48MHz指令集结构RISC内存大小8 kB计时器分辨率16BitPWM单元数目1高度1.45mm模数转换器通道18PWM通道6SPI通道数目2宽度10.2mm典型工作电源电压3.6 V最高工作温度+85 °CI2C通道数目2计...
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2021/11/18 11:04:45