HMC704经过专门设计,具有集成式频率合成器所能具备的较佳相位噪声和较低杂散成分性能。 这款小数N分频频率合成器采用SiGe BiCMOS工艺制造,内置极低噪声数字鉴相器、VCO分频器、基准分频器和精密控制电荷泵。该器件具有超低带内相位噪声和低杂散性能,因而支持宽环路带宽,从而可以实现更快的跳频和低微音。 精确频率模式与24位小数调制器相结合,能够生成零频率误差的小数频率,这项功能对于数字预失真系统而言很重要。串行接口提供回读能力,与各种协议兼容。应用微波点对点无线电移动无线电基站(GSM, PCS, DCS, CDMA, WCDMA)无线LAN、WiMax通信测试设备有线电视设备汽车
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2022/7/26 10:28:41
TPS3808 系列微处理器监控电路可监控从 0.4V 至 5V 的系统电压,并在 SENSE 电压 降至预设阈值以下或手动复位 (MR) 引脚降至逻辑低电平时,将开漏 RESET 信号置为有效。在SENSE 电压 和手动复位 (MR) 返回值超出相应阈值时,RESET 输出将在用户可调延迟时间内保持低电平。TPS3808 器件使用精密电压基准,可在 VIT ≤3.3V 时达到 0.5% 的阈值精度。通过断开 CT 引脚,可将复位延迟时间设置为 20ms;通过使用电阻将 CT 引脚连接至 VDD,可将复位延迟时间设置为 300ms,或通过将 CT 引脚连接到外部电容器,用户可在 1.25ms 至 10s 之间调整复位延迟时间。TPS3808 器件具有超低的典型静态电流,为 2.4µA,因此非常适合电池供电类应用。它采用 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C (TJ)。
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2022/7/26 10:26:36
此8位同相总线收发器使用两个单独的可配置电源导轨。SN74AVC8T245经过优化,可在VCCA/VCCB设置为1.4 V至3.6 V的情况下运行。该设备可在VCCA/VCCB低至1.2 V的情况下运行。A端口设计用于跟踪VCCA。VCCA接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压。B端口设计用于跟踪VCCB。VCCB接受1.2 V到3.6 V的任何电源电压。这允许在1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V和3.3 V电压节点之间进行通用低压双向转换。SN74AVC8T245设计用于数据总线之间的异步通信。该设备根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出启用(OE)输入可用于禁用输出,从而有效隔离总线。SN74AVC8T245的设计使控制引脚(DIR和OE)由VCCA提供。SN74AVC8T245解决方案与单电源系统兼容,以后可以用245功能取代,只需对印刷电路板进行最少的重新设计。该设备完全指定用于使用Ioff的部分断电应用。Ioff电路禁用输出,从而防止设备断电时破坏性的电流回流。VCC隔离功能确保,如果任一VCC输入位于GND,则两个端口都处于高阻抗状态。为了确保通电或断电期间的高阻抗状态,OE应通过上拉电阻器连接到VCC;电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
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2022/7/26 10:18:19
运算放大器算是很常见的IC了,今天给大家带来运算放大器的设计细节,一起来看看第一、偏置电流如何补偿对于我们常用的反相运算放大器,其典型电路如下:在这种情况下,R3为 平衡电阻,其大小计算公式一般为 这些运算放大器知识你注意到了吗,这样,在可以很好的保证运放的电流补偿,使正负端偏置电流相等。若这些运算放大器知识你注意到了吗 时,甚至取值更大时,会产生更大的噪声和飘逸。但是,应大于输入信号源的内阻。善于思考的工程师都会想到,当为同相放大器的时候,其原理又是什么呢?现在我们先回顾下同相运放的设计电路:在同相比例运放中偏置电阻大小为 这些运算放大器知识你注意到了吗,当计算出的Rp为负值时,需要将该电阻移动到正相端,与R1串联在输入端。这里额外多插入一句,同相比例运放具有高输入阻抗,低输出阻抗的特性,广泛应用在前置运放电路中。第二、 调零电路种种今天运放已经发展的很迅速,附注功能各式各样,例如有些运放已经具有了调零的外接端口,此时依据数据手册进合适的电阻选择就可以完成运放调零。例如LF356运放,其典型电路如下:另外一些低成本的运放或许不带这些自动调节功能,那么作为设计师的我们也不为难,通过简单的加法电路、减法电路等可以完成固定的调零(虽然有时这种做法有隔靴挠痒的作用)。当要进行通常在补偿电路中增加一个三极管电路,利用PN结的温度特性,完成运放的温度补偿。例如在LF355典型电路中将三极管电路嵌入在V+和25K反馈电阻之间。第三、 相位补偿如何选择当我们阅读一个集成运放数据手册的时候,会发现集成运放的内部其实是一个多级的放大器,因此,不可避免的对系统引入了极点使得电路需要进行相位补偿。通常采用超前补偿、滞后补偿和滞后-超前补偿。所谓的超前补偿就是相移减小的补偿,通俗的讲就是使电路出现零点,在该频率处的输出信号比输入信号的相位超前45°。通过计算将出现极点的频率点人工设计出一...
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2022/7/26 9:16:09
AD7814是一款完整的温度监控系统,采用SOT-23或8引脚µSOIC封装。它内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC,用来监控温度读数并进行数字转换,分辨率为0.25°C。温度测量范围为-40°C至+125°C,温度精度为±2°C。这款器件具有待机模式,此模式下功耗可降至1 µA。
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2022/7/25 15:39:19
ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4为1.8 nV/√Hz精密放大器具有40μV偏移、0.7μV/°C漂移、12 MHz带宽和每个放大器1.7 mA的低电源电流。ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4是在高性能iPolar上设计的? 过程中,实现了诸如降低噪音和功耗、提高速度和稳定性以及更小的占地面积等改进。新型设计技术使ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4能够实现1.8 nV/√Hz电压噪声密度和低6 Hz 1/f噪声角频率,同时每个放大器仅消耗1.7 mA。小封装节省了电路板空间,降低了成本,提高了布局灵活性。这些放大器的应用包括高精度控制、PLL滤波器、高性能精密滤波器、医疗和分析仪器、精密电源控制、ATE和数据采集系统。从±5 V到±15 V完全指定操作?40°C至+125°C。ADA4004-1、ADA4004-2和ADA4004-4是Analog Devices,Inc
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2022/7/25 15:22:32
AD7814是一款完整的温度监控系统,采用SOT-23或8引脚µSOIC封装。它内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC,用来监控温度读数并进行数字转换,分辨率为0.25°C。温度测量范围为-40°C至+125°C,温度精度为±2°C。这款器件具有待机模式,此模式下功耗可降至1 µA。
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2022/7/25 15:14:45
HMC594LC3B是一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器(LNA),工作频率范围为2至4 GHz。 HMC594LC3B在整个工作频段内具有出色的平坦性能特性,包括10dB小信号增益、3 dB噪声系数和+36 dBm输出IP3。 由于尺寸较小、一致的输出功率和隔直RF I/O,此款高线性度LNA非常适合测试和测量设备以及军用组件。HMC549LC3B还可以HMC594裸片形式提供。应用固定微波点对多点无线电测试和测量设备雷达和传感器军事和太空
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2022/7/25 15:02:01
AD210是新一代低成本、高性能隔离放大器的最新产品。这款三端口、宽带宽隔离放大器采用表贴元件以自动化装配工艺制造,它充分利用丰富的设计经验与先进的制造技术,极为紧凑且经济实惠,其性能和丰富的用户特性远远超过一些更加昂贵的器件。AD210具有完整的隔离功能,通过模块内部的变压器耦合提供信号隔离和电源隔离。该器件功能设计全面,采用+15 V单电源供电;与光学耦合隔离器件不同,它无需外部DC/DC转换器。真三端口设计结构使该器件可以用作输入或输出隔离器,适合单通道或多通道应用。AD210能够在持续共模应力下保持高性能。同时还提供高精度和完整的电流隔离,中断接地回路和泄漏路径,并抑制共模电压和噪声,从而防止测量精度降低。此外,AD210可提供故障保护,防止测量系统的其它部分受到损害。应用多通道数据采集高压仪表放大器分流测量过程信号隔离
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2022/7/25 14:59:05
获得ADC的最佳SNR性能并不仅仅是给ADC输入提供低噪声信号的问题,提供一个低噪声基准电压是同等重要。虽然基准噪声在零标度没有影响,但是在全标度,基准上的任何噪声在输出代码中都将是可见的。对于某个给定的ADC,在零标度测量的动态范围(DR)之所以通常比在全标度或接近全标度测量的信噪比(SNR)高出几个dB,原因即在于此。在ADC的SNR有可能超过140dB的过采样应用中,提供一个低噪声基准电压是特别重要。如欲实现这种水平的SNR,即使是最好的低噪声基准也需要一些帮助以降低其噪声电平。能够降低基准噪声的替代方案有几种。增加旁路电容器的大小或在基准输出端上采用一个简单的低通 RC 滤波器不是良好的替代方案。基准输出端上一个大的旁路电容器本身不能产生一个足够低的有效截止频率。无源 RC 滤波器本身虽可提供一个低的截止频率,但是会产生一个随着采样频率和温度而变化的输出电压。并联多个低噪声基准的输出是一种有效的替代方案,不过这种做法成本昂贵且功耗很大。这里介绍的基准滤波器可在不明显损害基准准确度或温度系数的情况下产生一个低噪声基准电压,而且仅以适中的功耗和成本就可做到这一点。电路描述本例中所使用的 ADC 是 LTC2508-32 (U1)。LTC2508-32 是一款具有一个低通数字滤波器的低噪声、低功率、32 位 SAR ADC,该滤波器具有 4 种引脚可选且范围从 256 至 16384的降频采样因子 (DF)。有必要采用一个低噪声、低温度漂移基准以实现 LTC2508-32 的全面性能。在本例中采用的基准是 LTC6655-5 (U2)。LTC6655-5 提供高准确度 (±0.025% 最大值)、异常低的噪声 (0.67ppm RMS 典型值) 和漂移 (2ppm/°C 最大值) 性能。即使其拥有异常低的噪声性能,LTC6655-5 仍然降低了 LTC...
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2022/7/25 14:37:07
HMC704经过专门设计,具有集成式频率合成器所能具备的较佳相位噪声和较低杂散成分性能。 这款小数N分频频率合成器采用SiGe BiCMOS工艺制造,内置极低噪声数字鉴相器、VCO分频器、基准分频器和精密控制电荷泵。该器件具有超低带内相位噪声和低杂散性能,因而支持宽环路带宽,从而可以实现更快的跳频和低微音。 精确频率模式与24位小数调制器相结合,能够生成零频率误差的小数频率,这项功能对于数字预失真系统而言很重要。串行接口提供回读能力,与各种协议兼容。应用微波点对点无线电移动无线电基站(GSM, PCS, DCS, CDMA, WCDMA)无线LAN、WiMax通信测试设备有线电视设备汽车
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2022/7/22 16:36:54
HMC451LC3是一款高效GaAs PHEMT MMIC中等功率放大器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。 该放大器具有5至20 GHz的工作范围,提供19 dB增益、+21 dBm饱和功率和21% PAE(+5.0V单电源)。 50 Ω匹配放大器无需任何外部元件,且RF I/O经过隔直,非常适合用作线性增益模块或HMC SMT混频器驱动器。 HMC451LC3可以使用表贴制造技术。应用微波无线电和VSAT军事和太空测试设备和传感器光纤产品HMC混频器LO驱动器
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2022/7/22 16:00:34
TLC27L4和TLC27L9四路运算放大器结合了广泛的输入偏移电压等级,具有低偏移电压漂移、高输入阻抗、极低功率和高增益。这些器件使用德克萨斯仪器公司的硅栅LinCMOSTM技术,该技术提供的偏移电压稳定性远远超过了传统金属栅工艺的稳定性。极高的输入阻抗、低偏置电流和低功耗使这些具有成本效益的设备成为高增益、低频、低功耗应用的理想选择。有四种偏移电压等级可用(C后缀和I后缀类型),范围从低成本的TLC27L4(10 mV)至高精度TLC27L9(900 uV)。这些优点,再加上良好的共模抑制和电源电压抑制,使这些器件成为最新设计以及升级现有设计的良好选择。通常,在LinCMOSTM运算放大器上可以使用与双极技术相关的许多功能,而不需要双极技术的功率损失。TLC27L4和TLC27L9易于设计传感器接口、模拟计算、放大器块、有源滤波器和信号缓冲等一般应用。这些设备还具有低电压单电源操作和超低功耗,非常适合远程和不可访问的电池供电应用。共模输入电压范围包括负极导轨。有多种封装选项可供选择,包括用于高密度系统应用的小外形和芯片载体版本。该设备的输入和输出设计为在不维持闭锁的情况下承受-100 mA浪涌电流。根据MIL-STD-883C方法3015.2测试,TLC27L4和TLC27L9包含内部ESD保护电路,可在高达2000 V的电压下防止功能故障;然而,在处理这些设备时应小心,因为暴露于ESD可能会导致设备参数性能下降。C后缀装置的特点是在0°C到70°C之间工作。I-suffix装置的特点是在-40°C到85°C的温度下工作。M-suffix装置的特点是在-55°C到125°C的温度下工作。
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2022/7/22 15:50:33
LM95214设备是一个11位数字温度传感器,具有2线系统管理总线(SMBus)接口,可以非常准确地监测四个远程二极管的温度及其自身温度。这四个远程二极管可以是外部设备,例如微处理器、图形处理器,其目标是2N3904晶体管或连接2N3904的二极管的理想状态。LM95214以两种不同的格式报告+127.875℃/–128℃范围和0℃/255℃范围内的温度。LM95214 TCRIT1、TCRIT2和TCRIT3输出在任何未屏蔽通道超过其相应的可编程限制时触发,可用于关闭系统、打开系统风扇或作为微控制器中断功能。可以从状态寄存器读回TCRIT1、TCRIT2和TCRIT3引脚的当前状态。掩码寄存器可用于进一步控制TCRIT输出。两个LM95214远程温度通道具有可编程数字滤波器,而其他两个远程通道在遇到温度峰值时使用故障队列来最小化不必要的TCRIT事件。为了获得最佳灵活性和准确性,每个LM95214通道包括用于偏移校正的寄存器。三级地址引脚允许最多3个LM95214连接到同一SMBus主机。LM95214包括节能功能,例如:可编程转换率、关机模式和禁用未使用的通道。
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2022/7/22 15:38:39
PulseGuard®ESD抑制器有助于保护敏感电子设备免受静电放电(ESD)的影响。它们补充了集成电路的片上保护,最适合低电容重要的低电压、高速应用。利用USB 2.0、IEEE1394、HDMI和DVI等高速协议的数据端口可以受益于这项新技术。PulseGuard抑制器使用聚合物复合材料来抑制快速上升的ESD瞬态(如IEC 61000-4-2和MIL-STD-883E中的规定),同时几乎不向电路添加电容。特征:无铅与以前版本相比,延长了脉冲寿命新的、降低的触发电压超低电容低泄漏电流快速响应时间1-保护线路双向
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2022/7/22 15:35:51
LTC®3108-1 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,非常适合于收集和管理来自诸如 TEG (热电发生器)、热电堆和小型太阳能电池等极低输入电压电源的剩余能量。该器件所采用的升压型拓扑结构可在输入电压低至 20mV 的情况下正常运作。LTC3108-1 采用一个小外形的升压变换器,可提供一款面向无线检测和数据采集应用的完整电源管理解决方案。2.2V LDO 负责给一个外部微处理器供电,而主输出则设置为 4 种固定电压之一,用于为一个无线发送器或传感器供电。当主输出电压处于调节状态时,电源良好指示器将发出指示信号。第二个输出可以由主机来使能。一个存储电容器在没有可用的输入电压电源时用于提供电源。极低的静态电流和高效率设计可确保输出存储电容器拥有尽可能最快的充电时间。 LTC3108-1 在功能方面与 LTC3108 相同,不同之处在于其独特的固定 VOUT 选择。LTC3108-1 采用小外形的耐热性能增强型 12 引脚 (3mm x 4mm) DFN 封装和 16 引脚 SSOP 封装。应用远端传感器和无线电设备电源剩余热能收集HVAC 系统工业无线检测自动测量楼宇自动化预料性维修
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2022/7/22 15:30:14
LTM®4643 是一款每路输出可提供 3A 电流的四通道 DC/DC 降压型 μModule (电源模块) 稳压器。输出可通过并联形成一个阵列以提供高达 12A 的电流能力。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件。LTM4643 可在一个 4V 至 20V 或 2.375V 至 20V (采用一个外部偏置电源) 的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至 3.3V (各由单个外部电阻器来设定) 的输出电压范围。该器件的高效率设计使每个通道能够提供 3A 的连续输出电流。仅需大容量的输入和输出电容器。故障保护功能包括过压、过流和过热保护。LTM4643 采用 9mm x 15mm x 1.82mm LGA 封装和 9mm x 15mm x 2.42mm BGA 封装,并符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
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2022/7/22 13:56:50
LT®1763 系列是微功率、低噪声、低压差稳压器。这些器件能够提供 500mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。该系列专为在电池供电型系统中使用而设计,30μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。静态电流处于良好受控状态;与采用其他许多稳压器不同,这系列在降压时的静态电流并不上升。LT1763 稳压器的一个重要特点是具有低输出噪声。在增设一个外部 0.01μF 旁路电容器的情况下,输出噪声将降至 20μVRMS (在一个 10Hz 至 100kHz 的带宽之内)。LT1763 稳压器可在采用低至 3.3μF 的输出电容器时实现稳定。可以采用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器那样必需使用串联电阻。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。这些器件可提供1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V 和 5V 的固定输出电压,并可用作一款具一个 1.22V 基准电压的可调型器件。LT1763 稳压器采用 8 引脚 SO 和 12 引脚扁平 (4mm x 3mm x 0.75mm) DFN 封装。
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2022/7/22 13:49:31