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
浏览次数:
43
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
浏览次数:
44
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
浏览次数:
45
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
浏览次数:
42
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
浏览次数:
35
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...
浏览次数:
32
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 < 10mVP-P快速最短开关接通时间:20ns可调并且可同步:...
浏览次数:
24
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。
浏览次数:
43
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。
浏览次数:
77
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...
浏览次数:
1184
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...
浏览次数:
258
2021/11/18 11:04:45
LT?8584 是一款单片式反激 DC/DC 转换器,专为高电压电池组的主动平衡而设计。开关稳压器的高效率显著地增加了可实现的平衡电流,同时减少了发热量。另外,主动平衡还可实现不平衡电池组中的容量恢复,这是采用被动平衡系统无法获得的特性。在典型系统中,可获得超过 99% 的总电池容量。LT8584 包括一个集成型 6A、50V 电源开关,因而降低了应用电路的设计复杂性。该器件完全依靠其所放电的电池来运行,从而不必增设采用外部电源供电时通常所需的复杂偏置电路。该器件的使能引脚 (DIN) 设计用于和 LTC680x 系列电池组电压监视 IC 无缝地协调运作。此外,当与 LTC680x 系列器件配合使用时,LT8584 还可提供包括电流和温度监视的系统遥测功能。当 LT8584 停用时,其通常从电池消耗小于 20nA 的总静态电流。Applications主动电池组平衡电动汽车和混合动力汽车故障安全电源能量存储系统
浏览次数:
44
2021/11/17 14:56:37
LTC®3300-1 是一款故障保护控制器 IC,适用于对多节电池的电池组进行基于变压器的双向主动平衡。该器件集成了所有相关的栅极驱动电路、高精度电池感测、故障检测电路和一个带内置看门狗定时器的坚固型串行接口。每个 LTC3300-1 能利用一个可高达 36V 的输入共模电压对多达 6 节串联连接的电池进行平衡。来自任何选定电池的电荷能以高效率在其自身与 12 节或更多节相邻的电池之间来回传输。LTC3300-1 带一个独特的电平转换之 SPI 兼容型串行接口,能在不采用光耦或隔离器的情况下完成多个 LTC3300-1 器件的串联连接,从而实现长串串接电池中每节电池的电荷平衡。当多个 LTC3300-1 器件串联连接时,它们就能够同时运作,因而允许对电池组中的所有电池同时独立地进行电荷平衡。故障保护功能包括回读能力、循环冗余校验 (CRC) 错误检测、最大导通时间伏特-秒箝位和过压关断。应用电动汽车 / 插电式混合动力汽车 (HEV)大功率 UPS / 电网能量存储系统通用型多节电池的电池组
浏览次数:
37
2021/11/17 14:54:05
LTC?3305 可平衡多达 4 节串联连接的铅酸电池。它旨在与一个单独预先存在的电池充电器结合使用以作为高性能电池系统的一部分。其集成了所有的电压监视、栅极驱动和故障检测电路。LTC3305 采用一个辅助电池或一个替代的储存单元以在其自身与电池组中的每个个别电池之间来回传输电荷。一个模式引脚提供了两种操作模式,即定时器模式和连续模式。在定时器模式中,一旦平衡操作完成,LTC3305 将立即进入一种低功率状态并持续一个设定的时间,然后周期性地对电池进行再平衡。在连续模式中,电池平衡操作持续进行,即使在电池被平衡至其编程终止电压之后也不例外。LTC3305 采用耐热性能增强型 38 引脚 TSSOP 封装。应用电信后备系统家用电池供电型后备系统工业电动汽车能量储存系统 (ESS)医疗设备
浏览次数:
42
2021/11/17 14:51:55
电容式传感是一种低功耗、低成本且高分辨率的非接触式感测技术, 适用于 从接近检测和手势识别到远程液位感测领域的各项应用。电容式传感系统中的传感器可以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的低成本系统设计。电容式传感应用灵敏度的主要限制因素 在于 传感器的噪声敏感性。FDC2x1x 采用创新型抗 EMI 架构,即使在高噪声环境中也能维持性能不变。FDC2x1x 是面向电容式传感解决方案的抗噪声和 EMI、高分辨率、高速、多通道电容数字转换器系列。该系列器件采用基于窄带的创新型架构,可对噪声和干扰进行高度抑制,同时在高速条件下提供高分辨率。该系列器件支持宽激励频率范围,可为系统设计带来灵活性。宽频率范围对于导电液体(例如清洁剂、肥皂液和油墨)感测的可靠性特别有用。FDC221x 经过优化,分辨率高达 28 位,而 FDC211x 的采样速率高达 13.3ksps,便于实现 使用 快速移动目标的应用。250nF 超大最高输入电容支持使用远程传感器并跟踪环境随时间、温度和湿度的变化情况。FDC2x1x 系列器件面向接近感测和液位感测 应用, 适用于所有液体类型。如果非导电液位感测 应用 存在干扰(例如人手),建议使用集成有源屏蔽驱动器的 FDC1004。
浏览次数:
34
2021/11/17 13:33:06
电压反馈(VFB)运算放大器通常具有差模和共模两种指定的输入阻抗。电流反馈(CFB)运算放大器通常在每个输入端将阻抗接地。不同的模型可用于不同的电压反馈运算放大器,在缺少其它信息时,使用如下图1的模型通常比较安全。该模型中,偏置电流从无限阻抗电流源流入输入端。电压反馈(VFB)运算放大器输入阻抗电压反馈(VFB)运算放大器通常具有差模和共模两种指定的输入阻抗。电流反馈(CFB)运算放大器通常在每个输入端将阻抗接地。不同的模型可用于不同的电压反馈运算放大器,在缺少其它信息时,使用如下图1的模型通常比较安全。该模型中,偏置电流从无限阻抗电流源流入输入端。图1:输入阻抗(电压反馈运算放大器)共模输入阻抗数据手册中的规格参数(Zcm+和Zcm–)是从任一输入至地(不是从两者至地)的阻抗。差分输入阻抗(Zdiff)是指两个输入之间的阻抗。这些阻抗通常是电阻性的,且阻值较高(105至1012 Ω),还有一些并联电容(通常为几pF,有时可高达20至25 pF)。大多数运算放大器电路中,反相输入阻抗都通过负反馈降至极低值,起重要作用的只有Zcm+和Zdiff。电流反馈(CFB)运算放大器输入阻抗电流反馈运算放大器更加简单,如图2所示。同相输入阻抗Z+是电阻性的,通常还有一些并联电容,且阻值较高(105至109 Ω);Z–是电抗性的(L或C,具体取决于器件),但具有10至100 Ω的阻性元件,根据类型不同而有所变化。运算放大器输入电容 在许多应用中,运算放大器的输入电容都不会造成问题。但是,当源阻抗较高时(如光电二极管前置放大器中),二极管电容会增大运算放大器输入电容,而且可能需要额外的反馈电容使运算放大器稳定。对高阻抗高频源而言,运算放大器的输入电容应远小于源电容。FET运算放大器的输入电容会产生二阶效应,尤其是在用于同相模式时。输入共模电压会调制电容,还可能导致失真。为了最大程...
浏览次数:
29
2021/11/17 9:34:26
理想情况下,并无电流进入运算放大器的输入端。而实际操作中,始终存在两个输入偏置电流,即IB+和IB-(参见图1)。输入偏置电流定义理想情况下,并无电流进入运算放大器的输入端。而实际操作中,始终存在两个输入偏置电流,即IB+和IB-(参见图1)。图1:运算放大器输入偏置电流IB的值大小不一,在静电计AD549中低至60 fA(每三毫秒通过一个电子),而在某些高速运算放大器中可达数十微安。运算放大器采用由双极性结型晶体管(BJT)或FET长尾对构成的简单输入结构时,偏置电流为单向流动。而采用更为复杂的输入结构时(如偏置补偿和电流反馈运算放大器),偏置电流可能是两个或以上内部电流源之间的差分电流,且可能是双向流动。对运算放大器用户来说,偏置电流是个问题,因为当其流过外部阻抗时会产生电压,进而导致系统误差增加。以1 MΩ源阻抗驱动同相单位增益缓冲器为例,如果IB为10 nA,则会额外引入10 mV的误差。这种误差度在任何系统中都不容忽略。或者,如果设计人员完全忘记考虑IB并且采用容性耦合,那么电路将根本不能工作!或者,如果IB足够小,那么电路或许能在电容充电期间短暂工作,结果导致更多的问题。因此,我们应当明白,任何运算放大器电路中都不能忽略IB的影响,仪表放大器电路中亦是如此。输入失调电流“输入失调电流”IOS是IB–和IB+之差,即IOS = IB+ ? IB–。另请注意,两个偏置电流首先必须基本上具有相当良好的匹配性,IOS才有意义。多数电压反馈(VFB)型运算放大器都是如此。不过,针对电流反馈(CFB)型运算放大器等来谈IOS就没什么意义,因为这两个电流完全不匹配。需要注意的是,对于由两个并联级构成的轨到轨输入级,当共模电压经过跃迁区时,偏置电流方向会发生改变。因此,这类器件的偏置电流和失调电流尤其难以标定,根本不可能简单地给出最大正值/负值。内部偏置电流消除电路如果通过内部...
浏览次数:
18
2021/11/17 9:29:35
OPA858-Q1 是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时, 5.5GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够 以几十到几百千欧范围内的跨阻增益实现高闭环带宽。下图展示了当将 OPA858-Q1 配置为 TIA 时,该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率 (f )。 OPA858-Q1 封装具有一个反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。OPA858-Q1 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中运行,在该系统中, OPA858-Q1 与时数转换器(如 TDC7201)配合使用。可在具有差分输出放大器(如 THS4541-Q1)的高分辨率激光雷达系统中使用 OPA858-Q1 来驱动高速模数转换器 (ADC)。特性符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA高增益带宽积:5.5GHz解补偿,增益 ≥ 7V/V(稳定)超低偏置电流 MOSFET 输入:10pA低输入电压噪声:2.5nV/√Hz压摆率:2000V/µs低输入电容:共模:0.6pF差动:0.2pF宽输入共模范围:与正电源相差 1.4V包括负电源TIA 配置下的输出摆幅为 2.5VPP电源电压范围:3.3V 至 5.25V静态电流:20.5mA封装:8 引脚 WSON温度范围:–40°C 至 +125°C
浏览次数:
36
2021/11/16 16:40:48