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TPS22992x 产品系列包含两款器件:TPS22992 和 TPS22992S。每款器件都是采用 8.7mΩ 功率 MOSFET 的单通道负载开关,可在高达 5.5V 和 6A 的应用中更大限度地提高功率密度。可配置的上升时间为电源时序提供了灵活性,并更大限度地减小了高电容负载的浪涌电流。该开关由使能引脚 (ON) 控制,该引脚能够直接连接低电压 GPIO 信号 (VIH = 0.8V)。TPS22992x 器件具有可选的 QOD 引脚,用于在开关关闭时快速输出放电,并且输出的下降时间 (tFALL) 可以通过外部电阻进行调整。器件上有一个电源正常 (PG) 信号,指示主 MOSFET 何时完全导通,可用于启用下游负载。两款 TPS22992x 器件都具有热关断功能,以确保在高温环境下提供保护。TPS22992S 器件还集成了过流保护,可防止在操作或启动期间输出对地短路时损坏器件。对于小尺寸应用,TPS22992x 器件采用 1.25mm × 1.25mm、0.4mm 间距、8 引脚 WQFN 封装。当需要更宽的引脚间距时,TPS22992 器件还提供 1.5mm × 1.25mm、0.5mm 间距、8 引脚 WQFN 封装。这两款器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +125°C。输入电压范围 (VIN):TPS22992:0.1V 至 5.5VTPS22992S:1V 至 5.5V偏置电压 (VBIAS): 1.5V 至 5.5V最大持续电流:6A导通电阻 (RON)8.7mΩ(典型值)可调转换率控制可调节快速输出放电 (QOD)开漏电源正常 (PG) 信号低功耗:导通状态 (IQ):TPS22992 为 10µA(典型值)导通状态 (IQ):TPS22992S 为 40µA(典型值)关...
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2021/10/22 17:09:03
本文将谈一谈使用有刷直流电机驱动器IC进行PWM驱动时,通过输出MOSFET的寄生二极管进行电流再生时的功耗。之所以讨论这个话题,是因为再生时的实际功耗可能会大于估算值,在某些情况下可能会引发问题,所以需要注意。当通过输出MOSFET的寄生二极管进行电流再生时,其功耗应该是寄生二极管的正向电压×电机电流。然而实际上,有时功耗可能会大于这个计算值。其原因是当电流流过输出MOSFET的寄生二极管从而产生正向电压时,MOSFET结构上固有的寄生晶体管会工作,电流从电源流向GND。这个电流小到不足流过二极管的电流的几十分之一,但功耗是“电源电压×电源-GND间电流”,是电源电压较高时不可忽视的值。下面将从驱动器输出MOSFET的状态、电流的流动以及输出MOSFET的结构角度来解释说明这种现象。首先来看电流再生时输出MOSFET的状态和再生电流的流动情况。下面是H桥电路,但其中省略了与工作无关的MOSFET。(a)是给电机供给电流时的电路,(b)和(c)都是电流再生时的电路,但由于有两种电路状态,所以将(b)命名为“电流再生时1”、将(c)命名为“电流再生时2”。(b)电流再生时1是在供给电流时将导通的Q1关闭、而Q4保持导通。在这种状态下,电流通过关断状态的Q2的寄生二极管和导通状态的Q4再生。(c)电流再生时2是在供给电流时将导通的Q1和Q4关断,所有MOSFET处于关断状态。在这种情况下,电流通过Q2和Q4的寄生二极管再生。接下来,为了说明导致流过附加电流的寄生晶体管,给出了电机驱动器IC的输出MOSFET的结构示意图(截面图)。在上面的电路图中,高边使用了Pch MOSFET,低边使用了Nch MOSFET,所以下图中也分别列出了它们的结构。在输出Nch MOSFET中,由漏极D的N型扩散层、元件分离用的P型扩散层和连接到电源的N型扩散层(在这里是连接到输...
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2021/10/22 13:56:59
市调机构Strategy Analytics的最新报告显示,到2021年,智能手机Wi-Fi芯片市场规模将达43亿美元,高通、博通和联发科将占据该市场前三名。该报告指出,到2021年,高通在智能手机Wi-Fi领域的领先地位将进一步提高。主要得益于其市场领先的骁龙平台。博通智能手机Wi-Fi业务也有着悠久的成功历史,该公司获得了苹果iPhone 13的订单。Strategy Analytics战略技术实践副总裁Stephen Entwistle表示:“尽管面临高通和联发科等平台厂商的激烈竞争,但博通仍在高端Wi-Fi芯片领域保持差异化优势,博通将竭尽全力保持地位,维持与苹果的关系,并扩大其在智能手机领域的优势。”另外,该报告称,Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E推动了智能手机Wi-Fi芯片市场,这些技术的迅速采用将在2021年及以后为芯片供应商提供增长机会。作者:爱集微APP,来源:雪球
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2021/10/22 13:45:22
LT8491是一款降压-升压开关稳压器电池充电器,可实现用于大多数电池类型的恒流恒压(CCCV)充电曲线,包括密封铅酸(SLA)、溢流、凝胶和锂离子电池。该器件采用高于、低于或等于输出电压的输入电压工作,且可由太阳能电池板或直流电源供电。片内逻辑提供用于太阳能供电应用的自动最大功率点跟踪(MPPT)。LT8491可通过检测热耦合到电池的外部热敏电阻来执行自动温度补偿。STATUS引脚可用于驱动LED指示灯。该器件采用薄型(0.75mm) 7mm × 11mm 64引脚QFN封装。优势和特点VIN 范围:6V 至 80VVBAT 范围:1.3V 至 80V单个电感器可使 VIN 高于、低于或等于 VBAT自动 MPPT 用于太阳能充电自动温度补偿I2C 遥测和配置内部 EEPROM 用于配置存储由太阳能板或直流供电运行四个集成反馈环路可同步的固定频率:100kHz 至 400kHz64 引脚 (7mm × 11mm × 0.75mm) QFN 封装应用太阳能供电电池充电器多种铅酸电池充电锂离子电池充电器配备电池的工业或便携式军用设备
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2021/10/21 11:01:15
记得多年前,一位同事,仿真S参数。仿真模型很简单,就是在s2p模型两端加了两个50ohm的term,但是仿真结果很差,和实际不符。大家猜猜是什么原因导致的呢?要找出原因,得先了解S参数定义以及s2p文件格式。基本上所有的射频器件(放大器,混频器,滤波器,天线)都需要测试其S参数,以表征其性能。由S11或S22表征其反射系数(或者驻波),由S21表征其增益(放大器)或插损(滤波器),由S12表征其隔离度(放大器)等等。以两端口为例,S参数定义如下。其中a1/b1分别为1端口入射波/反射波电压,a2/b2分别为2端口入射波/反射波电压。则:可以看出,S参数是电压的比值,所以当把Sij换算成dB时,需要对其取20log|Sij|,其中|Sij|为Sij的幅值。一般是用矢量网络分析仪测量器件的S参数。矢网,简单来说,是一个收发一体机。自发自收。那发的是什么,收的又是什么呢?是功率。可是,S参数是以电压来定义的呀。怎么转换呢 ?这就涉及到我们初中物理上学到的公式P=V^2/R。所以这里就需要一个R,而矢网默认的特性阻抗是50ohm。下面是一般的s2p文件格式。可以看到这个时候网络分析仪设置的特性阻抗为50ohm。再回到本文开头说的问题。当时同事,测的是波导器件,依稀记得他们给我看的s2p文件中,R为1ohm。而他们的仿真模型中term设置的值为50ohm。两者不匹配,所以得出来的S参数的值,就不是实际的值。人为的把仿真模型中的term设置成1ohm或者把s2p文件中的R设置为50,就可以解决问题。
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2021/10/19 15:39:15
ADA4099-1 是一款鲁棒性好、精准、轨对轨输入/输出的运算放大器(op amp), 其输入工作电压范围为 −VS 至 +VS 及以上,在数据手册中称为“Over-The-Top”™。该套件具有以下特性:<30 μV 的失调电压,of <10 nA 的输入偏置电流 (IµB),且可在 3.15 V 至 50 V 的单电源或分离电源下工作,ADA4099-1 吸收 1.5 mA 的静态电流。ADA4099-1“Over-The-Top”输入级具有针对恶劣环境的强大输入保护功能特性。输入可承受高达 80 V 的差分电压,而不会破坏或降低直流精度。运行输入共模范围从轨到轨扩展到高达 70 V > –VS,独立的 +VS 电源。ADA4099-1 是单位增益稳定的,可以驱动高达 20 mA 的负载。该套件还可以驱动高达 100 pF 的电容性负载。该放大器具有低功耗关断功能。ADA4099-1 采用标准的 6 引脚、纤薄型晶体管 (TSOT) 封装。优势和特点超宽的共模范围:−VS – 0.1 V 至 −VS + 70 V宽电源电压范围 (VSY):+3.15 V 至 +50 V (PSRR 为±25 V)低电源电流:1.5 mA(典型值)低输入失调电压:±30 µV(最大值)低输入失调电压漂移:±0.4 µV/°C (最大值)低电压噪声:1 / f 噪声角:6 Hz(典型值)0.1 Hz 到 10 Hz 时典型值为 150 nV p-p在 100 Hz(en) 时,为7 nV/√Hz (典型值)低功耗关断<20 µA (最大值)高速GBP:8 MHz(典型值)压摆率:ΔVOUT = 25 V 时,为 5.5 V/µs (典型值)低输入偏置电流:±10 n...
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2021/10/19 14:16:23
ADA4097-1是稳定可靠的精密轨到轨输入和输出运算放大器,输入电压范围为−VS至+VS及以上,在本数据手册中被称为Over-The-Top™。该器件具有<60 μV的失调电压,<0.3 nA的输入偏置电流(IB),可以使用3 V至50 V的单电源或分离电源供电。ADA4097-1消耗32.5 μA电源电流。ADA4097-1 Over-The-Top输入级针对恶劣环境提供稳健的输入保护功能。输入可以承受高达80 V的差分电压,而不损坏或降低直流精度。工作共模输入电压范围为轨到轨至以上,高达70 V > –VS,与+VS电源无关。ADA4097-1为单位增益稳定型,可以驱动要求高达20 mA的负载。该器件也可以驱动高达200 pF的容性负载。该放大器支持低功耗关断。ADA4097-1采用标准的6引脚超薄小型晶体管(TSOT)封装。优势和特点超宽共模输入范围:−VS − 0.1 V至−VS + 70 V宽电源电压范围:+3 V至+50 V(PSRR为±25 V)低电源电流:32.5 μA(典型值)低输入失调电压:±60 μV(最大值)低输入失调电压漂移:±1 μV/°C(最大值,B级)低输入电压噪声6 Hz典型1/f噪声转折频率1000 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz,典型值)GBP:130 kHz(fTEST = 250 Hz,典型值)压摆率:0.1 V/μs(ΔVOUT = 4 V,典型值)低电源电流关断:20 μA(最大值)低输入失调电流:±300 pA(最大值)大信号电压增益:120 dB(ΔVOUT = 4 V,最小值)CMRR:120 dB(VCM = −0.1 V至+70 V,最小值)PSRR:123 dB(VSY = +3 V至±25 V,最小值)输入过驱时无相位反转...
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2021/10/19 14:14:27
ADAU1850 是一款编解码器,具有三个输入和一个输出,包含一个数字信号处理器。从模拟输入到 DSP 内核再到模拟输出的路径已针对低延迟进行优化,适用于降噪耳机。通过加入少量无源组件,ADAU1850 提供了完整的耳机解决方案。ADAU1850 采用小型 28 球 2.957 mm × 1.757 mm 晶圆级芯片尺寸封装 (WLCSP)。优势和特点可编程的 FastDSP 音频处理器高达 768 kHz 的采样率双二阶滤波器、限制器、音量控制、混频低延迟 24 位 ADC 和 DAC106 dB SNR(信号通过具有 A 加权滤波器的 ADC)110 dB 综合 SNR(信号通过具有 A 加权滤波器的 DAC 和耳机)8 kHz 至 768 kHz 的串行端口采样率5 μs 模拟到模拟群延迟用于 13 级均衡器的可编程双精度 MAC 引擎3 个模拟输入(2 个差分和 1 个单端),可配置为麦克风或线路输入模拟差分音频输出可配置为线路输出或麦克风驱动器支持 30 kHz 至 27 MHz 范围内任何输入时钟频率的 PLL1 通道 ASRCI,3 通道 ASRCO串行音频端口支持 I2S、左对齐或高达 16 通道的时分复用2 个内插器和 4 个抽取器,具有灵活路由电源模拟 AVDD 为 1.8 V(典型值)数字 I/O IOVDD 为 1.8 V 至 3.3 V耳机 HPVDD 为 1.8 V耳机 HPVDD_L 为 1.2 V 至 1.8 V控制/通讯接口I2C、SPI 或 UART28 球 0.4 mm 间距 2.957 mm × 1.757 mm WLCSP应用降噪手机、耳机和头戴式耳机蓝牙主动降噪 (ANC) 手机、耳机和头戴式耳机个人导航套件数字照相机和摄像机乐器效果处理器多媒体扬声器系统智能电话
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2021/10/15 10:12:25
ADAU1850 是一款编解码器,具有三个输入和一个输出,包含一个数字信号处理器。从模拟输入到 DSP 内核再到模拟输出的路径已针对低延迟进行优化,适用于降噪耳机。通过加入少量无源组件,ADAU1850 提供了完整的耳机解决方案。ADAU1850 采用小型 28 球 2.957 mm × 1.757 mm 晶圆级芯片尺寸封装 (WLCSP)。优势和特点可编程的 FastDSP 音频处理器高达 768 kHz 的采样率双二阶滤波器、限制器、音量控制、混频低延迟 24 位 ADC 和 DAC106 dB SNR(信号通过具有 A 加权滤波器的 ADC)110 dB 综合 SNR(信号通过具有 A 加权滤波器的 DAC 和耳机)8 kHz 至 768 kHz 的串行端口采样率5 μs 模拟到模拟群延迟用于 13 级均衡器的可编程双精度 MAC 引擎3 个模拟输入(2 个差分和 1 个单端),可配置为麦克风或线路输入模拟差分音频输出可配置为线路输出或麦克风驱动器支持 30 kHz 至 27 MHz 范围内任何输入时钟频率的 PLL1 通道 ASRCI,3 通道 ASRCO串行音频端口支持 I2S、左对齐或高达 16 通道的时分复用2 个内插器和 4 个抽取器,具有灵活路由电源模拟 AVDD 为 1.8 V(典型值)数字 I/O IOVDD 为 1.8 V 至 3.3 V耳机 HPVDD 为 1.8 V耳机 HPVDD_L 为 1.2 V 至 1.8 V控制/通讯接口I2C、SPI 或 UART28 球 0.4 mm 间距 2.957 mm × 1.757 mm WLCSP应用降噪手机、耳机和头戴式耳机蓝牙主动降噪 (ANC) 手机、耳机和头戴式耳机个人导航套件数字照相机和摄像机乐器效果处理器多媒体扬声器系统智能电话
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2021/10/15 10:09:22
RLC Electronics的AT-600系列精密步进衰减器设计用于在DC-1 MHz范围内提供极其精确的衰减。精选的精密片式电阻器和表面贴装结构可提供精确性、长寿命和可重复性。装置配有旋钮,并针对标称衰减步骤进行校准。阻抗:600欧姆5%输入电压:最大10 VRMS连接器类型:BNC内螺纹或接线柱旋转:衰减沿逆时针方向增加,在每个极端停止止动:30°指定衰减器的预期用途:1:600对于2段,以1dB的步长衰减0-50dB601对于2段,以10dB的步长衰减0-90dB602对于3段,以1dB的步长衰减0-100dB2:B用于BNC内螺纹连接器P用于接线柱示例:AT-602-B是带有BNC阴接头的0-100dB衰减器
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2021/10/15 10:02:48
RLC电子的腔、梳状线和叉指带通滤波器是固定调谐滤波器,具有尖锐的阻带抑制和低插入损耗。这些滤波器集中在Ka波段(26.5-40 GHz),抑制频率高达50 GHz。所选滤波器的类型通常由所需的3 dB带宽百分比决定(范围为fc的0.2%到67%)。并联耦合、圆棒、分布式谐振器提供了小尺寸和高Q值,以实现接近理想的带通响应。部队的建造是为了在最恶劣的军事环境条件下作战。
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2021/10/15 9:56:59
RLC Electronics的DC-50 GHz端接单极双位同轴开关已被证明具有可靠性和优异的电气性能。该系列具有极低的插入损耗和整个范围内的VSWR(在50GHz下分别为1.1dB最大值和2:1最大值),同时保持高隔离度(50dB最小值)。该开关配备有内部2瓦终端,可由特殊应用的连接器替代。如果您对50GHz SPDT端接开关感兴趣,可以咨询兆亿微波商城在线客服!
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2021/10/15 9:51:43
RLC Electronics推出了一系列用于小规模、低剖面系统集成的高频表面贴装腔体滤波器。设计是使用专有技术创建和建造的,在各种环境压力下都能产生坚固、稳定的性能。高Q腔滤波器性能可高达30GHz,剖面高度低至200mm。表面贴装设计适用于回流连接,可节省尺寸、成本和重量。这种类型的设计实现了高达3倍fo的60dBc抑制,同时还保持了良好的VSWR(最小14dB)。兆亿微波商城作为RLC Electronics分销商,价格方面很占优势,如果您对RLC Electronics产品感兴趣,可以联系兆亿微波商城在线客服,将为您提供满意报价!
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2021/10/15 9:44:20
RLC Electronics宣布,在其产品功能中增加了带N个连接器的高功率18 GHz SPDT开关。该开关在100 MHz时可处理1000瓦,在4 GHz时可处理200瓦,在18 GHz时可处理125W,并在整个频率范围内(包括高隔离度)提供高可靠性、长寿命和优异的电气性能特性。开关上的选项包括工作模式(故障保护或闭锁)和线圈电压(12或28 vdc),以及指示灯电路和TTL驱动器。控制连接器选项包括焊接端子,以及特殊电源连接器,如MS和sub-D。
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2021/10/15 9:37:07
Broadcom®BCM54991EL是一个单端口2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX以太网CMOS收发器。该设备在Cat5e、6或6A类双绞线上执行2.5GBASE-T、1000BASE-T和100BASE-TX以太网的所有物理层功能。BCM54991EL支持连接到MAC的USXGMII、XFI、2500BASE-R/2500BASE-X和1000BASE-X(SGMII)接口。BCM54991EL是一款高度集成的解决方案,它结合了数字自适应均衡器、ADC、锁相环、线路驱动器、编码器、解码器、回波抵消器、串扰抵消器以及所有必需的支持电路。BCM54991EL采用节能以太网(EEE)协议。EEE使BCM54991EL能够与符合EEE的链路伙伴自动协商和操作,以在链路利用率低的情况下降低总体系统功耗。Broadcom的AutoGeeen®模式允许传统系统享受EEE的节能优势。BCM54991EL自动与线路另一端的任何收发器协商工作速度。BCM54991EL具有增强的电缆诊断功能,可检测常见的电缆问题,如短路、开路和电缆长度。特征单片集成单端口2.5GBASE-T以太网收发器MAC到磁性IEEE 802.3bz,NBASE-TUSXGMII、XFI、2500BASE-R/2500BASE-X和1000BASE-X(SGMII)MAC接口IEEE 1588-2008 PTP第2版(时间戳)2.5GBASE-T、1000BASE-T和100BASE-TX上的EEE低电磁干扰(EMI)发射增强的电缆诊断低功耗,0.8V CMOS内核器件封装:8mm×8mm BGA应用宽带CPEsWiFi接入点/扩展器以太网交换机、存储(NAS)
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2021/10/15 9:30:12
ADN4680E包括四个多点低压差分信号(M-LVDS)收发器(驱动器和接收器对),工作速率最高可达250 Mbps (125 MHz)。驱动器和接收器采用半双工配置进行连接,因此每个收发器可以根据驱动器或接收器是否使能(每个具有独立的使能引脚)实现交替发送或接收。接收器可在-1 V至+3.4 V的共模电压范围内利用低至50 mV的差分输入检测总线状态。总线引脚上提供最高可达±15 kV的ESD保护。这些器件遵循M-LVDS的TIA/EIA-899标准,为TIA/EIA-644 LVDS器件添加了额外的多点能力。每个接收器都可以通过引脚独立选择,用作1类或2类接收器。1类接收器具有25 mV迟滞,因此缓慢变化的信号或输入损耗不至于引起输出振荡。2类接收器具有失调阈值,可在输入开路(开路故障安全)、总线处于空闲状态(总线空闲或端接故障安全)或输入端硬短路时保证输出状态。这些器件采用紧凑的48引脚、7 mm x 7 mm LFCSPP封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。应用背板和电缆多点数据传输多点时钟分配低功耗、高速替代器件,可缩短RS-485链路网络和无线基站基础设施电网基础设施和继电器保护系统
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2021/10/14 10:59:43
ADBMS6821 (单通道)和ADBMS6822(双通道)通过每个数据链路的单双绞线连接在两个隔离器件之间提供双向隔离串行端口接口(isoSPI™)通信。每个收发器将逻辑状态编码为信号,通过隔离栅传输至另一个收发器。接收器件对传输信号进行解码,并将从机总线驱动至相应的逻辑状态。隔离栅可通过电容或脉冲变压器桥接以实现数百伏隔离。ADBMS6821/ADBMS6822收发器使用匹配的拉电流和灌电流驱动差分信号,无需变压器中心抽头并降低了电磁干扰(EMI)。接收器中的精密窗口比较器可检测差分信号。收发器可与先进的ADI电池堆监控器配对使用,在系统控制器断电时也能实现电池单元电压和传感器监控(低功耗电池单元监控或LPCM)。收发器提供超时功能,在编程的时间周期内未接收到传递心跳消息时,该功能可唤醒或提醒系统。在整个数据手册中,所有引脚名称均指ADBMS6822上的两个收发器。例如,VDD指VDD和VDD2。应用电动和混合动力汽车备用电池系统工业网络远程传感器
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2021/10/14 10:57:24
ADG7421F 是一款低电压、双单刀单掷 (SPST) 低导通电阻开关,在源极引脚上具有过压保护、掉电保护和过压检测功能。当没有电源时,开关保持关闭状态,开关输入为高阻抗。上电时,如果任何一个 Sx 引脚上的模拟输入信号电平超过 VDD 或 VSS 的阈值电压 VT,该开关自动关闭,数字 FF(故障标志)引脚下降到逻辑低电平,以指示故障。在通电和断电条件下,相对接地电压高达 +60 V 或 −60 V 的输入信号电平都将被屏蔽。开关通过逻辑 1 输入打开,并且在两个方向上的导电性能相同,对于 5 V 单电源,模拟信号范围为 VSS + 0.1 V 至 VDD − 0.55 V。数字输入在整个工作电源范围内与 1.8 V 逻辑输入兼容。ADG7421F 非常适合为电阻温度套件 (RTD) 输入(参见数据手册中的图 56)和热电偶输入(参见图 55)等小信号提供过压保护。高达 ±60 V 的高压保护能力与低压电源相结合,可为工业应用提供完整的低压输入级。应用模拟输入/输出模块远程控制/分布式控制系统 数据采集 仪器仪表 航空电子设备 自动测试设备 通信系统继电器替代方案
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2021/10/14 10:54:48
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