TRF37A32具有集成的中频放大器和射频平衡-非平衡变压器的 400MHz 至 1700MHz 双路下变频器混频器。TRF37x32 是具有集成中频放大器的宽带双通道下变频混频器。 该器件采用集成式平衡-非平衡变压器进行单端射频和 LO 输入。 中频放大器在集电极开路拓扑结构中的工作频率为 30MHz 至 600MHz,支持多种中频频率和带宽。 TRF37x32 提供出色的混频器线性度和噪声性能,并在通道间提供良好的隔离,以便用于多种应用。 该器件具有低功耗特性,此外还为功率敏感型应用提供了低功耗模式选项。 各个通道均可单独降频并快速响应,因而非常适用于时域双工 (TDD) 应用。此器件系列支持宽射频输入范围TRF37A32:400 - 1700MHzTRF37B32:700 - 2700MHzTRF37C32:1700 - 3800MHz增益:10dB噪声系数:9.5dB输入 IP3:30dBm每通道 500mW 功耗单端射频输入中频频率范围为 30MHz 至 600MHz通道间 45dB 隔离低功耗模式选项独立的断电控制3.3V 单电源无需外部匹配组件应用无线基础设施WCDMA,TD-SCDMALTE,TD-LTE多载波 GSM (MC-GSM)点对点微波回程软件定义无线电 (SDR)雷达接收器卫星通信
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2021/6/25 13:59:04
LMV3xxA 系列包括单通道 - (LMV321A)、双通道 - (LMV358A) 以及四通道 (LMV324A) 低电压(2.5V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输出摆幅能力。这些运算放大器为需要低工作电压和高电容负载驱动器并且空间受限的 应用 (大型电器、烟雾探测器和个人电子产品)提供了具有成本效益的解决方案。LMV3xxA 系列的电容负载驱动器具有 500pF 的电容,而电阻式开环输出阻抗使其能够在更高的电容负载下更轻松地实现稳定。这些运算放大器专为低工作电压(2.5V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 LMV3xx 器件。LMV3xxA 系列稳健耐用的设计可简化电路设计。这些运算放大器具有单位增益稳定性,集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,并且在过驱情况下不会出现相位反转。LMV3xxA 系列采用行业标准封装(如 SOIC、MSOP、SOT-23 和 TSSOP 封装)。特性低输入失调电压:±1mV轨至轨输出单位增益带宽:1MHz低宽带噪声:30nV/√Hz低输入偏置电流:10pA低静态电流:70?A/通道单位增益稳定内置 RFI 和 EMI 滤波器可在电源电压低至 2.5V 的情况下运行由于具有电阻式开环输出阻抗,因此可在更高的容性负载下更轻松地实现稳定工作温度范围:–40°C 至 125°C
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2021/6/25 13:51:45
LM3xxLV 系列包括单路 LM321LV、双路 LM358LV 和四路 LM324LV 运算放大器。这些器件由 2.7V 至 5.5V 的低电压供电。这些运算放大器可在低电压 应用 中替代 LM321、LM358 和 LM324。某些 应用 是大型电器、烟雾探测器和个人电子产品。LM3xxLV 器件在低电压下可提供比 LM3xx 器件更佳的性能,并且功耗更低。这些运算放大器具有单位增益稳定性,并且在过驱情况下不会出现相位反转。ESD 设计为 LM3xxLV 系列提供了至少 2kV 的 HBM 规格。LM3xxLV 系列采用行业标准封装。这些封装包括 SOT-23、SOIC、VSSOP 和 TSSOP 封装。
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2021/6/25 13:48:56
TLV902x和TLV903x是一系列双通道和四通道比较器。该系列提供低输入偏移电压、集成上电复位(POR)电路和容错输入,具有良好的速度-功率组合和100 ns的传播延迟。工作电压范围为1.65 V至5.5 V,静态电源电流为18 Vµ每个频道一个。该设备系列还包括上电复位(POR)功能,确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,并且在输出开始响应输入之前经过一小段时间。这可防止系统通电和断电期间的输出瞬态。这些比较器还具有无输出相位反转和容错输入,可以上升到6V没有损坏。这使得这一系列的比较器非常适合在恶劣,嘈杂的环境中精确电压监测。TLV902x比较器有一个开漏输出级,可以拉低于或超过电源电压,使之适合低电压逻辑和电平转换器。TLV903x比较器有一个推挽输出级,在控制LED或驱动电容性负载(如MOSFET栅极)时,能够吸收和产生毫安的电流。TLV902x和TLV903x适用于-40的工业温度范围°C至+125°C和有标准的含铅和无铅包装。
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2021/6/25 13:46:01
TLV902x和TLV903x是一系列双通道和四通道比较器。该系列提供低输入偏移电压、集成上电复位(POR)电路和容错输入,具有良好的速度-功率组合和100 ns的传播延迟。工作电压范围为1.65 V至5.5 V,静态电源电流为18 Vµ每个频道一个。该设备系列还包括上电复位(POR)功能,确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,并且在输出开始响应输入之前经过一小段时间。这可防止系统通电和断电期间的输出瞬态。这些比较器还具有无输出相位反转和容错输入,可以上升到6V没有损坏。这使得这一系列的比较器非常适合在恶劣,嘈杂的环境中精确电压监测。TLV902x比较器有一个开漏输出级,可以拉低于或超过电源电压,使之适合低电压逻辑和电平转换器。TLV903x比较器有一个推挽输出级,在控制LED或驱动电容性负载(如MOSFET栅极)时,能够吸收和产生毫安的电流。TLV902x和TLV903x适用于-40的工业温度范围°C至+125°C和有标准的含铅和无铅包装。
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2021/6/25 13:43:55
TLV902x和TLV903x是一系列双通道和四通道比较器。该系列提供低输入偏移电压、集成上电复位(POR)电路和容错输入,具有良好的速度-功率组合和100 ns的传播延迟。工作电压范围为1.65 V至5.5 V,静态电源电流为18 Vµ每个频道一个。该设备系列还包括上电复位(POR)功能,确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,并且在输出开始响应输入之前经过一小段时间。这可防止系统通电和断电期间的输出瞬态。这些比较器还具有无输出相位反转和容错输入,可以上升到6V没有损坏。这使得这一系列的比较器非常适合在恶劣,嘈杂的环境中精确电压监测。TLV902x比较器有一个开漏输出级,可以拉低于或超过电源电压,使之适合低电压逻辑和电平转换器。TLV903x比较器有一个推挽输出级,在控制LED或驱动电容性负载(如MOSFET栅极)时,能够吸收和产生毫安的电流。TLV902x和TLV903x适用于-40的工业温度范围°C至+125°C和有标准的含铅和无铅包装。
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2021/6/25 13:41:53
TLV902x和TLV903x是一个双通道和四通道比较器系列。该系列提供低输入偏置电压、集成电源接通复位(POR)电路和容错输入,具有优良的速度到功率组合,传输延迟为100ns。工作电压范围为1.65 V至5.5 V,静态电源电流为18µ每个频道一个。该设备系列还包括通电复位(POR)功能,该功能确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,并且在输出开始响应输入之前经过一小段时间。这可防止系统通电和断电期间的输出瞬态。这些比较器还具有无输出相位反转的特点,具有容错输入,可达到6V,无损坏。这使得这一系列比较器非常适合在恶劣、噪声环境中进行精确电压监测。TLV902x比较器具有一个开路漏输出级,可拉至电源电压以下或超出电源电压,使之适合低压逻辑和电平转换器。TLV903x比较器具有一个推拉输出级,当控制LED或驱动电容负载(如MOSFET栅极)时,能够下沉和获取毫安电流。TLV902x和TLV903x规定为-40的工业温度范围°C至+125°C和可在标准铅和无铅包装中使用。
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2021/6/25 13:39:42
TLV902x-Q1和TLV903x-Q1是一系列汽车级双通道和四通道比较器。该系列提供低输入偏置电压、集成电源接通复位(POR)电路和容错输入,具有优良的速度到功率组合,传输延迟为100ns。工作电压范围为1.65 V至5.5 V,静态电源电流为18?每个频道一个。该设备系列还包括通电复位(POR)功能,该功能确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,并且在输出开始响应输入之前经过一小段时间。这可防止系统通电和断电期间的输出瞬态。这些比较器还具有无输出相位反转的特点,具有容错输入,可达到6V,无损坏。这使得这一系列比较器非常适合在恶劣、噪声环境中进行精确电压监测。
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2021/6/25 13:37:09
应用领域: 汽车电子方案类型: 原型方案 1.方案介绍: 基于美信MAX9286全数字接口芯片,提供高达1.5Gbps的带宽主处理器基于i.MX6芯片提供4路720P高清影像输入,LVDS/ Parallel RGB高清影像输出LVDS信号通过同轴线缆传输2D/3D全景环视集成ADAS功能,超高性价比高清360环视集成ADAS系统2.主要功能参数:本系统功能包含2D全景/3D全景、动态倒车轨迹、四路行车记录、车道偏离预警(LDW)及盲区监测(BSD)五大功能。3.方案核心优势:图像算法处理高集成:一套系统实现六大功能4.方案应用细分市场:车载娱乐导航厂虚拟仪表盘厂摄像头厂家有资质的OEM5.框图:MAX9286介绍
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2021/6/25 11:40:12
日本科学家开发出一种低功耗毫米波放大器,供电电压低至0.5V,频率覆盖范围从80 GHz 到106 GHz。它使用深度耗尽通道(DDC)技术进行制造,是首个工作在W波段(75-110 GHz),具有这么低的供电电压的放大器。背景今天,我们所要介绍的创新技术成果,和一项重要的前沿技术相关。它就是:毫米波毫米波,是指波长在1毫米至10毫米之间、频率在30 GHz 至300 GHz之间的电磁波。它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,所以兼有两种波谱的特点。它具有如下优点:· 频谱范围广、带宽极宽。· 波束窄,因此分辨率高,抗干扰性好。· 传播受气候的影响要小得多,可以认为具有全天候特性。· 更容易小型化。· 观测灵敏度高。因此,毫米波技术可应用于很多领域,例如:科学研究,例如射电天文学、遥感技术方面。高分辨率的毫米波辐射计可用于遥感气象参数;毫米波和亚毫米波的射电天文望远镜可用于探测宇宙空间的辐射波谱,推断星际物质的成分。通信,例如5G通信方面,在射频前端和天线中会使用到毫米波技术,另外,地球上的点对点通信或者卫星的通信或广播方面,也会用到毫米波,因为它具有很强的隐蔽性和抗干扰性,所以点对点毫米波通信可用于保密很高的通信领域,而卫星通信中则利用了毫米波段频谱资源丰富的优势。雷达,利用毫米波技术制成的雷达,可广泛应用于例如坦克、飞机、舰艇的短程火控雷达,以及拦截目标用的雷达、导弹制导系统、汽车车载雷达等等方面。安检,毫米波成像技术可有效地对被检测物体进行成像, 在机场安检等方面得以应用。医疗,据医学研究发现,毫米波和人体组织的固有频率相近,能够引起人体大分子组织的谐振,从而达到改善人体机能、治疗疾病的效果。然而,对于毫米波技术成功商用来说,很重要一点就是控制好电路功耗。另外,Fujishima 教授又补充道:“我们设计的0.5V的W...
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2021/6/24 11:36:48
多普勒滤波器组雷达是如何能够同时检测来自多个不同目标的回波,然后根据多普勒频率的不同进行区别分类呢?从原理上来说是非常简单的,即雷达接收的回波信号通过被称为多普勒滤波器的一组数字滤波器来实现,如下图所示。接收的雷达回波信号经过一组并行的滤波器后实现多普勒频率分离。每个滤波器的设计都是为了得到一个较窄的多普勒频带,如图所示。在理想情况下,只有每个滤波器在接收信号的频率落在对应的频带内才会产生输出;而实际上由于滤波器旁瓣的原因,可能会在相邻频带内出现信号泄露。如果按照距离/多普勒频率进行排序,则在每个距离单元上进行独立的多普勒滤波处理。多普勒滤波器组的每个中心频率点从低到高顺序排列,为了使相邻滤波器跨越目标频率时的信噪比损失最小化,滤波器的通带之间总会设计成相互交叠的形式,如图所示。因此,在滤波器组相互交叠的区域都可能会有相邻频率信号的泄露。在忽略滤波器旁瓣的条件下,每个滤波器只能够通过某窄带频点的信号,当该信号的频点离滤波器的中心频率越近,输出的信号幅度也越大。为了最小化滤波器输出能量损失,当输入信号频率位于两个相邻滤波器之间时,采用相邻滤波器通带部分交叠的方法。滤波器带宽窄带滤波器的选择特性也是在一段持续时间内表现出来的;能够通过滤波器的频带宽度主要与信号的积累时间有关。正弦信号(即脉冲波形)具有的频谱波形,如图所示。滤波器带宽与积累时间之间的关系与以前讨论的方法有一些不同,即:· 保持滤波器调节系数为常数,按照一定的步进不断改变输入信号的频率;· 滤波器积累时间控制在积累时间以内,确保信号持续时间至少为积累时间。通过以上描述的方法,用图形化的手段绘制出窄带滤波器在不同频率点的响应曲线。窄带滤波器的中心主瓣区域是滤波器的通带,主瓣区域的中心频率为滤波器谐振频率。如图所示,滤波器频谱的两个过零点带宽为2除以积累时间。为了便于比较,将上图在方位上的尺寸进行了...
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2021/6/24 10:55:52
毫米波是近年来很热门的新兴技术,不仅可以用于5G,也可以用于自动驾驶等领域。电磁学的理论中,波长越长,传播距离就越远,波长越短,传播距离就近,而且容易被遮挡,毫米波波段在24GHz到100GHz之间,在5G上速度要远高于Sub-6G频段,但传播距离容易受限。如果是用于自动驾驶,毫米波的探测距离就更重要,是急需解决的重大技术难题。在第68届国际固态电路会议上,中国电科38所发布了一款高性能77GHz毫米波芯片及模组,在国际上首次实现两颗3发4收毫米波芯片及10路毫米波天线单封装集成,探测距离达到38.5米,刷新了当前全球毫米波封装天线最远探测距离的新纪录。此次发布的封装天线模组包含两颗38所自研77GHz毫米波雷达芯片,该芯片面向智能驾驶领域对核心毫米波传感器需求,采用低成本CMOS(互补金属氧化物半导体工艺),单片集成3个发射通道、4个接收通道及雷达波形产生等,主要性能指标达到国际先进水平,在快速宽带雷达信号产生等方面具有特别优势,芯片支持多片级联并构建更大规模的雷达阵列。据专家介绍,该款毫米波雷达芯片在24mm×24mm空间里实现了多路毫米波雷达收发前端的功能,创造性地提出一种动态可调快速宽带chirp信号产生方法,并在封装内采用多馈入天线技术大幅提升了封装天线的有效辐射距离,为近距离智能感知提供了一种小体积和低成本解决方案。有望拉动智能感知技术领域的又一次突破。封装天线技术很好地兼顾了天线性能、成本及体积,代表着近年来毫米波天线技术重大成就。基于扇出型晶圆级封装是封装天线的一种主流的实现途径,国际上的大公司都基于该项技术开发了集成封装天线的芯片产品,中国电科38所团队基于扇出型晶圆级封装技术,创造性地采用了多馈入天线技术,有效改善了封装天线效率低等问题,从而实现探测距离创造了新的世界纪录。下一步,中国电科38所将对毫米波雷达芯片进一步优化并根据应用需求的扩展以...
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2021/6/24 10:53:35
实验研究发现,射频滤波器在连续波和超宽带脉冲条件下其带外传输性能基本一致,但在带内某些频段,超宽带脉冲环境下滤波器的传递函数远大于1。此外,滤波器在超宽带脉冲下的时域响应还出现了脉冲振荡特征。针对这些现象,从滤波器的非线性无源互调和Q值效应的两个方面,分析了滤波器在超宽带脉冲作用下的响应机理,初步解释了上述现象。此外,通过不同辐射场强下的测量结果可知,滤波器无源互调还出现了非线性现象,使得测量结果的普适性受到一定限制。基于传递函数的预测结果表明,连续波测量结果的预测波形无论是从能量上还是从峰值功率上都明显小于实测结果。这些都反映出,滤波器在超宽带脉冲环境下的响应机理与在连续波环境下的响应机理明显不同,其预测结果也差异较大。也就是说,连续波测量结果不可用于超宽带脉冲的效应分析和评估。外部辐射的电磁环境可通过“前门”和“后门”耦合进入电子系统,使其发生干扰、扰乱或损伤。在“后门”耦合效应方面,已研究了多种不同类型的孔缝、线缆、腔体效应等。在“前门”耦合效应方面,主要关注耦合通道中的滤波器、限幅器等防护设备。其中,对于滤波器,人们主要关注其滤波和插损性能,通常采用低功率连续波扫频方法(如矢量网络分析仪)开展相应测试。由此得到的测试结果是否适用于超宽带(Ultra Wide Band,UWB)脉冲电磁环境还需要进一步讨论,这是因为UWB脉冲电磁环境与普通的连续波电磁环境明显不同。主要区别为,UWB电磁环境的场强很高(峰值可达到几十kV/m、耦合到滤波器的前端电压也可达到几kV)、频谱范围很宽(几百MHz)。在这种环境下,滤波器响应的研究很少。采用实验研究了微带线滤波器的对UWB脉冲的抑制性能,但由于耦合的UWB信号强度不强,实验中没有观测到非线性效应。研究结果表明,滤波器在强场、宽谱条件下可能会出现很强的非线性无源互调现象。由此可见,滤波器在UWB脉冲环境下的传输特性可能会与普通连...
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2021/6/23 17:53:14
AD-FMCOMMS4-EBZ为软件开发人员和系统架构师提供单一1 x 1收发器平台,可通过软件进行宽带调谐配置和窄带RF性能配置。在宽带配置模式下,AD-FMCOMMS4-EBZ可以工作在AD9364的整个70 MHz至6 GHz调谐范围内,但该配置的RF性能预期必须采用带宽极宽的前端进行修正。它将符合AD9364数据手册的2.4 GHz规格,但不在电路板可以支持的整个RF调谐范围内。平台整个调谐范围的典型性能数据参见电路板文档。该配置主要用于完成定制硬件前软件开发团队进行系统调研并提供各种波形。设计人员的目的是查看波形,而不是关心最后1 dB或1% EVM的性能。AD-FMCOMMS4-EBZ还可采用用户配置,实现2400 – 2500 MHz频段内的最佳性能。在此配置下,频段之外的调谐频率或编程配置可能会表现出较低的RF性能。该配置主要是为了帮助RF工程师连接AD9364至RF测试台(矢量信号分析仪、信号发生器等),实现最佳性能。AD-FMCOMMS4-EBZ是一款高速1 x 1捷变RF收发器模拟FMC模块,在56 MHz至6 GHz频段内可进行软件调谐。软件可以在宽频率范围内(70 MHz至6.0 GHz)调谐,通道带宽为低于200 kHz至56 MHz。发送和接收路径的相位和频率同步通过单 FMC 连接器供电应用领域医疗健康仪器仪表和测量航空航天和防务一款高度集成宽带收发器
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2021/6/23 12:00:29
由于无线电单元和有源天线等通信设备主要位于室外,因此,确保无论在何种环境因素下内部元件都能可靠运行至关重要。与龟兔赛跑这则伊索寓言相似,系统必须具有高性能(如兔子),同时又要坚固耐用(如乌龟的壳),才能保护内部电路免受外部故障条件的影响。确保实现保护功能的一种方法是使用模拟多路复用器来保护内部功率放大器 (PA) 级。为什么是PA级?放大器集成电路 (IC) 使用来自电源的电力来增加输入信号的功率。通过使用放大器,您可以将微弱的输入信号转换成强大的输出信号。例如,PA用于驱动输出设备的负载,例如耳机、扬声器、伺服器和射频发射器。就射频发射器而言,射频PA在大规模多输入多输出 (MIMO) 天线系统中放大低电平射频信号。传统的大规模MIMO包含八个发射器和八个接收器 (8T8R) 射频通道,用于放大天线信号。相比之下,现代5G系统将拥有最高64T64R通道,可提高下载/上传数据速率和吞吐量。在一个远程无线电单元中拥有如此多通道需要保护每个通道免受外部故障条件的影响。为保护系统免受这些故障条件的影响,一种简单且经济高效的方法是在每个通道使用一个2:1模拟开关,如图1所示。使用模拟开关保护功率放大器级从图1可以看出,根据无线电单元中的发射通道和接收通道数量,这里有多个PA级。要使这些PA正常工作,需要向每个FET的栅极施加偏置电压 (V-BIAS)。遗憾的是,V-BIAS容易受到外部故障条件的影响,例如超过标称安全值的过流、过压或过热事件。在这种情况下,现场可编程门阵列或微控制器可检测故障条件并立即向多路复用器发送选择逻辑信号,从而断开V-BIAS信号路径。如果没有V-BIAS信号,PA级将关闭,从而保护通道免受故障条件的影响。最终,2:1模拟开关会在发生故障时关闭PA级,同时为低电平射频信号 (RF-IN) 提供安全的接地路径。此外,由于每个发射路径有2-4个增益级(具体取决于...
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2021/6/23 11:51:02
2021年6月23日—推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出业界首款专用临界导通模式 (CrM) 图腾柱PFC控制器,是该公司超高密度离线电源方案集的新成员。在传统的PFC电路中,整流桥二极管在240 W电源中的损耗约4 W,占总损耗的20%左右。相比之下,PFC级的能效通常为97%,LLC电路实现类似的性能。然而,用 '图腾柱 '配置的开关取代有损耗的二极管,并拉入升压PFC功能,可减少电桥损耗,显著提高整体能效。此外,NCP1680可适用于任何开关类型,无论是超级结硅MOSFET还是碳化硅 (SiC) 或氮化镓 (GaN) 等宽禁带开关。新的 NCP1680 CrM 图腾柱 PFC 控制器采用新颖的电流限制架构和线路相位检测,同时结合经验证的控制算法,提供高性价比的图腾柱 PFC方案,而不影响性能。该 IC 的核心是内部补偿数字环路控制。该创新器件采用含谷底开关的恒定导通时间 CrM 架构。由于内置非连续导通模式 (DCM),在频率返走工作期间谷底同步导通,因此可满足现代能效标准,包括那些要求在轻载下提供高能效的标准。该高度集成的器件可使电源设计在通用电源 (90 至 265 Vac) 下以高达350 W的建议功率水平工作。在 230 Vac 电源输入下,基于 NCP1680 的 PFC 电路能够在 300 W实现近 99% 的能效。在外部只需几个简单的器件即可实现全功能图腾柱 PFC,从而节省空间和器件成本。 进一步减少器件数,实现逐周期电流限制,无需霍尔效应传感器。NCP1680采用小型SOIC-16封装,也可作为评估平台的一部分,支持快速开发和调试先进的图腾柱PFC设计。根据图腾柱开关技术中,当中包括了高速半桥和低速半桥两路,其中在高速半桥上,NCP1680 可与 NCP51820 半桥...
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2021/6/23 11:37:19
EVKT-2661评估套件是专为MP2661高集成单电池锂离子/锂聚合物电池充电器设计的。这款MP2661充电器集成了系统电源路径管理功能。EVKT-2661套件的布局,容纳最常用的电容器。这个评估套件包含了预设的充电器模式的默认功能。EVKT-2661套件为单细胞锂离子电池提供了预置为4.2V的全充电电压。特性评估MPS2661锂离子/锂聚合物电池充电器这种布局可以容纳最常用的电容器支持Windows XP、Windows 7操作系统MP2661 V1.2 GUI软件充电器模式的默认功能已设置工作输入电压范围4.6V ~ 5.5V单芯锂离子电池的全充电电压预置为4.2V应用程序可穿戴设备智能手持设备健身器材聪明的手表包内容MP2661评估板EVKT-USBI2C-02-BAG,包括1个USB to I(2)C通信接口,1根USB线和1根带状线在线资源,包括数据表、用户指南、产品简介和GUI评估工具的设置
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2021/6/22 10:14:10
skyworks solutions SKY67154-396EK1评估套件用于测试SKY67154-396LF低噪声放大器(LNA)的性能。该放大器具有有源偏置、高线性度、高增益和行业领先的噪声系数(NF)性能,从700MHz到3800MHz。SKY67154-396EK1评估套件可用于L波段和s波段超低噪声接收机、LTE、GSM、WCDMA、HSDPA宏基和微基站、蜂窝中继器和高温应用。特性评估sky67154 - 396低频放大器超低评价板NF:0.45 db @ 849 mhz0.55 db @ 1850 mhz0.65 db @ 2500 mhz0.9 db @ 3600 mhz应用程序LTE, GSM, WCDMA, HSDPA宏基站和微基站L和s波段超低噪声接收机蜂窝中继器,DAS和RRH/RRUs高温收发器应用到105°C示意图
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2021/6/22 10:11:06