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ADA4805-1 / ADA4805-2 是高速电压反馈型、轨到轨输出放大器,静态电流仅 500 μA,特别适合低功耗、高分辨率的数据转换系统。尽管功耗极低,它们仍提供出色的整体性能:单位增益带宽 105 MHz,压摆率 160 V/μs,最大输入失调电压 125 μV。芯片带有关断引脚,可将静态电流进一步降至 2.9 μA。对于功耗敏感的应用,关断模式能在 3 μs 内快速启动,用户可在 ADC 采样间隙动态关闭放大器,以精细管理整机功耗。ADI 专有的超高速互补双极(XFCB)工艺,使器件同时具备低电压噪声(5.9 nV/√Hz)和低电流噪声(0.6 pA/√Hz)。ADA4805-1 / ADA4805-2 支持 ±1.5 V 到 ±5 V 的宽范围双电源,也可使用单 3 V 或 5 V 电源,非常适合高速、低功耗的仪器仪表应用。ADA4805-1 提供 6 引脚 SOT-23 和 6 引脚 SC70 封装;ADA4805-2 提供 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 LFCSP 封装。两款器件均可在 –40 °C 至 +125 °C 的工业温度范围内可靠工作。常见应用高分辨率、高精度模数转换器(ADC)驱动器电池供电仪器微功率有源滤波器便携式销售点终端有源RFID阅读器光电倍增器ADC参考缓冲器如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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2025/12/31 10:17:00
AD7524M 是一款 8 位乘法型 D/A 转换器,由倒置 R-2R 梯形网络、模拟开关和数据输入锁存器组成。二进制加权电流在 OUT1 与 OUT2 两条总线之间切换,使梯形网络每一支路的电流保持恒定,不受开关状态影响。高阶位被译码后,通过 R-2R 网络的局部改动控制三个等权电流源。绝大多数应用只需外接一只运算放大器和一只电压基准即可工作。图 1 给出了所有数字输入为低电平时的等效电路。此时全部基准电流 Iref 被切换到 OUT2。电流源 1/256 表示流经 R-2R 网络终端电阻的恒定电流,而电流源 Ikg 代表流向衬底的漏电流。OUT1、OUT2 端的电容值随数字输入码而变:当所有输入为高时,关态开关电容(最大 30 pF)出现在 OUT2,开态开关电容(最大 120 pF)出现在 OUT1;全低时则相反,如图 1 所示。全高情况的分析与图 1 类似,只是 Iref 被切换到 OUT1。AD7524M 与微处理器的接口通过数据总线以及 CS、WR 两个控制信号完成。当 CS 和 WR 均为低电平时,模拟输出随 DB0–DB7 数据总线上的活动而实时变化,此时输入锁存器透明,数据直接作用于模拟输出。当 CS 或 WR 任一信号变高后,DB0–DB7 上的数据被锁存,直到 CS 与 WR 再次回到低电平。若 CS 为高,则数据输入被禁止,WR 的状态无效。AD7524M 支持二象限或完整的四象限乘法运算。图 2 与图 3 分别给出了二象限和四象限乘法的典型接法;表 1 与表 2 分别汇总了单极性与双极性工作时的输入编码。如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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2025/12/31 10:09:09
AD7524M 是一款 8 位乘法型 D/A 转换器,由倒置 R-2R 梯形网络、模拟开关和数据输入锁存器组成。二进制加权电流在 OUT1 与 OUT2 两条总线之间切换,使梯形网络每一支路的电流保持恒定,不受开关状态影响。高阶位被译码后,通过 R-2R 网络的局部改动控制三个等权电流源。绝大多数应用只需外接一只运算放大器和一只电压基准即可工作。图 1 给出了所有数字输入为低电平时的等效电路。此时全部基准电流 Iref 被切换到 OUT2。电流源 1/256 表示流经 R-2R 网络终端电阻的恒定电流,而电流源 Ikg 代表流向衬底的漏电流。OUT1、OUT2 端的电容值随数字输入码而变:当所有输入为高时,关态开关电容(最大 30 pF)出现在 OUT2,开态开关电容(最大 120 pF)出现在 OUT1;全低时则相反,如图 1 所示。全高情况的分析与图 1 类似,只是 Iref 被切换到 OUT1。AD7524M 与微处理器的接口通过数据总线以及 CS、WR 两个控制信号完成。当 CS 和 WR 均为低电平时,模拟输出随 DB0–DB7 数据总线上的活动而实时变化,此时输入锁存器透明,数据直接作用于模拟输出。当 CS 或 WR 任一信号变高后,DB0–DB7 上的数据被锁存,直到 CS 与 WR 再次回到低电平。若 CS 为高,则数据输入被禁止,WR 的状态无效。AD7524M 支持二象限或完整的四象限乘法运算。图 2 与图 3 分别给出了二象限和四象限乘法的典型接法;表 1 与表 2 分别汇总了单极性与双极性工作时的输入编码。如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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2025/12/31 9:58:43
AD7524M 是一款LinCMOS™ 8 位数模转换器(DAC),专为与大多数主流微处理器轻松对接而设计。该器件为 8 位乘法型 DAC,带输入锁存器,其“加载”时序与随机存取存储器的“写入”时序类似。通过对高阶位进行分段,可显著降低最高有效位变化时产生的毛刺——这类毛刺通常具有最大的尖峰能量。AD7524M 无需薄膜电阻或激光修调即可实现 ±½ LSB 的精度,而典型功耗低于 5 mW。它可在 5 V 至 15 V 单电源下工作,能方便地与大多数微处理器总线或输出端口相连。出色的乘法特性(2 象限或 4 象限)使其成为众多由微处理器控制的增益设定与信号调理应用的理想选择。AD7524M 的额定工作温度范围为 –55 ℃ 至 +125 ℃。具备的特征LinCMOS™ 硅栅工艺可轻松与微处理器接口集成片内数据锁存器整个 A/D 转换范围内保证单调性高阶位分段设计,确保输出毛刺极低可与 Analog Devices AD7524、PMI PM-7524 及 Micro Power Systems MP7524 直接互换提供快速控制信号,适用于数字信号处理器应用,包括与 SMJ320 的接口如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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2025/12/31 9:50:50
AD621 是一款基于经典三运放电路改进的单片仪表放大器。芯片布局经过精心设计,特别注重热对称性,使关键器件之间实现良好的匹配与跟踪,从而以较低成本保持该电路固有的高性能。芯片上的增益电阻在出厂时已预调至 10 倍和 100 倍增益。AD621 默认增益为 10。只需一个外部跳线(连接引脚 1 和 8)即可将增益切换为 100。特殊设计技术确保其增益温漂低至 5 ppm/°C(最大值),即使在 100 倍增益下也是如此。图 3 为 AD621 的简化原理图。输入晶体管 Q1 和 Q2 构成一个差分双极型输入对,提供高精度输入,同时借助 Superβeta 工艺,将输入偏置电流降低至传统器件的 1/10。通过 Q1-A1-R1 和 Q2-A2-R2 反馈环路,维持输入器件 Q1 和 Q2 的集电极电流恒定,从而将输入电压施加于增益设定电阻 RG 上,该电阻在增益为 10 时等于 R5,在增益为 100 时等于 R5 与 R6 的并联值。由此产生从输入端到 A1/A2 输出端的差分增益,表达式为:G = (R1 + R2) / RG + 1单位增益减法器 A3 去除共模信号,产生一个以 REF 引脚电位为参考的单端输出。RG 的取值也决定了前置放大级的跨导。随着 RG 减小(增益增大),跨导将渐近趋近于输入晶体管的跨导。这带来三个重要优势:(a) 开环增益随设定增益的提高而增加,从而降低增益相关误差;(b) 增益带宽积(由 C1、C2 和前置跨导决定)随设定增益增加而提高,优化频率响应;(c) 输入电压噪声降至 9 nV/√Hz,主要由输入器件的集电极电流和基极电阻决定。如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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2025/12/31 9:41:43
工作条件当 Cyclone IV 器件被应用于系统中时,它们会根据一组定义好的参数进行分级。为了保持 Cyclone IV 器件的最高性能和可靠性,必须考虑其工作要求。Cyclone IV 器件提供商业级、工业级、扩展工业级和汽车级版本。Cyclone IV E 器件为商业级提供 -6(最快)、-7、-8、-8L 和 -9L 速度等级;为工业级提供 -8L 速度等级;为扩展工业级和汽车级提供 -7 速度等级。Cyclone IV GX 器件为商业级提供 -6(最快)、-7 和 -8 速度等级,为工业级提供 -7 速度等级。Cyclone IV E 器件提供 1.0 V 和 1.2 V 两种核心电压。核心电压为 1.0 V 的 Cyclone IV E 器件,其速度等级前会加上“L”前缀。工作温度范围的前缀会附加在速度等级前:商业级为“C”前缀,工业级为“I”前缀,汽车级为“A”前缀。因此,商业级器件根据对应速度等级表示为 C6、C7、C8、C8L 或 C9L;工业级器件表示为 I7、I8 或 ISL;汽车级器件表示为 A7。Cyclone IV E 工业级器件 I7 提供扩展的工作温度范围。如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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2025/12/31 9:33:47
ADIS16203 是 Analog Devices iSensor® 系列的一体化倾角测量系统,封装紧凑。它在 iMEMS® 传感器内核上集成嵌入式信号处理,出厂即完成校准,可直接输出数字化倾角数据,用户通过 SPI 接口读取。SPI 提供以下测量值:360° 或 ±180° 线性倾角温度、电源电压1 路辅助模拟输入拿到的是系统级即用器件,可显著缩短开发周期、降低成本与风险。内置功能可快速适配终端系统差异:单命令零点校准可设采样率/带宽片上集成的附加资源省去外部电路,简化系统接口:可配置报警12 位辅助 ADC12 位辅助 DAC可配置数字 I/O数字自测功耗管理:低功耗模式可配置关断封装:9.2 mm × 9.2 mm × 3.9 mm LGA,工作温度 –40 °C ~ +125 °C。如有型号采购及选型需求,可直接了解兆亿微波电子元件商城。
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2025/12/30 13:28:06
ADF7025 是一款低功耗、高集成度的 FSK 收发器,工作于免执照 ISM 频段:433 MHz、863–870 MHz 和 902–928 MHz。该芯片符合欧洲 ETSI EN300-220 及北美 FCC Part 15 法规,适用于宽带、高数据速率场景,频偏 100 kHz–750 kHz,数据速率 9.6 kbps–384 kbps。仅需少量外围分立器件即可构成完整收发机,特别适合对成本和面积敏感的应用。发射部分集成 VCO 与低噪声小数-N PLL,频率分辨率 <1 ppmVCO 工作在两倍基频,降低杂散发射和频率牵引输出功率以 0.3 dB 步进可调,范围 –16 dBm 至 +13 dBm频率与调制方式通过简易 3 线接口编程供电电压 2.3 V–3.6 V,可进入关断模式接收部分采用零中频(Zero-IF)架构,既节省功耗又减少外围器件,同时省去镜像抑制滤波器。基带低通滤波器带宽可编程:±300 kHz、±450 kHz、±600 kHz;~60 kHz 的高通极点消除零中频固有的直流偏移问题。可编程特性接收线性度、灵敏度、滤波带宽等均可编程,用户可在灵敏度、选择性 vs 功耗之间按需权衡。片内 ADC可回读温度传感器、外部模拟输入、电池电压或 RSSI,节省一颗独立 ADC。温度传感器在全温区 –40 °C–+85 °C 内精度 ±10 °C;若在室内做单点校准并将结果存入存储器,可进一步提升精度。如有型号采购及选型需求,可直接了解兆亿微波电子元件商城。
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2025/12/30 13:23:16
以往的 RS-485 收发器多采用双极工艺,因为器件的共模范围必须超出电源轨,且必须具备抗 ESD 损伤和闩锁(latchup)能力。然而,双极器件功耗巨大,在众多对功耗敏感的应用中已无法接受。LTC485 是首款在保持 ESD 与闩锁免疫力的同时,实现超低功耗的 CMOS RS-485/RS-422 收发器。LTC485 采用专有的驱动器输出级结构,可在共模电压超出电源轨的情况下工作,几乎完全消除闩锁风险,并提供出色的 ESD 保护。图 9 展示了 LTC485 的输出级,图 10 为传统 CMOS 输出级。在传统 CMOS 输出级(图 10)进入高阻态时,P 管 P1 与 N 管 N1 均关闭。若此时输出被拉到高于 V<sub> 或低于地,寄生二极管 D1(P+/N-well)或 D2(N+/P-sub)将导通,把输出钳位到电源轨。于是输出级不再处于高阻态,无法满足 RS-485 的共模范围要求;同时二极管的大电流会触发CMOS 闩锁,可能烧毁芯片。LTC485 的输出级(图 9)通过增加两只肖特基二极管 SD3、SD4 解决上述问题。这两只肖特基管采用对标准 N-well CMOS 工艺的专有改进制造。正常工作时,肖特基管正向偏置,压降极小;当输出处于高阻态且被拉到高于 V<sub> 或低于地时,寄生二极管 D1/D2 虽仍导通,但 SD3/SD4 反偏,阻断电流注入 N-well 或衬底,从而维持高阻态,即使输出电压超出电源轨。由于没有少数载流子注入 N-well 或衬底,上电/下电过程中几乎不会发生闩锁。LTC485 输出级的高阻态可一直保持,直到 N 管或 P 管分别被正向或反向击穿。输出会被钳位在 V<sub> 或地,钳位电压为“齐纳电压 + 肖特基压降”,但该电压远高于 RS...
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2025/12/30 11:47:28
LTC485 是一款低功耗差分总线/线路收发器,专为多点数据传送的 RS-485 标准设计,具有扩展的共模范围(+12 V 至 –7 V),同时也满足 RS-422 规范。其 CMOS 工艺在保持对过载和 ESD 损伤的鲁棒性的前提下,相比双极型器件可显著降低功耗。驱动器与接收器均带三态输出,驱动器输出在整个共模电压范围内保持高阻抗。芯片内置热关断电路,当总线冲突或故障导致功耗过大时,可强制驱动器输出进入高阻抗状态,防止器件过热损坏。接收器具备失效保护功能,当输入端开路时保证输出为高电平。LTC485 的工作温度范围涵盖商业级与扩展工业级,并已在此全温区内完整规格化。LTC485都具备哪些特征?低功耗:ICC=300μA典型值专为RS485接口应用而设计单5V电源–7V至12V总线共模范围允许总线上设备之间的±7V接地差过温度保护通电/断电无故障驱动器输出允许实时插入或移除收发器驱动器在三态或断电时保持高阻抗驱动器输出和接收器的组合阻抗允许总线上最多32个收发器70mV典型输入滞后30ns典型驱动器传播延迟,5ns偏斜,最高2.5MB操作引脚兼容±60V保护LTC2862常见应用低功耗RS485/RS422收发器电平转换器如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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2025/12/30 11:41:29
电路描述内部电路由三大模块组成:电荷泵 DC-DC 变换器5 V 逻辑 → EIA-232 驱动器EIA-232 → 5 V 逻辑接收器电荷泵 DC-DC 变换器该变换器利用 5 V 单电源产生负电源电压,从而无需额外的 –5 V 供电。芯片内部集成 200 kHz 振荡器、开关矩阵,并外接两只电容,如图 9 所示。图 9. 电荷泵 DC-DC 变换器当 S1、S2 闭合,S3、S4 断开时,C1 充电至 +V<sub>;随后 S1、S2 断开,S3、S4 闭合,C1 跨接到 C2,向 C2 转移电荷。由于 C2 的正端接地,每完成一次振荡周期,其负端便累积更多负电荷。若 C2 负载电流很小,负电压可接近 –V<sub>;负载电流增大,电压绝对值随之下降。电荷泵电容与电源去耦为保证电荷泵正常工作,外接电容的等效串联电阻(ESR)应小于 1 Ω。电荷泵从 V<sub> 抽取脉冲电流,因此 V<sub> 去耦电容也需低 ESR;V<sub> 去耦电容与 V– 储能电容共同决定片上钳位二极管对 ESD 脉冲的钳位效果。钽电容或片式多层陶瓷电容(MLCC)均适用;若采用钽电容,请注意极性。发送器(驱动器)部分驱动器把 5 V 逻辑输入转换成 RS-232 兼容电平。V<sub> = 5 V 且驱动 EIA-232 负载时,输出摆幅典型值为 ±4.2 V。接收器部分接收器为反相电平转换器,将 EIA-232 输入电平转换为 5 V 逻辑输出。输入端内部含 5 kΩ 下拉电阻到地,可承受 +25 V 过压。保证的切换门限:低电平 ≤ 0.8 V,高电平 ≥ 2.8 V。未连接输入时,内部 5 kΩ 下拉将其置为...
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2025/12/30 11:38:20
ADM3232E 是一款单通道 RS-232 线路驱动器/接收器。工作原理通过升压电压转换器,配合电平移位的发送器和接收器,可在仅使用 3.3 V 单电源 的情况下产生 RS-232 电平。采用 CMOS 工艺,将功耗降至最低,从而延长便携式设备的电池寿命。电路描述内部电路主要由以下三大部分组成:电荷泵电压转换器3.3 V 逻辑 → RS-232 发送器RS-232 → 3.3 V 逻辑接收器3.3 V 逻辑 → RS-232 发送器驱动器将 3.3 V 逻辑输入电平转换为 RS-232 输出电平。当 V<sub> = 3.3 V 且驱动 RS-232 负载时,输出电压摆幅典型值为 ±6 V。RS-232 → 3.3 V 逻辑接收器接收器为反相电平转换器,将 RS-232 输入电平转换为 3 V 逻辑输出电平。输入端内部带有 5 kΩ 下拉电阻到地,可承受 ±30 V 过压保护。未连接的输入端被内部 5 kΩ 下拉电阻拉至 0 V,此时输出为逻辑 1(高电平)。接收器采用施密特触发输入,滞回电压为 0.4 V,确保在噪声干扰或缓慢边沿输入下仍能无误接收。RS-232 引脚 ESD 保护所有 RS-232 引脚(Tx<sub> 和 Rx<sub>)均具备静电放电保护,最高 ±15 kV,符合 IEC 1000-4-2 标准。高波特率支持ADM3232E 具备高转换速率,支持远高于 EIA-232E 规范的数据传输速率。即使在最坏负载条件下,仍可维持 RS-232 电平,最高可达 460 kbps。转换速率内部限制在 < 30 V/μs,以减小 EMI 干扰。如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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2025/12/30 11:30:13
MAX4714是一款低导通电阻、低电压工作的单刀双掷(SPDT)模拟开关,可在单电源+1.6V至+3.6V范围内工作。该器件具备“先断后通”(break-before-make)切换功能,开关速度极快(t<sub>≤18ns,t<sub>≤12ns)。在+3V供电时,MAX4714的最大导通电阻R<sub>为0.82Ω,R<sub>匹配度和平坦度最大为0.18Ω。其数字逻辑输入在单+3V供电时兼容1.8VCMOS电平。MAX4714与MAX4599引脚兼容,提供6引脚SC70或μDFN封装。具备哪些特征?•低导通电阻RON•0.8Ω(最大值,+3V电源)•2.5Ω(最大值,+1.8V电源)•RON平坦度:0.18Ω(最大值,+3V电源)•+1.6V至+3.6V单电源供电•采用6引脚µDFN(1.5mmx1mm)和SC70封装•快速开关:tON=18ns(最大值),tOFF=12ns(最大值)•1.8VCMOS逻辑兼容(+3V电源)•与MAX4599引脚兼容•保证先开后合式开关动作常见于哪些应用?电源布线电池供电设备音频和视频信号路由低压数据采集系统通信电路PCMCIA卡蜂窝电话调制解调器硬盘如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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2025/12/30 11:20:38
尽管 AD8314 的输入电平是以 dBm(相对于 1 mW 的分贝值)来标定的,但它本质上响应的是电压,而不是功率。这一特性带来的直接后果是:当输入信号的均方根(rms)功率相同,但波峰因数(crest factor)不同时,对数放大器的输出结果也会不同。不同信号波形的影响表现为截距的有效值上下偏移。从图形上看,这相当于对数放大器传输函数在垂直方向上的平移。然而,对数斜率并不受影响。例如,考虑 AD8314 分别输入一个未调制的正弦波和一个具有相同 rms 功率的单通道 CDMA 信号。在整个动态范围内,AD8314 的输出电压差异相当于 3.55 dB(70 mV)(CDMA 输入时的输出较低)。表 6 列出了在测量不同类型信号的 rms 信号强度时应施加的修正因子。以正弦波输入作为参考基准。例如,若要测量方波的 rms 功率,应从 AD8314 的输出电压中减去表中 dB 值所对应的 mV 电压(即 20 mV/dB × 3.01 dB)。如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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2025/12/30 11:03:37
MP9943 是一款内置功率 MOSFET 的高频同步整流降压开关变换器。它提供了非常紧凑的解决方案,在宽输入范围内可实现 3A 的峰值输出电流,具有极好的负载和线性调节性能。MP9943 在输出负载范围内采用同步模式工作以达到高效率。电流控制模式提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。全方位保护功能包括过流保护和过温关断保护。MP9943 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用节省空间的 QFN-8 (3mmx3mm) 封装。具备的特征• 4V 至 36V 连续宽工作输入电压范围• 85mΩ/55mΩ 低导通阻抗内部功率 MOSFET• 高效同步工作模式• 开关频率为 410kHz• 200kHz 至 2.2MHz 外部时钟同步• 适用于汽车冷车启动的高占空比应用• 内部节电模式• 内部软启动功能• 电源正常指示• 过流保护(OCP)自动恢复功能• 过温关断保护• 输出电压可调节低至 0.8V• 采用 QFN-8(3mmx3mm)封装如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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2025/12/30 10:57:42
LM50070.5A降压开关转换器具有实现低成本高效率的降压稳压器所需的全部功能。此高电压转换器具有集成型80V、0.7AN通道降压开关,可在9V至75V的输入电压范围内运行。该器件易于实施,采用8引脚VSSOP封装和热增强型8引脚WSON封装。该转换器使用了滞环控制方案,PWM导通时间与VIN成反比。凭借这一特性,该器件在负载和输入电压发生变化时,工作频率能够保持相对恒定。滞环控制无需任何环路补偿并可提供快速瞬态响应。该器件实现了智能电流限制,其强制关闭时间与VOUT成反比。该电流限制方案可在减小负载电流折返的同时确保实现短路保护。其他保护特性包括通过自动恢复功能实现的热关断、VCC和栅极驱动欠压锁定以及最大占空比限幅器。特征•多功能同步降压直流/直流转换器–工作输入电压范围:9V至75V–集成型80V0.7AN通道降压开关–内部高电压VCC稳压器–可调节输出电压–高效运行•自适应恒定导通时间控制架构–超快速瞬态响应–无需控制环路补偿•近似恒定的开关频率–PWM导通时间与输入电压成反比变化•高精度2.5V基准电压•低输入静态电流•固有保护特性可实现稳健设计–智能电流限制保护–VCC和栅极驱动UVLO保护–具有迟滞的热关断保护–外部关断控制•8引脚VSSOP和WSON封装•使用WEBENCH®电源设计器创建定制稳压器设计具备的应用•非隔离式直流/直流降压稳压器•次级侧高电压后稳压器•48V汽车系统如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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2025/12/29 14:14:29
HMC409LP4(E)是一款高效率GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器,工作频率范围为3.3至3.8 GHz。 该放大器采用低成本、无铅SMT封装。 它采用最少的外部元件,提供31 dB增益,饱和功率为+32.5 dBm,电源电压为+5V。 功率控制(Vpd)可用于全省电模式或RF输出功率/电流控制。 对于+22 dBm OFDM输出功率(64 QAM, 54 Mbps),HMC409LP4(E)可实现2%的误差矢量幅度(EVM),从而满足WiMAX 802.16线性度要求。特征增益:31 dB40%PAE@+32.5 dBm2%EVM@Pout=+22 dBm54Mbps OFDM信号+46 dBm输出IP3集成电源控制(Vpd)单+5V电源应用•WiMAX 802.16•固定无线接入•无线本地环路如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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2025/12/29 14:09:58
热分担电阻(OUTx 与 RESx)TPS92623-Q1 为每个通道提供两条电流输出路径:电流从电源经 R(SNSx) 采样电阻流入芯片内部的电流调节电路,然后分别通过 OUTx 引脚和 RESx 引脚流向 LED。OUTx 与 RESx 的电流各自独立受控,但两者之和始终等于该通道 R(SNSx) 上的总电流。OUTx 直接与 LED 负载的阳极串联;RESx 则通过外部电阻再连接到 LED,用于分担部分功耗,降低芯片本体的热累积。芯片内部的独立电流调节环路会动态调整 OUTx 与 RESx 的电流分配,以保证 LED 总电流稳定。调节策略:TPS92623-Q1 总是尽可能把电流往 RESx 路径推,直到 RESx 路径饱和;剩余所需电流再由 OUTx 提供。因此:当电源与 LED 所需总正向电压之间压差较大时,大部分电流经 RESx 输出;当电源与 LED 之间压差较小时,大部分电流则改由 OUTx 输出。如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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2025/12/29 14:07:15
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