MAX4800低电荷注入、8通道、高压模拟开关定义MAX4800、MAX4801 和 MAX4802 是为超声波成像及打印机应用设计的高压开关器件,可在八个通道上实现高压切换。这些器件采用 BCDMOS 工艺技术,提供八路高压、低电荷注入的单刀单掷(SPST)开关,由数字接口控制。数据通过串行方式写入内部 8 位移位寄存器,并由带使能(enable)和清零(clear)输入的可编程锁存器保持。上电复位功能确保所有开关在通电时默认处于断开状态。MAX4800/MAX4801/MAX4802 支持宽范围高压电源供电,包括:VPP/VNN = ±100V / ∓100V±185V / ∓15V+40V / -160V数字接口由独立的 VDD 电源供电,工作电压范围为 +2.7V 至 +13.2V。数字输入引脚 DIN、CLK、LE̅ 和 CLR̅ 均耐受 ±13.2V 电压,且与 VDD 供电电压无关。MAX4800 和 MAX4802 可直接替代 Supertex HV20220 和 HV232;它们提供 48 引脚 TQFP、26 焊球 CSBGA 及 28 引脚 PLCC 封装。所有器件均规定适用于商业级温度范围:0°C 至 +70°C。特性Supertex HV20220(MAX4800)的引脚兼容替代品高达VPP-VNN=200V的灵活高压电源低电荷注入、低电容22Ω开关直流至10MHz模拟信号频率范围-5MHz时77dB关断隔离低10µA静态电流提供PLCC、TQFP和CSBGA封装应用超声成像打印机功能框图
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2023/3/31 15:08:47
ADG1206多路复用器定义ADG1206 和 ADG1207 是单片式 iCMOS® 模拟多路复用器,分别包含十六路单端通道和八路差分通道。ADG1206 根据 4 位二进制地址线 A0、A1、A2 和 A3 的状态,将十六个输入中的任意一个切换至公共输出端。ADG1207 根据 3 位二进制地址线 A0、A1 和 A2 的状态,将八个差分输入中的任意一路切换至公共差分输出端。两款器件均配备使能引脚(EN),用于启用或禁用整个芯片。当器件被禁用时,所有通道均处于关断状态;当启用时,每个通道在两个方向上均具有对称导通性能,且输入信号范围可扩展至电源轨(即“轨到轨”)。iCMOS 模块化制造工艺融合了高压互补金属氧化物半导体(CMOS)与双极型晶体管技术,使其能够在其他任何一代高压器件无法实现的紧凑封装内,开发出工作电压高达 33 V 的高性能模拟 IC。与传统 CMOS 工艺不同,采用 iCMOS 技术的模拟器件可耐受高电源电压,同时提供更高性能、显著降低功耗并减小封装尺寸。特性在整个信号范围内1 pC电荷注入1.5 pF截止电容33V供电范围120Ω导通电阻完全规定为±15 V/+12 V3 V逻辑兼容输入铁路到铁路运营切换动作前先中断28导联TSSOP和32导联5mm×5mm LFCSP应用音频和视频路由自动测试设备数据采集系统电池供电系统取样和保持系统通信系统功能框图
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2023/3/31 15:07:51
2023年3月30日 – 提供超丰富半导体和电子元器件?的业界知名新品引入 (NPI) 分销商即日起开售NXP Semiconductors的SLN-VIZN3D-IOT人脸识别开发套件。借助于SLN-VIZNAS-IOT,开发人员能够快速、轻松地将人脸识别和3D活体检测功能添加到其产品中,特别适合智能家居和安防领域。 NXP SLN-VIZN3D-IOT开发套件将高性能3D结构化光模块 (SLM) 摄像头与i.MX RT117F交叉处理器相结合,能在本地边缘完成3D活体检测和人脸识别,提高了性能和安全性。此Edge-Ready解决方案可减少消费者对隐私的担忧,同时消除与基于云的解决方案相关的延迟问题。 SLN-VIZN3D-IOT能在室内和室外应用中提供可靠的3D人脸识别,适用于各种照明条件,包括明亮的阳光、昏暗的夜间光线,以及其他对传统人脸识别系统具有挑战性的极差照明条件。3D SLM摄像头可实现高级活体检测,有助于将真人与照片、仿真面具或3D模型等欺骗技术区分开来,防止未经授权的访问。 SLN-VIZN3D-IOT开发套件具有完全一体化全包式软件,可实现开箱即用,从而最大限度地缩短上市时间,降低风险,并减少开发工作量。此开发套件还支持远程注册,允许最终用户使用移动设备进行人脸注册。
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2023/3/31 15:02:17
ADG1206和ADG1207均为单芯片iCMOS? 模拟多路复用器,分别内置16个单通道和8个差分通道。ADG1206根据4位二进制地址线A0、A1、A2和A3所确定的地址,将16路输入之一切换至公共输出。ADG1207根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路差分输入之一切换至公共差分输出。两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。 iCMOS(工业CMOS)是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS(互补金属氧化物半导体)与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33 V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同, iCMOS器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。 这些多路复用器具有超低电容和电荷注入特性,因而是要求低突波和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。较快的开关速度及高信号带宽,使这些器件适合视频信号切换应用。iCMOS结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。 应用 音频和视频路由 自动测试设备 数据采集系统 电池供电系统 采样保持系统 通信系统
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2023/3/31 15:00:31
ADG1208和ADG1209均为单芯片iCMOS? 模拟多路复用器,分别内置8个单通道和4个差分通道。ADG1208根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。ADG1209根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。接通时,各通道在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。 iCMOS (工业CMOS)是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS(互补金属氧化物半导体)与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33 V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS 器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。 这些多路复用器具有超低电容和极低的电荷注入特性,因而是要求低突波和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。数据手册中的图2显示,在器件的整个信号范围内电荷注入极小。同时, iCMOS 结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。 应用 音频和视频路由 自动测试设备 数据采集系统 电池供电系统 采样保持系统 通信系统
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2023/3/31 14:59:40
ADG1208和ADG1209均为单芯片 iCMOS?模拟多路复用器,分别内置8个单通道和4个差分通道。ADG1208根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。ADG1209根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。接通时,各通道在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。 iCMOS (industrial CMOS) (工业CMOS)是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS(互补金属氧化物半导体)与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33 V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同, iCMOS 器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。 这些多路复用器具有超低电容和极低的电荷注入特性,因而是要求低突波和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。数据手册中的图2显示,在器件的整个信号范围内电荷注入极小。同时, iCMOS 结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。 应用 音频和视频路由 自动测试设备 数据采集系统 电池供电系统 采样保持系统 通信系统
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2023/3/31 14:58:46
ADG1308和ADG1309均为单芯片模拟多路复用器,分别内置8个单通道和4个差分通道。ADG1308根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。ADG1309根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。 当这些开关接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。所有开关均为先开后合式,适合多路复用器应用。设计本身具有低电荷注入特性,当切换数字输入时,可实现较小的瞬变。 较快的开关速度及高信号带宽,使之适合视频信号切换应用。CMOS结构可确保功耗较低,因而该器件非常适合便携式电池供电仪表。 应用 音频和视频路由 测试设备 数据采集系统 电池供电系统 通信系统 信号路由
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2023/3/31 14:57:57
ADG1308和ADG1309均为单芯片模拟多路复用器,分别内置8个单通道和4个差分通道。ADG1308根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。ADG1309根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。 当这些开关接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。所有开关均为先开后合式,适合多路复用器应用。设计本身具有低电荷注入特性,当切换数字输入时,可实现较小的瞬变。 较快的开关速度及高信号带宽,使之适合视频信号切换应用。CMOS结构可确保功耗极低,因而该器件非常适合便携式电池供电仪表。 应用 音频和视频路由 测试设备 数据采集系统 电池供电系统 通信系统 信号路由
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2023/3/31 14:56:55
ADG1233和ADG1234均为单芯片iCMOS?模拟开关,分别内置三个/四个独立可选的单刀双掷SPDT开关。 所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。该器件提供overbar: EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。 iCMOS (工业CMOS)是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS(互补金属氧化物半导体)与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33 V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。 与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。 这些多路复用器具有超低电容和电荷注入特性,因而是要求低突波和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。 较快的开关速度及高信号带宽,使这些器件适合视频信号切换应用。iCMOS结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。 产品特色 1.5 pF关断电容(电源电压:±15 V)。 电荷注入:0.5 pC。 3 V逻辑兼容数字输入,VIH = 2.0 V,VIL = 0.8 V。 6引脚TSSOP、20引脚TSSOP和4 mm × 4 mm LFCSP封装。 应用 音频和视频路由 自动测试设备 数据采集系统 电池供电系统 采样保持系统 ...
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2023/3/31 14:55:59
ADG1233和ADG1234均为单芯片iCMOS?模拟开关,分别内置三个/四个独立可选的单刀双掷SPDT开关。 所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。ADG1233和ADG1234器件提供overbar: EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。 iCMOS (工业CMOS)是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS(互补金属氧化物半导体)与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33 V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。 与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。 这些多路复用器具有超低电容和电荷注入特性,因而是要求低突波和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。 较快的开关速度及高信号带宽,使这些器件适合视频信号切换应用。iCMOS结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。 1.5 pF关断电容(电源电压:±15 V)。 电荷注入:0.5 pC。 3 V逻辑兼容数字输入,VIH = 2.0 V,VIL = 0.8 V。 16引脚TSSOP、20引脚TSSOP和4 mm × 4 mm LFCSP封装。 应用 音频和视频路由 自动测试设备 数据采集系统 电池供电系统 采样保持系统 ...
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2023/3/31 14:55:14
ADG1334是一款单芯片CMOS器件,内置四个采用CMOS工艺设计的独立可选单刀双掷(SPDT)开关。 当这些开关接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。所有开关均为先开后合式,适合多路复用器应用。设计本身具有低电荷注入特性,当切换数字输入时,可实现较小的瞬变。 较快的开关速度及高信号带宽,使之适合视频信号切换应用。CMOS结构可确保功耗极低,因而该器件非常适合便携式电池供电仪表。 应用 音频和视频路由 数据采集系统 电池供电系统 信号路由 通信系统 测试设备
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2023/3/31 14:54:19
ADG1433/ADG1434均为单芯片工业CMOS (iCMOS) 模拟开关,分别内置三个/四个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。ADG1433(LFCSP和TSSOP封装)和ADG1434(仅LFCSP封装)提供EN 输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。iCMOS是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS(互补金属氧化物半导体)与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33 V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。这些开关具有超低导通电阻和导通电阻平坦度,对于低失真性能至关重要的数据采集和增益切换应用堪称理想解决方案。iCMOS结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。应用继电器替代方案音频和视频路由自动测试设备数据采集系统温度测量系统航空电子电池供电系统通信系统医疗设备
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2023/3/31 14:53:25
ADG1236是一款单芯片CMOS器件,内置两个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。它采用iCMOS?工艺设计。iCMOS(工业CMOS)是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS(互补金属氧化物半导体)与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33 V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。 这款器件具有超低电容和电荷注入特性,因而是要求低毛刺和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。较快的开关速度及高信号带宽,使该器件适合视频信号切换应用。iCMOS结构可确保功耗极低,因而该器件非常适合便携式电池供电仪表。 当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。两个开关均为先开后合式,适合多路复用器应用。 产品聚焦 3 pF关断电容(电源电压:±15 V)。 电荷注入:1 pC。 3 V逻辑兼容数字输入:VIH = 2.0 V,VIL = 0.8 V。 无需VL逻辑电源。 超低功耗: 16引脚TSSOP和12引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装。 应用 自动测试设备 数据采集系统 电池供电系统 采样保持系统 音频/视频信号路由 ...
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2023/3/31 14:52:39
ADG1311/ADG1312/ADG1313均为单芯片CMOS器件,内置四个采用CMOS工艺设计的独立可选开关。 ADG1311/ADG1312/ADG1313均内置四个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG1311与ADG1312的不同是数字控制逻辑相反。ADG1311开关的接通条件是相关控制输入为逻辑0,而ADG1312则要求逻辑1。ADG1313有两个开关的数字控制逻辑与ADG1311相似,但其它两个开关的控制逻辑则相反。ADG1313为先开后合式开关,适合多路复用器应用。 当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。 应用 信号切换 电池供电系统 通信系统
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2023/3/31 14:51:27
ADG1311/ADG1312/ADG1313均为单芯片CMOS器件,内置四个采用CMOS工艺设计的独立可选开关。 ADG1311/ADG1312/ADG1313均内置四个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG1311与ADG1312的不同是数字控制逻辑相反。ADG1311开关的接通条件是相关控制输入为逻辑0,而ADG1312则要求逻辑1。ADG1313有两个开关的数字控制逻辑与ADG1311相似,但其它两个开关的控制逻辑则相反。ADG1313为先开后合式开关,适合多路复用器应用。 当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。 应用 信号切换 电池供电系统 通信系统
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2023/3/31 14:50:36
ADG1311/ADG1312/ADG1313均为单芯片CMOS器件,内置四个采用CMOS工艺设计的独立可选开关。ADG1311/ADG1312/ADG1313均内置四个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG1311与ADG1312的不同是数字控制逻辑相反。ADG1311开关的接通条件是相关控制输入为逻辑0,而ADG1312则要求逻辑1。ADG1313有两个开关的数字控制逻辑与ADG1311相似,但其它两个开关的控制逻辑则相反。ADG1313为先开后合式开关,适合多路复用器应用。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。应用信号切换电池供电系统通信系统
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2023/3/31 14:49:52
ADG1204是一款互补金属氧化物半导体(CMOS)模拟多路复用器,内置四个采用iCMOS(工业CMOS)工艺设计的单通道。 iCMOS? 是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33 V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同, iCMOS 器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。 这款多路复用器具有超低电容和电荷注入特性,因而是要求低突波和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。较快的开关速度及高信号带宽,使之适合视频信号切换应用。 iCMOS 结构可确保功耗较低,因而该器件非常适合便携式电池供电仪表。 根据3位二进制地址线A0、A1和EN所确定的地址,ADG1204将四路输入之一切换至公共输出D。当EN引脚为逻辑0时,该器件将被禁用。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。所有开关均为先开后合式。 应用 自动测试设备 数据采集系统 电池供电系统 采样保持系统 音频信号路由 视频信号路由 通信系统
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ADG1211/ ADG1212 / ADG1213均为单芯片互补金属氧化物半导体(CMOS)器件,内置四个采用 iCMOS? (工业CMOS)工艺设计的独立可选开关。 iCMOS是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33 V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同, iCMOS器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。 这些开关具有超低电容和电荷注入特性,因而是要求低毛刺和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。较快的开关速度及高信号带宽,使这些器件适合视频信号切换应用。 iCMOS结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。 ADG1211 / ADG1212 / ADG1213内置四个独立的单极/单掷(SPST)开关。ADG1211和ADG1212的不同之处就是数字控制逻辑相反。ADG1211开关的接通条件是相关控制输入为逻辑0,而ADG1212则要求逻辑1。ADG1213有两个开关的数字控制逻辑与ADG1211相似;但其它两个开关的控制逻辑则相反。ADG1213为先开后合式开关,适合多路复用器应用。 当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。 产品特色 超低电容 电荷注入小于1 pC。 3 V逻辑兼容数字输入:VIH = 2.0 V,VIL = 0.8 V。 无需VL 逻辑电源。 &...
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