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AD9957可用作通用I/Q调制器与捷变上变频器,适合视成本、尺寸、功耗和动态性能为关键因素的通信系统。它在单芯片上集成了一个高速直接数字频率合成器(DDS)、一个高性能、高速14位数模转换器(DAC)、时钟乘法器电路、数字滤波器以及其它DSP功能,为有线或无线通信系统中的数据传输提供基带上变频。    AD9957是正交数字上变频器(QDUC)系列中的第三款器件,另外两款器件是AD9857和AD9856。它的工作速度、功耗和频谱性能均有所提升。与前两款产品不同,它支持可用于I/Q基带数据的16位串行输入模式。或者,也可以对这款器件进行编程,用作单音正弦源或插值DAC。    基准时钟输入电路含有一个晶体振荡器、一个高速二分频输入和一个低噪声锁相环(PLL),锁相环用于倍增基准时钟频率。    控制功能的用户接口包括一个串行端口和引脚分布,前者经过配置很容易与Blackfin? DSP的SPORT接口,后者可以用来对任何信号参数(相位、频率或振幅)进行快速、轻松的移动键控。
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2023/2/16 15:19:13
ADP151是一款超低噪声、低压差(LDO)线性稳压器,采用2.2 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为200 mA。在200 mA负载下压差仅为135 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。ADP151采用新颖的电路拓扑结构,实现了超低噪声性能,而无需旁路电容,使该器件非常适合对噪声敏感的模拟和RF应用。ADP151在提供超低噪声性能的同时,并不影响其电源电压抑制比(PSRR)或线路与负载瞬态响应性能。200 mA负载时工作电源电流低至265 μA,因此ADP151适合电池供电的便携式设备。ADP151的EN输入引脚还内置一个下拉电阻。ADP151经过专门设计,利用1 μF、±30%小型陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。它可提供1.1 V至3.3 V范围内的16种固定输出电压选项。短路和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP151提供5引脚TSOT、6引脚LFCSP和4引脚、0.4 mm间距、无卤素WLCSP三种小型封装,是适合各种便携式供电应用要求的业界小尺寸解决方案。
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2023/2/16 15:18:03
ADR42x系列为超精密、第二代外加离子注入场效应管(XFET)基准电压源,具有低噪声、高精度和出色的长期稳定特性,采用SOIC和MSOP封装。                                利用温度漂移曲率校正专利技术和XFET技术,可以使电压随温度变化的非线性度降至低点。XFET架构能够为带隙基准电压源提供出色的精度和热滞性能。与嵌入式齐纳二极管基准电压源相比,还能以更低的功耗和更小的电源裕量工作。ADR42x具有出色的噪声性能、稳定性和精度,适合光纤网络和医疗设备等精密转换应用。此外还可利用其调整引脚,在±0.5%范围内调整输出电压,其它性能则不受影响。ADR42x系列分为两种电气等级,额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚SOIC封装或8引脚MSOP封装(后者比前者小30%)。应用精密数据采集系统高分辨率转换器电池供电仪器仪表便携式医疗仪器工业过程控制系统精密仪器光纤网络控制电路
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2023/2/16 15:16:53
AD9957可用作通用I/Q调制器与捷变上变频器,适合视成本、尺寸、功耗和动态性能为关键因素的通信系统。它在单芯片上集成了一个高速直接数字频率合成器(DDS)、一个高性能、高速14位数模转换器(DAC)、时钟乘法器电路、数字滤波器以及其它DSP功能,为有线或无线通信系统中的数据传输提供基带上变频。AD9957是正交数字上变频器(QDUC)系列中的第三款器件,另外两款器件是AD9857和AD9856。它的工作速度、功耗和频谱性能均有所提升。与前两款产品不同,它支持可用于I/Q基带数据的16位串行输入模式。或者,也可以对这款器件进行编程,用作单音正弦源或插值DAC。基准时钟输入电路含有一个晶体振荡器、一个高速二分频输入和一个低噪声锁相环(PLL),锁相环用于倍增基准时钟频率。控制功能的用户接口包括一个串行端口和引脚分布,前者经过配置很容易与Blackfin® DSP的SPORT接口,后者可以用来对任何信号参数(相位、频率或振幅)进行快速、轻松的移动键控。
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2023/2/16 15:13:56
ADMV1014是一款采用硅锗(SiGe)设计的宽带、微波下变频器,针对点到点微波无线电设计进行优化,工作频率范围为24 GHz至44 GHz。该下变频器提供两种频率转换模式。该器件能够从正交解调直接变频为基带IQ输出信号,并从镜像抑制下变频为复中频输出载波频率。基带输出可采用直流耦合,或更典型的是,IQ输出将使用足够低的高通转折频率进行交流耦合,以确保充足的解调精度。SPI接口可对正交相位进行微调,使用户能够优化IQ解调性能。另一方面,可以禁用基带IQ输出,且I/Q信号可通过片内有源巴伦提供两个单端复中频输出(800至6000MHz)。用作镜像抑制下变频器时,不需要的镜像项通常会被抑制,比所需边带低25dBc。ADMV1014提供灵活的LO系统,包括LO输入频率范围高达47 GHz的频率四倍选项,以覆盖24至44GHz的RF输入范围。提供平方律功率检波器,以便监控混频器输入端上的功率电平。检波器输出可用于通过外部运算放大器误差积分器电路选项提供对RF输入可变衰减器的闭环控制。ADMV1014下变频器采用紧凑的散热增强型、5 mm × 5 mm倒装芯片CSP封装。ADMV1014工作壳温范围为−40°C至+85°C。
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2023/2/16 15:12:26
相对于运算放大器,AD8138在差分信号处理方面取得了重大进步。AD8138可以用作单端至差分放大器或差分至差分放大器。它像运算放大器一样易于使用,并且大大简化了差分信号放大与驱动。该器件采用ADI公司的专有XFCB双极性工艺制造,-3 dB带宽为320 MHz,提供差分信号,谐波失真在现有差分放大器中最低。AD8138具有独特的内部反馈特性,可以提供输出增益和相位匹配平衡,从而抑制偶数阶谐波。内部反馈电路则可以使外部增益设置电阻不匹配的任何相关增益误差最小。AD8138的差分输出有助于平衡差分ADC的输入,使ADC性能达到较高。该器件无需使用具有高性能ADC的变压器,并保留低频和直流信息。在VOCM 引脚上施加电压便可调整差分输出的共模电平,从而使驱动单电源ADC的输入信号可轻松实现电平转换。快速过载恢复则可确保采样精度。AD8138拥有良好的失真性能,成为通信系统的理想ADC驱动器,足以在较高频率条件下驱动最新型的10位至16位转换器。高带宽和IP3特性使它适合用作中频及基带信号链中的增益模块。出色的失调和动态性能则使该器件特别适合各种信号处理与数据采集应用。AD8138提供SOIC和MSOP两种封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。AD8138-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
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2023/2/16 15:10:51
ADuM5401/ADuM5402/ADuM5403/ADuM5404均为四通道数字隔离器,集成isoPower®隔离式DC/DC转换器。该DC-DC转换器基于ADI公司的iCoupler®技术,采用5.0 V(5.0V输入电源)或3.3V电压(3.3V电源)时,可提供高达500 mW的稳压隔离功率。在低功耗隔离设计中,无需使用单独的隔离式DC-DC转换器。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够同时隔离逻辑信号和DC/DC转换器的磁性元件,因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。ADuM5401/ADuM5402/ADuM5403/ADuM5404隔离器提供4个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(更多信息请参考“订购指南”)。isoPower利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。关于电路板布局考量因素的详细信息,请参考应用笔记AN-0971。应用RS-232/RS-422/RS-485收发器工业现场总线隔离电源启动偏置和栅极驱动隔离传感器接口工业PLC
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2023/2/16 15:09:59
ADRF5720是一款硅、6位数字衰减器,以0.5 dB步长提供31.5 dB的衰减控制范围。    该器件的工作频率范围为9 kHz至40 GHz,提供优于4.5 dB的插入损耗和出色的衰减精度。在所有状态下,ADRF5720的ATTIN端口具有27 dBm(平均值)和30 dBm(峰值)的射频(RF)输入功率处理能力。    ADRF5720需要+3.3 V和?3.3 V双电源电压供电。该器件具有串行外设接口(SPI)、并行模式控制和互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。    ADRF5720与ADRF5730(快速切换版本)引脚兼容,工作频率范围为100 MHz至40 GHz。    ADRF5720 RF端口设计用于匹配50 ?的特征阻抗。对于宽带应用,RF传输线路上的阻抗匹配可以进一步优化高频插入损耗、回波损耗和衰减精度特性。有关更多详情,请参考“电气规格”部分、“典型性能参数”部分和“应用信息”部分。    ADRF5720采用符合RoHS标准的24引脚、4 mm × 4 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为?40°C至+105°C。
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2023/2/16 15:08:57
相对于运算放大器,AD8138在差分信号处理方面取得了重大进步。AD8138可以用作单端至差分放大器或差分至差分放大器。它像运算放大器一样易于使用,并且大大简化了差分信号放大与驱动。该器件采用ADI公司的专有XFCB双极性工艺制造,-3 dB带宽为320 MHz,提供差分信号,谐波失真在现有差分放大器中最低。AD8138具有独特的内部反馈特性,可以提供输出增益和相位匹配平衡,从而抑制偶数阶谐波。内部反馈电路则可以使外部增益设置电阻不匹配的任何相关增益误差最小。AD8138的差分输出有助于平衡差分ADC的输入,使ADC性能达到较高。该器件无需使用具有高性能ADC的变压器,并保留低频和直流信息。在VOCM 引脚上施加电压便可调整差分输出的共模电平,从而使驱动单电源ADC的输入信号可轻松实现电平转换。快速过载恢复则可确保采样精度。AD8138拥有良好的失真性能,成为通信系统的理想ADC驱动器,足以在较高频率条件下驱动最新型的10位至16位转换器。高带宽和IP3特性使它适合用作中频及基带信号链中的增益模块。出色的失调和动态性能则使该器件特别适合各种信号处理与数据采集应用。AD8138提供SOIC和MSOP两种封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
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2023/2/16 15:06:49
AD9957可用作通用I/Q调制器与捷变上变频器,适合视成本、尺寸、功耗和动态性能为关键因素的通信系统。它在单芯片上集成了一个高速直接数字频率合成器(DDS)、一个高性能、高速14位数模转换器(DAC)、时钟乘法器电路、数字滤波器以及其它DSP功能,为有线或无线通信系统中的数据传输提供基带上变频。AD9957是正交数字上变频器(QDUC)系列中的第三款器件,另外两款器件是AD9857和AD9856。它的工作速度、功耗和频谱性能均有所提升。与前两款产品不同,它支持可用于I/Q基带数据的16位串行输入模式。或者,也可以对这款器件进行编程,用作单音正弦源或插值DAC。基准时钟输入电路含有一个晶体振荡器、一个高速二分频输入和一个低噪声锁相环(PLL),锁相环用于倍增基准时钟频率。控制功能的用户接口包括一个串行端口和引脚分布,前者经过配置很容易与Blackfin® DSP的SPORT接口,后者可以用来对任何信号参数(相位、频率或振幅)进行快速、轻松的移动键控。应用HFC数据、电话和视频调制解调器无线基站传输宽带通信传输网络电话
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2023/2/16 15:01:37
ADM705/ADM706/ADM707/ADM708微处理器监控电路均适合监控5 V电源/电池和微处理器活动。ADM705/ADM706提供电源监控电路,该电路可在上电、关断和掉电情况下产生复位输出。 即使VCC低至1 V,复位输出仍然可以工作。还提供独立的看门狗监控电路。 如果看门狗输入在1.60秒内未触发,该电路会被激活。 。此外还集成一个1.25 V阈值检测器,用于发出电源故障警告、检测低电池电量或监控附加电源。 另外还提供低电平有效、去抖手动复位输入(MR)。除了复位阈值监控电平分别为4.65 V和4.40 V以外,ADM705和ADM706两者完全相同。ADM707和ADM708的功能与ADM705和ADM706类似,唯一不同之处是不提供看门狗定时器功能。 相反,它们具有高电平有效复位输出(RESET)和低电平有效复位输出(RESET)。 除了复位阈值监控电平分别为4.65 V和4.40 V以外,ADM707和ADM708两者完全相同。这些器件均提供8引脚窄体PDIP和8引脚SOIC两种封装。应用微处理器系统计算机控制器智能仪器关键微处理器电源监控
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2023/2/16 14:56:06
AD7417和AD7418是10位、四通道和单通道ADC,具有片内温度传感器,可采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这些器件内置15 μs逐次逼近型转换器、5通道多路复用器、温度传感器、时钟振荡器、采样保持器和基准电压源(2.5 V)。AD7416仅具有温度监控功能,采用8引脚封装。    通过多路复用器通道0可以访问这些器件上的温度传感器。选择通道0并启动转换后,转换结束时产生的ADC码为环境温度的测量结果(25°C时精度为±1°C)。可以将温度的上下限编程写入片内寄存器,器件提供一个开漏过温指示器(OTI)输出;当温度超过限值时,该输出有效。    配置寄存器允许对OTI输出(高电平有效或低电平有效)检测及其工作模式(比较器或中断)进行编程。可编程故障队列计数器允许设置超限测量的次数,必须达到该次数才能触发OTI输出,从而防止高噪声环境中的杂散现象触发OTI输出。    AD7416/AD7417/AD7418的寄存器通过 I2C? 兼容串行接口进行读写。AD7416/AD7417串行总线地址的3个LSB是可以选择的,因此一条总线最多可以连接8个AD7416/AD7417器件。    AD7417采用窄体、0.15英寸、16引脚小型封装(SOIC)或16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。AD7416和AD7418采用8引脚SOIC或MSOP封装。
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2023/2/16 14:54:54
ADRF5045 是一款利用硅工艺制造的通用单刀四掷 (SP4T) 开关。它采用 24 端子岸面栅格阵列 (LGA) 封装,在 9 kHz 至 30 GHz 频率范围内具有隔离程度高、插入损耗低等特点。该宽带开关需要双电源电压(+3.3 V 和 −3.3 V),并提供互补金属氧化物半导体 (CMOS)/低电压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL) 逻辑兼容控制。应用测试仪器仪表微波无线电和甚小孔径终端 (VSAT)军用无线电、雷达和电子对抗措施 (ECM)宽带电信系统
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2023/2/16 14:53:51
AD9656是一款4通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达125 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,适合比较重视小封装尺寸的应用。该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。它还支持独立关断各通道;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程输出时钟与数据对准、生成数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。AD9656采用符合RoHS标准的56引脚LFCSP封装。额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。产品特色尺寸小巧。一个小型8 mm x 8 mm封装中集成4个ADC。片内锁相环(PLL)允许用户提供单个ADC采样时钟,对应的JESD204B数据速率时钟由PLL乘以该ADC采样时钟产生可配置的JESD204B输出模块支持每通道最高6.4 Gbps的采样速率。JESD204B输出模块支持1/2/4通道配置低功耗:2通道、125 MSPS时每通道功耗为198 mW。SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求
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2023/2/16 14:52:32
ADG936/ADG936-R均为采用CMOS工艺制造的宽带模拟开关,包含两个独立可选的SPDT开关,在最高至1 GHz范围内具有高隔离、低插入损耗特性。ADG936是一款吸收式/匹配双SPDT开关,具有50 Ω端接分流引脚;ADG936-R为反射式双SPDT开关。这些器件经过专门设计,在DC至1 GHz频率范围内具有高隔离特性。二者均具有片内CMOS控制逻辑,无需外部控制电路。控制输入与CMOS和LVTTL均兼容。这些CMOS器件的功耗很低,非常适合无线应用和通用高频切换应用。
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2023/2/16 14:49:13
AD9832是一款数控振荡器,在单个CMOS芯片内集成了一个相位累加器、一个正弦查找表以及一个10位数模转换器(DAC),提供相位调制和频率调制两种调制能力。最高支持25 MHz时钟速率。频率控制精度可达40亿分之一。调制通过串行接口载入寄存器来实现。不使用AD9832时,可以用关断位关断,此时功耗降至5 mW (5 V)或3 mW (3 V)。该器件采用16引脚TSSOP封装。应用- 频率激励/波形发生- 频率相位调谐和调制- 低功耗RF/通信系统- 液体和气流测量- 传感器应用:接近度、运动和缺陷检测- 测试与医疗设备
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2023/2/16 14:47:16
ADRF6755是一款高集成度正交调制器、频率合成器和可编程衰减器。该器件工作在100 MHz至2400 MHz的频率范围,适用于卫星、蜂窝和宽带通信。ADRF6755调制器包括一个集成VCO的高模数、小数N分频频率合成器,其频率分辨率低于1 Hz,以及一个47 dB数字控制输出衰减器,步进为1 dB。所有片内寄存器均通过用户可选的SPI或I2C接口进行控制。该器件采用4.75 V至5.25 V单电源供电。具备的特征• 集成小数N分频PLL和VCO的I/Q调制器• 增益控制范围:47 dB,步进为1 dB• 输出频率范围:100 MHz至2400 MHz• 1 dB 输出压缩:8 dBm(LO = 1800 MHz)• 输出IP3:20.5 dBm(LO = 1800 MHz)如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波商城。
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2023/2/16 14:45:31
ADM809监控电路用于监控微处理器系统中的电源电压,可在上电、关断和掉电情况下提供复位输出。上电时,内部定时器使复位保持置位状态240 ms。这样,微处理器会保持复位状态,直到电源达到稳定状态。即使VCC低至1 V,/RESET输出仍然可以工作。ADM809可提供低电平有效复位信号/RESET,还有一个推挽输出级。共提供7种复位阈值选项。复位比较器具有内置抗突波特性,能够不受VCC的快速瞬变影响。ADM809提供3引脚SOT-23和SC70两种封装,功耗仅为17 µA,适合低功耗便携式设备使用。
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2023/2/16 14:43:50
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