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MAX1464是一款高集成度、低功耗、低噪声、多通道传感器信号处理器,优化于工业、汽车以及过程控制应用,诸如压力检测与补偿、RTD与热电偶线性化,重量测量与分类,以及具有边界指示功能的远端过程监视。    MAX1464可接受单端或差分输出的传感器。MAX1464适应的传感器输出灵敏度为1mV/V至1V/V。MAX1464提供放大、校准、信号线性化处理以及温度补偿功能,使整体性能接近传感器固有性能,而无需任何外部调理元件。    两个16位电压输出DAC和两个12位PWM可分别用于指示每个经温度补偿后的传感器信号,即和或差信号,或由用户定义的每个信号和温度之间的关系。不受约束的运算放大器可用于缓冲器DAC输出,驱动较重的外部负载或提供额外增益和滤波。    MAX1464内部包括一个16位CPU、用户可编程的4kB FLASH程序存储器、128字节FLASH用户信息、一个16位ADC,两个16位DAC、两个12位PWM数字输出、四个满摆幅运算放大器、一个SPI?兼容接口,两个GPIO以及一个片上温度传感器。    MAX1464采用5.0V (典型值)单电源供电,提供汽车级、工业级及商业级温度范围,采用28引脚SSOP封装。
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2023/2/14 15:13:41
ADuCM360是完全集成的3.9 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成双核高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC)、32位ARM Cortex?-M3处理器和Flash/EE存储器。在有线和电池供电应用中,ADuCM360设计为与外部精密传感器直接连接。ADuCM361集成了ADuCM360的全部功能,不过它仅有一个24位Σ-Δ ADC (ADC1)。    ADuCM360/ADuCM361自带一个片内32 kHz振荡器和一个内部16 MHz高频振荡器。高频振荡器通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生处理器内核时钟工作频率。最大内核时钟速度为16 MHz;该速度不局限于工作电压或温度。    微控制器内核为低功耗ARM Cortex-M3处理器,它是一个32位RISC机器,峰值性能最高可达20 MIPS。Cortex-M3处理器集成了灵活的11通道DMA控制器,支持全部有线通信外设(SPI、UART和 I2C)。片内还集成128 kB非易失性Flash/EE存储器和8 kB SRAM。    模拟子系统由双通道ADC组成,每个ADC均连接到一个灵活的输入多路复用器。两个ADC都可在全差分和单端模式下工作。其他的片内ADC功能包括:双通道可编程激励电流源、诊断电流源和偏置电压产生器AVDD_REG/2(900 mV),可设置输入通道的共模电压。低端内部接地开关可在两次转换之间关断外部电路(例如桥电路)。    ADC包含两个并联的滤波器:一个sinc3或sinc4滤波器与sinc2滤波器并联。Sinc3或Sinc4滤波器用于精密测量。sinc2滤波器用于快速测量和输入信号的步进变化检测。    该器件集成一个低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,但在采用比例式测量...
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2023/2/14 15:12:51
ADA4558 是用于桥式传感器的完全集成的传感器信号调节器 IC。该器件使用可针对特定桥式传感器进行优化的片内校正和校准硬件,通过内部或外部检测的温度提供数字非线性校正和温度补偿。ADA4558 采用四阶数字校正算法,为具有二阶非线性灵敏度的桥式传感器提供 0.1% 满量程范围 (FSR) 的系统精度。ADA4558 包含一个本地互连网络 (LIN) 物理接口,用于在汽车环境中进行单线高电压通信。支持 LIN 2.1 和更早的版本。通过 LIN 接口可以访问测量、下线 (EOL) 校准和各种诊断功能。 模拟子系统包含模数转换器 (ADC) 和具有 2.94 V/V 至 971.10 V/V 宽增益范围的可编程增益放大器 (PGA)。为了较大限度地降低电源噪声,通过内部 4 V 电压稳压器对桥式传感器进行偏置。ADA4558 的额定工作温度范围为 −40°C 至 +150°C。该器件由 6 V 至 18 V 的电池电源电压供电。ADA4558 采用 4 mm × 4 mm、20 引脚引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP)。应用应变片用于汽车的压力信号调节器
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2023/2/14 15:12:08
ADuCM322是一款完全集成的单封装器件,集成高性能模拟外设和数字外设,由80 MHz ARM? Cortex?-M3处理器和用于代码和数据的集成闪存进行控制。 .    ADuCM322的内置ADC能够通过最多16个输入引脚进行12位、1 MSPS数据采集。此外,还可以测量芯片温度和电源电压。    ADC输入电压范围为0 V至VREF。用户利用序列器可选择一组ADC通道依次测量,在此期间无需软件介入。该序列可以在用户选择的速率下选择自动重复。提供多达8个VDAC,输出范围可编程设置为两个电压范围之一。    可对进行配置,使其数字和模拟输出通过看门狗或软件复位序列保留输出电压。因此,即使正在复位,产品也能继续工作。    ADuCM322具有低功耗ARM Cortex-M3处理器和一个32位RISC机器,峰值性能最高可达100 MIPS。片内还集成2个128 kB Flash/EE存储器模块和32 kB SRAM。闪存包括两个独立的128 kB模块,支持一个闪存模块执行程序,同时另一个闪存模块进行写入/擦除操作。    ADuCM322通过片内振荡器或16 MHz外部晶体和PLL在80 MHz下工作。该时钟也可以进一步分频,以降低功耗。通过软件可以设置其他低功耗模式。在正常工作模式下,ADuCM322数字内核功耗约300 ?A/MHz。    该器件包括MDIO接口,运行频率高达4 MHz。两个闪存模块同时分别执行程序和进行写入/擦除操作功能,使得ADuCM322非常适合10G、40G和100G光学应用。此外,用户闪存中不可擦除的内核代码加标识提供了辅助功能,可将用户代码可靠地在用户闪存代码和数据空间的两个模块间切换。    AD...
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2023/2/14 15:10:39
ADuCM300 是一款完全集成的 8 kSPS(8000 Hz 转换率)数据采集系统,其中包含双路高性能 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)、32 位 Arm? Cortex?-M3 处理器和微控制器单元 (MCU) 子系统。ADuCM300 具有 128 kB 程序闪存/EE、4 kB 数据闪存/EE 和 6 kB 静态随机存取存储器 (SRAM)。    ADuCM300 是适用于汽车应用中外部精密传感器电压测量的完整系统解决方案。该器件较大程度地减少了外部系统元件,可直接由 3.6 V 至 18 V 的外部电压源供电。片内低压差 (LDO) 稳压器可以为集成式数字和模拟子系统生成电源电压。    模拟子系统包含两个 20 位 Σ-Δ ADC:一个主 ADC 和一个辅助 ADC。主 ADC 接受差分输入,集低噪声、可编程增益放大器 (PGA)、高精度和低漂移基准电压源于一身,非常适合连接具有低电平信号幅度输出的外部传感器。辅助 ADC 连接到灵活的输入多路复用器,可以测量外部单端传感器输入电压 (AIN5/GND_SW)、内部(片内)温度传感器,或监测连接到 AIN4 的电源电压(请参见数据手册中的图 1)。    ADuCM300 依靠提供系统时钟的片内 16.384 MHz 高频振荡器运行。该时钟通过可生成内核时钟工作频率的可编程时钟分频器进行路由。该器件还包含 32 kHz 振荡器以实现低功耗运行。    ADuCM300 集成了一系列片内外设,可以在应用中根据需要在内核软件控制下进行配置。这些外设包括一个串行外设接口 (SPI) 输入/输出通信控制器、六个通用输入/输出 (GPIO) 引脚、一个通用定时器、一个唤醒定时器 (WUT) 和一个监控定时器 (WDT)。  ...
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2023/2/14 15:09:46
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 是完全集成的 8 kHz 数据采集系统,其中包含双路高性能多通道 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)、32 位 Arm? Cortex?-M3 处理器和闪存。ADuCM330WFS 具有 96 kB 闪存/EE,ADuCM331WFS 具有 128 kB 闪存/EE 存储器。两者都有 4 kB 数据闪存。所有闪存和 SRAM 存储器上都有错误校正码 (ECC)。    ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 是完整系统解决方案,适用于 12 V 汽车应用中进行电池监控。    ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 集成了需要的所有特性,可以在很宽的工作条件范围内精确、智能地监控、处理和诊断 12 V 电池参数,包括电池电流、电压和温度。    为了最大限度地减少外部系统组件,此套件直接由 12 V 电池供电。片内低压差 (LDO) 稳压器可为两个集成式 Σ-Δ ADC 生成电源电压。ADC 可以精确测量电池电流、电压和温度,以表征汽车电池的健康状态和电荷状态。    该套件可依靠片内 16.384 MHz 高频振荡器工作,后者可提供系统时钟,通过可编程的时钟分频器进行路由,从而生成内核时钟工作频率。该套件还包含 32 kHz 振荡器以实现 低功耗运行。    模拟子系统包含具有可编程增益放大器 (PGA) 的 ADC,可对不同的电流和电压范围进行监控。模拟子系统还包含片内精密基准电压源。    ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 集成了一系列片内外设,可以在应用中根据需要在内核软件控制下进行配置。这些外设包括一个串行端口接口 (SPI) 串行输入/输出通信控制器、六个通用输入/输出 ...
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2023/2/14 15:08:08
ADuCM410 是一款完全集成的单封装套件,包括高性能模拟外设套件和数字外设套件(由 160MHz Arm? Cortex?-M33 处理器控制)以及用于数字码和数据的集成闪存。    ADuCM410 上的模数转换器 (ADC) 使用多达 16 个输入引脚提供 16 位、2 MSPS 数据采集,这些引脚可通过可编程增益放大器 (PGA) 或互阻抗放大器 (TIA) 进行编程,用于电压和电流测量,从而实现单端或差分操作。此外,还可以测量裸片温度和电源电压。    ADC 输入电压范围为 0 V 至 VREF。提供了一种时序控制器,使用户可以选择一组要按时序测量的 ADC 通道,而无需在时序期间进行软件干预。该时序可以选择性地以用户可选择的速率自动重复。    多达 12 个通道的 12 位电压数模转换器 (VDAC) 提供了支持输出的缓冲区。    ADuCM410 可进行配置,以便数字和模拟输出通过看门狗或软件复位时序保持其输出电压。因此,即使在 ADuCM410 自行复位时,产品也可以保持功能。    ADuCM410 具有低功耗 ARM Cortex-M33 处理器和 32 位精简指令集计算机 (RISC) 机器,通过浮点单元 (FPU) 提供高达 240 MIPS 的峰值性能。还集成了 2× 512 kB 闪存/EE 存储器和128 kB 静态随机存取存储器 (SRAM)—两者都具有单比特错误校正 (SEC) 和双比特错误检测 (DED)、错误检查和纠正 (ECC)。闪存包含两个独立的 512 kB 模块支持一个闪存模块执行程序,同时另一个闪存模块进行写入/擦除操作。    ADuCM410 采用片内振荡器工作,锁相环频率为 160 M...
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2023/2/14 15:07:10
MAX30112为完备的光学脉搏血氧和心率检测集成模拟前端。MAX30112具有高分辨率、光学读数信号处理通道,内置环境光抵消,以及高电流LED驱动器DAC,形成完备的光学读数信号链。使用外部LED和光二极管,MAX30112为手腕应用提供极低功耗、最高性能的心率检测方案。MAX30112工作在1.8V主电源电压,使用独立的3.1V至5.25V LED驱动器电源。器件支持标准I2C兼容接口,以及通过软件实现关断模式,待机电流接近于零,允许电源时刻保持供电。应用健身可穿戴设备入耳式可穿戴设备SpO2监测设备腕戴式设备
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2023/2/14 15:05:48
MAX86140为超低功耗、全集成、光学数据采集系统。在发送器侧,MAX86140有3个可编程高电流LED驱动器,可配置为驱动多达6个LED。两片MAX86140器件以主-从模式工作时,LED驱动器可驱动多达12个LED。在接收器侧,MAX86140有一个低噪声信号调理模拟前端(AFE),包括一个19位ADC、一个业界领先的环境光抵消(ALC)电路,以及珊栏检测和更换算法。MAX86140拥有较低功耗、紧凑的尺寸、使用简单/灵活以及业界领先的环境光抑制能力,器件可理想用于较宽范围的各种光检测应用,例如脉搏血氧和心率检测。MAX86140工作在1.8V主电源电压和3.1至5.5V LED驱动器电源电压。器件支持标准SPI兼容接口和全自主操作。器件具有128字内置FIFO。MAX86140采用小尺寸晶圆级封装(WLP) (2.048mm x 1.848mm),焊球间距为0.4mm。
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2023/2/14 15:04:57
ADPD105/ADPD106/ADPD107均为集成14位模数转换器(ADC)和20位突发累加器的高效率光电式测量前端,配合灵活的发光二极管(LED)驱动器工作。该累加器设计用于激励LED并测量相应的光学返回信号。数据输出和功能配置通过ADPD105上的一个1.8 V I2C接口或ADPD106和ADPD107上的SPI进行。控制电路包括灵活的LED信号传输和同步检测。由于环境光通常引起调制干扰,模拟前端(AFE)可提供良好的信号失调和破坏抑制性能。利用电容低于100 pF的光电二极管配合ADPD105/ADPD106/ADPD107以实现优质性能。ADPD105/ADPD106/ADPD107可用于任何LED。ADPD105提供2.46 mm x 1.4 mm WLCSP和4 mm x 4 mm LFCSP两种封装。仅有SPI的版本ADPD106和ADPD107提供2.46 mm x 1.4 mm WLCSP封装。应用可穿戴健康和健身监护仪临床测量,例如:SpO2工业监控背景光测量
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2023/2/14 15:03:47
ADPD4000/ADPD4001 可作为完整的多模式传感器前端运行,从而激励多达八个发光二极管 (LED) 并在多达八个单独的电流输入上测量返回信号。提供十二个时隙,每个采样周期支持 12 次单独的测量。    数据输出和功能配置采用 ADPD4101 上的 I2C 接口或 ADPD4100 上的串行端口接口 (SPI)。控制电路包括灵活的 LED 信号传递和同步检测功能。这些套件使用 1.8 V 模拟内核和 1.8 V/3.3 V 兼容数字输入/输出 (I/O)。    模拟前端 (AFE) 可抑制来自异步调制干扰导致的信号失调和破坏(通常由环境光所致),而无需使用光学滤波器或外部控制的直流消除电路。提供多种工作模式,可以将 ADPD4100/ADPD4101 用作光电二极管、生物电势电极、电阻、电容和温度传感器同步测量的传感器中心。多种操作模式可适应各种传感器测量,包括但不限于光体积变化描记图法 (PPG)、心电图 (ECG)、皮肤电活动 (EDA)、阻抗、电容、温度、气体检测、烟雾检测和气溶胶检测,以用于各种医疗健康 、工业和消费电子应用。    ADPD4100/ADPD4101 采用 3.11 mm × 2.14 mm 0.4 mm 间距 33 球 WLCSP 和 35 球 WLCSP 封装    应用    可穿戴健康和保健监护仪:心率监护仪 (HRM)、心率变异性 (HRV)、应力、血压估测、血氧饱和度 (SpO2)、水分、身体成份    工业监测:一氧化碳 (CO)、二氧化碳 (CO2)、烟雾和气溶胶探测    家庭患者监护
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2023/2/14 15:01:21
MAX86177是一种具有发射和接收信道的超低功率光学数据采集系统。在发射机端,它有两个高电流8位可编程LED驱动器,最多支持6个LED。在接收器端,它有四个低噪声电荷集成前端,每个前端都包括独立的20位模数转换器(ADC)和一流的环境光消除(ALC)电路,产生了当今市场上性能最高的集成光学数据采集系统。    由于其功耗低、体积小巧、使用方便和灵活,MAX86177非常适合各种光学传感应用,如脉搏血氧饱和度和心率检测。    MAX86177在1.8V主电源电压和3.1V至5.5V LED驱动器电源电压下工作。该设备以完全自主的方式支持I2C和SPI兼容接口。该设备有一个512字的内置FIFO。MAX86177采用7 x 4 28凸块晶圆级封装(WLP),尺寸为2.83mm x 1.89mm,可在-40?C至+85?C温度范围内工作。
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2023/2/14 15:00:18
DeepCover®嵌入式安全处理器方案为敏感数据提供多重保护,采用先进的物理安全机制提供最可靠的加密存储。DeepCover安全处理器(MAX32590)提供安全、高成效、可协同操作的解决方案,用于构建新一代信任设备,例如:便携式多媒体EFT-POS终端。MAX32590集成了存储器管理单元(MMU)、32KB指令高速缓存器、16KB数据高速缓存、4KB指令TCM、4KB数据TCM、384KB系统SRAM、2KB一次性编程(OTP)存储器、128KB装载ROM、24KB电池备份SRAM。MAX32590能够充分利用器件带宽,支持100Mbps以太网、大型彩色LCD显示器、吉比特海量存储器等设备的高速通信。除硬件加密外,MAX32590还提供真正的随机数发生器、电池备份RTC、非易失SRAM以及实时环境监测和篡改侦测电路,为系统级设计提供便利条件。MAX32590微控制器包含多个通信接口,一个USB主机控制器和一个USB设备控制器以及相应的USB收发器,两个智能卡控制器、五个SPI接口、三个UART和SD/SDHC/SDIO控制器、内置FIFO的以太网10/100 MAC,并提供了一路I²C总线接口。三个片上定时器还支持PWM输出,直接控制外部器件。集成密码键盘和热敏打印机接口为移动POS终端提供完备方案。此外,三路10位ADC可用于支持打印机或通用功能。
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2023/2/14 14:58:40
THS4567器件是一种新型全差分放大器(FDA),包括独立输入共模(VICM)和输出共模(VOCM)控制。标准FDA仅具有输出共模控制。THS4567是一款失补偿放大器,最小稳定增益为10 V/V。THS4567在单个集成级中用作全差分跨阻放大器(TIA)和模数转换器(ADC)驱动器。VICM环路将光电二极管(PD)两端的反向偏置与放大器输入和输出摆动顺应范围解耦,从而允许设计者最大化PD反向偏置并最小化PD电容。可以禁用VICM环路,从而允许THS4567作为标准FDA运行。VOCM回路设置差分输出共模电压,并且通常设置在随后的ADC级共模参考电压。具备的特征•增益带宽积(GBWP):220 MHz•转换速率:500 V/µs•带宽:42 MHz(G=10 V/V)•电压噪声:4.2 nV/√Hz•电源电流(IQ):2 mA•IQ:28µA(关机)•轨对轨输出(RRO)•高阻抗CMOS输入•独立输入和输出共模控制•禁用输入共模环路作为标准全差分放大器(FDA)•单电源范围:3.3V至5.5V•分体式电源范围:±1.65 V至±2.75 V•工作温度范围:-40°C至125°C上述就是关于THS4567全差分放大器芯片的定义及特征分析,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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2023/2/14 14:57:24
1.THS4541-DIE全差分放大器定义THS4541-DIE 是一款低功耗、电压反馈、全差分放大器 (FDA),输入共模范围低于负轨和轨到轨输出。 这是一款裸片产品,适用于多芯片模块 (MCM)、系统级封装 (SiP)、板载芯片 (COB)、混合系统以及要求超小尺寸的系统。 THS4541-DIE 专为低功耗数据采集系统而设计,其中高密度对于高性能模数转换器 (ADC) 或数模转换器 (DAC) 接口设计至关重要。THS4541-DIE 具有所需的负电源轨输入,可用于连接直流耦合、以接地为中心的源信号。此负电源轨输入搭配轨至轨输出,只需使用一个 2.7V 至 5.4 V 的电源,即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。2.具备的特性• 带宽:500 MHz (G = 2V/V)• 增益带宽积:850MHz• 压摆率:1500 V/µs• HD2:10MHz 时为 –95dBc(2VPP,RL = 500Ω)• HD3:10MHz 时为 –90dBc(2VPP,RL = 500Ω)• 输入电压噪声:2.2nV/√Hz (f 100kHz)• 低温漂:±0.5µV/°C(典型值)• 负电源轨输入 (NRI)• 轨到轨输出 (RRO)• 电源:– 单电源电压范围:2.7V 至 5.4V– 双电源电压范围:±1.35V 至 ±2.7V– 静态电流:10.1mA(5V 电源)• 断电能力:2µA(典型值)3.常被应用于哪些应用中?• 低功耗高性能 ADC 驱动器:– SAR、ΔΣ 和流水线• 低功耗、高性能(直流或交流耦合):– 单端至差分放大器– 差分至差分放大器• 差分有源滤波器• 实现 DAC 输出的差分跨阻• ADC3xxx 系列低功耗、高性...
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2023/2/14 14:56:19
兆亿微波商城可以进行实时报价以及超1000+型号库存多品牌型号,根据实时的市场情况,进行报价服务,并且提供免费的选型服务,一对一帮用户进行选型对比。在绝对透明化的采购环境下获得精准的元器件库存、货期、报价查询和一站式采购体验。兆亿微波商城得特点可概括为多、快、好、省,‘多’即货源多,同时支持包含多个器件的BOM清单的一次性查询。‘快’即查询快,以及省去中间环节带来的配货快‘好’即正牌供应商的货品质量保证以及查询结果的实时性和真实性,‘省’即省时以及价格优化带来的系统成本优势。
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2023/2/14 14:51:56
AD9643是一款双通道、14位、采样速率最高达250 MSPS的模数转换器(ADC),旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。这款双通道ADC采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。ADC输出数据直接路由至两个外部14位LVDS输出端口,格式化为交错式或通道复用式。需要时,灵活的关断选项可以明显降低功耗。设置与控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。AD9643采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。那么,AD9643BCPZ-250双通道模数转换器常被应用于哪些领域中?通信分集无线电系统多模数字接收机(3G)TD-SCDMA、WiMax、WCDMA、CDMA2000、GSM、EDGE、LTEI/Q解调系统智能天线系统通用软件无线电超声波设备宽带数据应用以上就是关于AD9643BCPZ-250双通道模数转换器的概述及应用领域分析,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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2023/2/13 16:34:37
THMC732LC4B是一款宽带GaAs InGaP HBT MMIC压控振荡器,集成谐振器、负电阻器件和变容二极管。这款宽带VCO独一无二地集超小尺寸、低相位噪声、低功耗和宽调谐范围等特性于一体。由于该振荡器采用单芯片结构,因此在温度范围内具有出色的输出功率和相位噪声性能。 Vtune端口支持0至+23V的模拟调谐电压。 HMC732LC4B VCO采用+5V单电源供电,功耗仅为57 mA,提供符合RoHS标准的SMT封装。 它具备哪些特征呢?宽调谐带宽低SSB相位噪声:-95 dBc/Hz@100 kHz无需外部谐振器单正电源:+5V@57 mA24芯陶瓷4x4毫米SMT封装:16mm²因此,低噪声宽带MMIC VCO非常适合:工业/医疗设备、测试和测量设备、军用雷达、EW和ECM等领域中。上述就是关于THMC732LC4B压控振荡器芯片的相关定义及特征,如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元器件商城。引脚配置图
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2023/2/13 16:29:20
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