TPS62135 和 TPS621351 是基于 DCS-Control™ 拓扑的高效且易于使用的同步降压直流/直流转换器。器件具有 3V 至 17V 的宽输入电压范围,非常适合由多节锂离子电池以及 12V 中间电源轨供电的应用。该器件提供 4A 连续输出电流。TPS62135 可以在轻载时自动进入节能模式,从而可在整个负载范围内保持高效率。因此,该器件非常适合需要联网待机性能的应用,如超低功耗计算机。如果将 MODE 引脚设置为低电平,那么器件的开关频率会基于输入输出电压自动调整。该技术称为自动效率提高 (AEE™),可以在整个运行范围内保持高转换效率。器件可以在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,因此可实现具有高输出电压精度的电源设计。器件的典型静态电流为 18µA。在关断模式下,器件电流典型值为 1µA,输出主动放电(仅适用于 TPS62135,TPS621351 的输出电压放电功能被禁用)。TPS62135 作为一个可调版本提供,采用 3mm x 2mm VQFN 封装。
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2022/12/6 15:42:58
TPS7A7002 是一款高性能、正电压、低压降 (LDO) 稳压器,针对 要求 在高达 3A 的电流下拥有超低输入电压和超低压降的应用而设计。该器件支持低至1.425V 的单输入电压,输出电压最低可通过编程设置为 0.5V。输出电压可使用外部分压器进行设置。TPS7A7002 具有 超低压降,非常 适用于 VOUT 与 VIN 极为接近的应用。此外, TPS7A7002 还有使能引脚以便在关断模式下进一步减少功率耗散。TPS7A7002 在线路、负载和温度变化时提供出色的稳压功能。TPS7A7002 提供 8 引脚小型 PowerPAD™封装选项。
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2022/12/6 15:40:04
射频功率放大器基本线性化技术的原理和方法无非是以输入射频信号包络的幅度和相位为参考,与输出信号进行比较,然后产生适当的修正。 在射频放大类芯片方面,射频芯片领域多年的技术积累,并针对5G基站的要求,展开核心技术的攻关工作,将技术创新融入产品,提高其性能和竞争力。目前,射频放大类产品主要包括低噪声放大器和功率放大器,可满足2G、3G、4G、5G、WiFi等移动通讯网络应用。低噪声放大器一般用于实现接收通道的射频信号放大,处于接收链路的前端,低噪声放大器的性能对整个通信设备的信噪比等指标至关重要。功率放大器的作用是对发射通道的射频信号进行放大,是无线通信设备射频的核心组成部分,影响整个无线通信设备发射性能、系统功耗等重要指标。 兆亿微波商城专注于射频芯片得的研究、销售,主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等射频前端分立器件及各类模组产品解决方案,同时对外提供低功耗蓝牙微控制器芯片。公司射频前端分立器件和射频模组产品主要应用于智能手机等移动智能终端产品。 公司主要产品有射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等射频前端分立器件,是目前国内少数国际领先企业的射频器件提供商之一。兆亿微波商城主营全品类射频芯片,通常供应国内对射频芯片有需求得客户,并为他们提供优质得服务。
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2022/12/6 15:24:21
兆亿微波商城,主要从事经营电子元器件系列产品,产品覆盖IC芯片、放大器、功分器、传感器、天线、电阻、电源模块等,海量现货库存。是一家专业的线上电子元器件采购平台。上亿现货库存,覆盖几十万种产品型号。全面保障元器件质量,高效互联满足不同客户需求,致力为广大用户提供电子元器件服务。 聚焦电子元器件、集成电路、5G&AIoT、特种电子、汽车电子和智能制造等重点领域,以电子信息产业发展为基石,吸纳行业顶尖力量,汇集多样化市场技术方案,为行业发展提供精准资源,探索前进方向。 北京兆亿微波科技是国内外知名的专业IC芯片、电子元器件采购商城网站,主要为客户提供电子元器件现货批发采购、IC采购、进口报关、电子元器件寄售等一站式电子元器件采购服务。
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2022/12/6 10:31:46
汽车芯片在营收、利润率层面,与消费类芯片相比,都严重地缺乏吸引力。根据德国电子产业协会统计,芯片行业仅有10%的利润来自于汽车客户。目前各个行业的芯片需求激增,芯片企业优先将产能提供给高利润领域。导致上游芯片企业不愿投入生产利润小、产品质量要求高、产能落后的汽车芯片领域,在面对全球车企的芯片需求未能及时地调整产能而发生断供。 我国半导体产业链呈现微笑曲线形状,芯片的上游设计端比较强大,技术先进,体量也比较大。中间的芯片工艺生产制造比较弱势,规模和体量也比较小。更上游的原材料及贯穿整个芯片研发、生产过程中的检测环节都相对弱势。产品的质量取决于很多因素,因此在研发与生产中对产品质量和性能的测试是必不可少的环节,国内芯片企业往往不太重视这块内容,尤其是对高端芯片的研发检测方面国内仍属空白,投入比较匮乏,因此导致规模和质量均比较落后。总体来说,国内高端半导体材料与芯片检测的第三方实验室基本属于空白,没有对产业形成比较好的支撑,企业的芯片研发检测主要委托中国、美国、新加坡地区的第三方实验室提供支持。 那么问题来了,当下国内哪家企业芯片好呢?推荐兆亿微波商城。 兆亿微波商城是一家专业得射频芯片,主营以射频芯片为主,帮助广大客户供应各类射频芯片,涵盖进口90%得品牌,价格非常合理,等待时间较短。 芯片作为当代科学技术发展的结晶,兆亿微波商城主营芯片用于军事、民用等各大领域。同时,芯片在推动一个国家提高经济发展质量、提高商品附加值等方面,也扮演着更加关键的角色。芯片产业已经成为全球经济发展的不可或缺的重要支柱之一。一个国家或地区如果能够在芯片领域占据一席之地,就可以深入融合到世界经济发展的浪潮之中,获得经济发展的红利。世界上的大部分发达国家都开始构思并明确自己在世界芯片产业链条上担当的角...
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2022/12/6 10:15:26
在关于直流跨阻放大器的《跨阻放大器的基础知识》中,我们开始了理解这个简单电路的良好开端。最后,在接下来的三篇博客结束时,将提供有关跨阻放大器(TIA)电路稳定性的见解。在这一点上,是时候弄脏我们的手并深入研究AC响应了。 图1所示为标准高精度TIA电路,采用低皮安输入偏置电流和mV输入失调电压放大器,光电二极管(PD)两端的电压为零。 跨阻放大器的信号频率响应 图1.标准高精度 为了提高精度,图1的放大器具有超低输入偏置电流和失调电压。通过低于最小值 I 来减少电流误差帕金森,MAX9613的额定输入偏置电流为1pA (典型值)。为了在光电二极管响应下保持尽可能好的线性度,MAX9613失调电压为150mV (最大值)超低。 由于周围的实际电容和寄生电容,该TIA有可能不稳定。但希望通过您从本博客系列中获得的新设计专业知识,您将能够设计出这种令人不快的情况。 在图1中,信号增益等于反馈网络和光电二极管寄生电阻之和。信号增益公式(公式1)为: V外/我帕金森≈ (RF||CF) 等式 1 在公式 1 中,如果假设 CF为开路,该跨阻电路的估计直流增益为RF. 进一步检查公式1得出的极点频率(公式2)等于: ?P = 1 / (2 p RF x CF) 等式 2 信号频率响应在R处表现出直流响应F和 fP频率较高(图2)。 跨阻放大器的信号频率响应 在图2中,信号是在放大器的反相侧获得的。TIA 的直流增益等于 V外/我帕金森。方便的是,该增益等...
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2022/12/5 17:30:25
TAS2505-Q1 是一款支持数字和模拟输入的车规级D类功率放大器,其输出功率可达2.6W。内部集成了LDO,能够单电源供电,简化了供电电路的设计。除此之外,TAS2505-Q1内部还集成了DSP功能,使得此芯片对音频有一定的处理能力,更进一步地简化了电路设计。此芯片还提供I2C&SPI数字通信接口,价格便宜,满足低成本的设计要求。在过去的10多年内得到了市场的广泛认可,有良好的口碑,是汽车仪表盘、紧急呼叫(eCall)和远程通信应用的理想选择。 本文分析了TAS2505-Q1连接扬声器偶发没有声音情况,总结了常见的可能原因,并提供具体的排查方向和解决措施。 故障描述 在TAS2505-Q1的应用案例中,出现问题的状况主要表现为上电后偶发扬声器没有声音,其对应的TAS2505-Q1的 输出端SPKP & SPKM没有输出。出现这个问题的情况应当从硬件方向和软件方向考虑。 图1. TAS2505-Q1框图 硬件方向 上电时序以及电源稳定性,时钟状态,输出端是否过流 1. 上电时序以及电源稳定性 图2. TAS2505-Q1内部框图 A: AVDD和IOVDD的是否是同一个电源,其时序如下图,SPKVDDIOVDDAVDD/DVDDRSTIIC指令。且需要满足如图,的时间间隔要求。 图3 AVDD和IOVDD同电源上电时序要求 表1 AVDD和IOVDD同电源上电时序间隔时间 ...
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2022/12/5 17:27:01
LT®1763 系列是微功率、低噪声、低压差稳压器。这些器件能够提供 500mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。该系列专为在电池供电型系统中使用而设计,30μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。静态电流处于良好受控状态;与采用其他许多稳压器不同,这系列在降压时的静态电流并不上升。LT1763 稳压器的一个重要特点是具有低输出噪声。在增设一个外部 0.01μF 旁路电容器的情况下,输出噪声将降至 20μVRMS (在一个 10Hz 至 100kHz 的带宽之内)。LT1763 稳压器可在采用低至 3.3μF 的输出电容器时实现稳定。可以采用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器那样必需使用串联电阻。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。这些器件可提供1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V 和 5V 的固定输出电压,并可用作一款具一个 1.22V 基准电压的可调型器件。LT1763 稳压器采用 8 引脚 SO 和 12 引脚扁平 (4mm x 3mm x 0.75mm) DFN 封装。
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2022/12/5 17:08:16
LT®1761 系列是微功率、低噪声、低压差稳压器。利用一个外部 0.01μF 旁路电容器,输出噪声将降至 20μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽之内)。该系列专为在电池供电型系统中使用而设计,20μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。在停机模式中,静态电流减小至 LT1761 稳压器可在采用低至1μF输出电容器时实现稳定。可以采用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器那样必需使用串联电阻。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。这些器件可提供 1.2V、1.5V、1.8V、2V、2.5V、2.8V、3V、3.3V 和 5V 的固定输出电压,并可用作一款具有 1.22V 基准电压的可调型器件。LT1761 稳压器采用 5 引脚 TSOT-23 封装。
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2022/12/5 13:39:31
TPS61175-Q1 是一款单片开关稳压器,带有集成的 3A/40V 电源开关。 此器件可配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC 和反激式。 此器件具有宽输入电压范围,可支持输入电压来自多节电池或者 5V、12V 稳压电源轨的应用。TPS61175-Q1 使用电流模式脉宽调制 (PWM) 控制来调节输出电压。 PWM 的开关频率可由外部电阻或外部时钟信号设定。 用户可将开关频率编程设定在 200kHz 至 2.2MHz 之间。此器件的可编程软启动功能可限制启动期间的浪涌电流,并且还具有逐脉冲过流限制和热关断等其它内置保护特性。 TPS61175-Q1 采用带有 PowerPAD 的 14 引脚 HTSSOP 封装。
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2022/12/5 13:37:43
这一系列4、8和16个差分线路驱动器实现了低压差分信号(LVDS)的电气特性。该信号技术降低了5V差分标准电平(如EIA/TIA-422B)的输出电压电平,以降低功率,提高开关速度,并允许使用3.3V电源轨操作。启用时,16个电流模式驱动器中的任何一个都将向100Ω负载提供247 mV的最小差分输出电压幅值。 禁用时,驱动器输出为高阻抗。每个驱动器输入(A)和启用(EN)都有一个内部下拉,当开路时,该下拉将驱动输入至低电平。 SN65LVDS387、SN65LVDS289和SN65LVDS391设备的工作温度为-40°C至85°C。SN75LVDS387、SN75LVDS289和SN75LVDS391设备的工作温度为0°C至70°C。
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2022/12/5 13:33:04
AD9649是一款单芯片、单通道、14位、20/40/65/80 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。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,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。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。采用一个具有可选1、2或4分频比的差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。一个数据输出时钟(DCO)用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序 。 支持1.8 V和3.3 V CMOS电平 。 AD9649采用32引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
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2022/12/5 11:58:00
LTC2947是一款高精度功率和能量监测器,内部感应电阻支持高达±30A。三个内部无延迟Δ∑? ADC确保电压和电流的精确测量,而电压和电流高带宽模拟乘法在广泛的应用中提供精确的功率测量。内部或外部计时选项可实现精确的充电和能量测量。 内部300?Ω温度补偿感测电阻器最大限度地减少了效率损失和外部组件,简化了能量测量应用,同时实现了全温度范围内的高精度电流测量。 所有测量的量都存储在可通过可选I2C/SPI接口访问的内部寄存器中。LTC2947具有可编程的所有测量量的高阈值和低阈值,以减少与主机的数字通信量。
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2022/12/5 11:48:42
LM50和LM50-Q1器件是精密集成电路温度传感器,可使用单个正极电源感测-40°C至125°C的温度范围。设备的输出电压与温度(10 mV/°C)成线性比例,直流偏置为500 mV。该偏置允许在不需要负电源的情况下读取负温度。对于-40°C至125°C的温度范围,LM50或LM50-Q1的理想输出电压范围为100 mV至1.75 V。LM50和LM50-Q1不需要任何外部校准或微调,以在室温下提供±3°C的精度,在-40°C至125°C的整个温度范围内提供±4°C的精确度。在晶片级修整和校准LM50和LM50-Q1确保了低成本和高精度。LM50和LM50-Q1的线性输出、500 mV偏置和工厂校准简化了在需要读取负温度的单电源环境中的电路要求。由于LM50和LM50-Q1的静态电流小于130µA,因此在静止空气中自加热限制在非常低的0.2°C。
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2022/12/5 11:46:16
HMC506LP4(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT)MMIC VCO,带有集成谐振器、负电阻器件、变容二极管、缓冲放大器。 该VCO在7.8至8.7 GHz的频率下工作,由于振荡器的单芯片结构,其相位噪声性能在不同的温度、冲击、振动条件下均非常出色。 功率输出为+14 dBm(典型值),采用+3V单电源,功耗77 mA。 该电压控制振荡器采用无引脚QFN 4x4 mm表贴封装。VSAT无线电 点对点/多点无线电 测试设备和工业控制 军事最终用途
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2022/12/5 11:40:35
TPS7A47 是一款正电压 (+36V) 超低噪声 (4µVRMS) 低压降线性稳压器 (LDO) 系列产品,能够提供 1A 负载。用户可通过印刷电路板 (PCB) 布局布线来编程设定 TPS7A4700 输出电压(最高 20.5V),无需外部电阻器或前馈电容器,从而减少了元件总数量。配置 TPS7A4701 输出电压时,用户可通过 PCB 布局编程设定(高达 20.5V)或使用外部反馈电阻器调节(高达 34V)。TPS7A47 由双极型技术设计而成,主要用于高准确度、高精度仪器仪表应用。在此类应用中,规整的电压轨对于系统性能的最大化至关重要。 这种设计使其成为功率运算放大器,模数转换器(ADC),数模转换器 (DAC) 及其它关键应用(诸如医疗、射频 (RF) 和测试测量应用)中高性能模拟电路的最佳选择。此外,TPS7A47 线性稳压器也非常适合于后置 DC/DC 转换器稳压。 通过滤除 dc/dc 开关转换所固有的输出电压纹波,可确保在灵敏仪器仪表、测试和测量、音频和 RF 应用中将系统性能最大化。对于需要正向和负向低噪声电源轨的应用,请考虑 TI 的TPS7A33负向高电压、超低噪声线性稳压器系列产品。
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2022/12/5 11:39:27
ADMV8432是一款单芯片微波集成电路(MMIC)可调带通滤波器,具有用户可选的通带频率。3 dB滤波器带宽17%的中心频率(fCENTER)。此外,施加一个0 V至15 V的模拟调谐电压后,fCENTER可在16.6 GHz至30.1 GHz范围内变化。可用通带转折频率(fCORNER)范围为15.1 GHz至32 GHz。这款可调谐滤波器可用作大体积开关滤波器组和腔体调谐滤波器的小型替代方案。这款可调谐滤波器采用单芯片设计,具有出色的颤噪性能,可为高级通信应用提供动态可调的解决方案。应用测试与测量设备军用雷达和电子战(EW)系统甚小孔径终端(VSAT)通信
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2022/12/5 11:37:59
SN65HVD2x 系列收发器提供的性能远超过典型的 RS-485 器件。除了满足 TIA/EIA ‑485-A 标准的所有要求外,SN65HVD2x 系列可在扩展的共模电压范围内运行,具有高 ESD 保护、宽接收器迟滞和失效防护模式运行等特性。此系列器件适用于长线缆网络以及对于普通收发器而言环境过于恶劣的其他应用。这些器件旨在通过多点双绞线电缆进行双向数据传输。示例应用包括数字电机控制器、远程传感器和终端、工业过程控制、安检站和环境控制系统。这些器件将三态差分驱动器与差分接收器相结合,共同由单个 5V 电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个为总线提供最小负载的差分总线端口。该端口具有扩展的共模电压范围,使得这些器件适用于长线缆上的多点应用。
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2022/12/5 11:36:45