LT®1964 是一款微功率、低噪声、低压差负电压稳压器。该器件能够提供 200mA 的输出电流和一个 340mV 的压差电压。低静态电流 (工作时为 30μA,停机模式时则为 3μA) 使得 LT1964 成为电池供电型应用的绝佳选择。在压差条件下,静态电流处于良好受控状态。LT1964 的其他特点包括低输出噪声。在增设一个 0.01μF 外部旁路电容器的情况下,可把输出噪声降至 30μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。LT1964 能够在采用小电容器的情况下正常运作,并可在采用低至 1μF 的输出电容器时实现稳定。可以使用小的陶瓷电容器,而无需像其他常见稳压器那样需要增加 ESR。内部保护电路包括反向输出保护、电流限制和热限制。该器件可以提供一个 -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。LT1964 稳压器采用扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT 和扁平 (高度仅 0.75mm) 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。
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2022/7/28 11:50:28
SN74HC595B 器件包含一个 8 位串行输入/并行输出移位寄存器,可将数据馈入 8 位 D 类存储寄存器。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器均具有独立时钟。移位寄存器具有一个直接覆盖清零 (SRCLR) 输入以及用于级联结构的串行 (SER) 输入和串行输出。当输出使能 (OE) 输入置为高电平时,除 QH' 之外的所有输出均将置于高阻抗状态。
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2022/7/28 11:35:28
LT®3021 是一款非常低压差电压 (VLDO™) 线性稳压器,工作输入电源电压低至0.9V。该器件可提供 500mA 的输出电流和一个 160mV 的典型压差电压。LT3021 非常适合于低输入电压至低输出电压应用,并提供了可与开关稳压器相媲美的电效率。LT3021 稳压器采用低 ESR、小至 3.3μF 的陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。LT3021 的其他特点包括 0.05% 的典型电压调整率和 0.2% 的典型负载调整率。在停机模式中,静态电流通常减小至 3μA。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、具迟滞的热限制和反向电流保护。LT3021可被用作一款输出可调型器件,并具有一个低至 200mV 基准的输出范围。另外,该器件还提供了 3 种固定输出电压,即:1.2V、1.5V 和 1.8V。LT3021 稳压器采用具裸露衬垫的扁平 (高度仅 0.75mm)、16 引脚 (5mm x 5mm) DFN 封装和 8 引脚 SO 封装。应用低电流稳压器电池供电型系统蜂窝电话寻呼机无线调制解调器
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2022/7/28 11:25:13
Qorvo的TQP369182是一种通用缓冲放大器,在低成本表面贴装封装中提供高动态范围。在1.9 GHz时,放大器通常提供21.3 dB增益、+27.6 dBm OIP3和3.9 dB噪声系数,同时消耗45 mA电流。该设备结合了可靠的性能和一致的质量,在85°C的安装温度下保持MTTF值超过100年。该设备封装在无铅/绿色/符合RoHS的行业标准SOT-89封装中。该设备也可在SOT-363封装中作为TQP369184提供。TQP369182由使用Qorvo高可靠性InGaP/GaAs HBT工艺技术的达林顿对放大器组成。操作只需要直流阻断电容器、偏置电阻器和感应射频扼流圈。这种宽带MMIC放大器可以直接应用于各种当前和下一代无线技术,如CDMA、WCDMA和LTE。此外,TQP369182将适用于直流至6 GHz频率范围内的其他应用。
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2022/7/28 11:22:17
LTC6409是一种非常高速、低失真的差分放大器。其输入共模范围包括接地,因此接地参考输入信号可以进行直流耦合、电平移位和转换,以差分驱动ADC。 增益和反馈电阻器是外部的,因此可以根据每个应用定制精确的增益和频率响应。例如,放大器可以在无超调配置中进行外部补偿,这在某些时域应用中是需要的。 LTC6409在差分增益为1时稳定。这允许在不需要增益的应用中获得低输出噪声。它消耗52mA的电源电流,并具有硬件关闭功能,将电流消耗降低到100μa。 LTC6409采用紧凑的3mm×2mm 10针无铅QFN封装,可在–40°C至125°C的温度范围内工作。
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2022/7/28 10:56:49
滤波器(filter),是一种用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而得到纯净的直流电。对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路,就是滤波器,其功能就是得到一个特定频率或消除一个特定频率。下面电子元器件采购网主要对滤波器的作用及注意事项简要分析,供大家参考。 滤波器作用 (1)将有用的信号与噪声分离,提高信号的抗干扰性及信噪比; (2)滤掉不感兴趣的频率成分,提高分析精度; (3)从复杂频率成分中分离出单一的频率分量。 滤波器使用注意事项板上滤波器虽然对高频的滤波效果不理想,但是如果应用得当,可以满足大部分民用产品电磁兼容的要求。在使用时要注意以下事项: 如果决定使用板上滤波器,在布线时就要注意在电缆端口处留出一块“干净地”,滤波器和连接器都安装在“干净地”上。通过前面的讨论,可知信号地线上的干扰是十分严重的。如果直接将电缆的滤波电容连接到这种地线上,会造成严重的共模辐射问题。为了取得较好的滤波效果,必须准备一块干净地。并与信号地只能在一点连接起来,这个流通点称为“桥”,所有信号线都从桥上通过,以减小信号环路面积。 并排设置:同一组电缆内的所有导线的未滤波部分在—起,已滤波部分在一起。否则,一根导线的耒滤波部分会将另一根导线的已滤波部分重新污染9使电缆整体滤波失效。 靠近电缆:滤波器与面板之间的导线的距离应尽量短。必要时,使用金属板遮挡一下,隔离近场干扰。 与机箱接:安装滤波器的干净地要与金属机箱可靠地搭接起来,如果机箱不是金属的,就在线路板下方设置一块较大的金属板来作为滤波地。干净地与金属机箱之间的搭接要保证很低的射频阻抗。...
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2022/7/27 13:38:09
本实验活动的目标是研究有源整流器电路。具体而言,有源整流器电路集成了运算放大器、低阈值P沟道MOSFET和反馈环路,以合成一个正向压降低于传统PN结二极管的单向电流阀或整流器。 背景知识 电源使用传统二极管整流交流电压以获得直流电压时,必须对某些本身效率低下的部分进行整流。标准二极管或超快速二极管在额定电流时可能具有1 V或更高的正向电压。二极管的该正向压降与交流电源串联,这会降低潜在的直流输出电压。此外,该压降与通过二极管提供的电流的乘积意味着功耗和发热量可能相当大。 肖特基二极管的较低正向电压是对标准二极管的改进。但是,肖特基二极管同样有一个内置的固定正向电压。利用FET较低的传导损耗,与输入交流波形同步地主动开关MOSFET器件以模仿二极管,可以实现更高的效率。有源整流常被称为同步整流,是指根据极性在交流波形的适当时间点开关FET器件,因此它可充当整流器,仅在所需方向上传导电流。 与结型二极管的情况不同,FET的传导损耗取决于导通电阻(RDS(ON))和电流。选择低RDS(ON)的足够大FET可将正向压降降低到任何二极管所能实现的压降的一小部分。因此,同步整流器的损耗将比二极管低得多,有助于提高整体效率。 由于必须同步用于开关FET的栅极信号,因此相比基于二极管的整流器,电路设计更为复杂。与必须去除二极管所产生热量而增加的复杂性相比,这种复杂性常常更容易处理。随着效率要求不断提高,很多情况下没有比使用同步整流更好的选择。 材料 ● ADALM2000 主动学习模块 ● 无焊试验板 ●...
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2022/7/27 9:38:37
AD8040是一款四核、轨到轨输入和输出的高速放大器,每放大器的静态电流仅为1.3 mA。虽然功耗很低,但该放大器却能提供出色的性能,小信号带宽为125 MHz,压摆率为60 V/?s。ADI公司的XFCB工艺使该器件实现了高速、高性能和低功耗特性。 这款放大器采用单电源供电,具有轨到轨输入和输出,电源电压范围为2.7V至12V。输入电压范围可以超过各供电轨200 mV而不会反相。输出动态范围可以扩展至各供电轨40 mV以内。 AD8040以极低的功耗提供出色的信号质量。在G = +1时,无杂散动态范围(SFDR)为-72dBc (1MHz),0.1%建立时间仅为80 ns。低失真和快速建立特性使这款放大器适合用作单电源模数转换器的驱动器。 灵活的功能使用户可以在较宽电压范围上使用这款放大器,而其功耗小于6.5 mW。无论是用在具有高带宽要求的电池供电系统中,还是用在器件密度高且要求较低功耗的高速系统中,以上特性都有助于延长系统的工作时间。 这款放大器的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。
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2022/7/26 18:00:15
HMC564LC4TR是兆亿微波商城储备现货之一,作为ADI优势分销商,兆亿微波商城为广大客户提供部分ADI现货,包括热卖、定制、常规现货等,如果您对该型号感兴趣,可以及时联系兆亿微波商城在线客服,为您提供满意报价!
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2022/7/26 15:10:18
按照设计,此单路双输入正与门可在 1.65V 至 5.5V VCC 电压下运行。SN74LVC1G08 器件以正逻辑执行布尔函数或 。CMOS 器件具有高输出驱动,同时在宽 VCC 工作范围内保持低静态功率耗散。SN74LVC1G08 采用多种封装,包括外形尺寸为 0.8mm × 0.8mm 的超小型 DPW 封装。
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2022/7/26 11:05:30
HMC704经过专门设计,具有集成式频率合成器所能具备的较佳相位噪声和较低杂散成分性能。 这款小数N分频频率合成器采用SiGe BiCMOS工艺制造,内置极低噪声数字鉴相器、VCO分频器、基准分频器和精密控制电荷泵。该器件具有超低带内相位噪声和低杂散性能,因而支持宽环路带宽,从而可以实现更快的跳频和低微音。 精确频率模式与24位小数调制器相结合,能够生成零频率误差的小数频率,这项功能对于数字预失真系统而言很重要。串行接口提供回读能力,与各种协议兼容。应用微波点对点无线电移动无线电基站(GSM, PCS, DCS, CDMA, WCDMA)无线LAN、WiMax通信测试设备有线电视设备汽车
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2022/7/26 10:28:41
TPS3808 系列微处理器监控电路可监控从 0.4V 至 5V 的系统电压,并在 SENSE 电压 降至预设阈值以下或手动复位 (MR) 引脚降至逻辑低电平时,将开漏 RESET 信号置为有效。在SENSE 电压 和手动复位 (MR) 返回值超出相应阈值时,RESET 输出将在用户可调延迟时间内保持低电平。TPS3808 器件使用精密电压基准,可在 VIT ≤3.3V 时达到 0.5% 的阈值精度。通过断开 CT 引脚,可将复位延迟时间设置为 20ms;通过使用电阻将 CT 引脚连接至 VDD,可将复位延迟时间设置为 300ms,或通过将 CT 引脚连接到外部电容器,用户可在 1.25ms 至 10s 之间调整复位延迟时间。TPS3808 器件具有超低的典型静态电流,为 2.4µA,因此非常适合电池供电类应用。它采用 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C (TJ)。
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2022/7/26 10:26:36
此8位同相总线收发器使用两个单独的可配置电源导轨。SN74AVC8T245经过优化,可在VCCA/VCCB设置为1.4 V至3.6 V的情况下运行。该设备可在VCCA/VCCB低至1.2 V的情况下运行。A端口设计用于跟踪VCCA。VCCA接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压。B端口设计用于跟踪VCCB。VCCB接受1.2 V到3.6 V的任何电源电压。这允许在1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V和3.3 V电压节点之间进行通用低压双向转换。 SN74AVC8T245设计用于数据总线之间的异步通信。该设备根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出启用(OE)输入可用于禁用输出,从而有效隔离总线。 SN74AVC8T245的设计使控制引脚(DIR和OE)由VCCA提供。 SN74AVC8T245解决方案与单电源系统兼容,以后可以用245功能取代,只需对印刷电路板进行最少的重新设计。 该设备完全指定用于使用Ioff的部分断电应用。Ioff电路禁用输出,从而防止设备断电时破坏性的电流回流。 VCC隔离功能确保,如果任一VCC输入位于GND,则两个端口都处于高阻抗状态。 为了确保通电或断电期间的高阻抗状态,OE应通过上拉电阻器连接到VCC;电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
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2022/7/26 10:18:19
运算放大器算是很常见的IC了,今天给大家带来运算放大器的设计细节,一起来看看 第一、偏置电流如何补偿 对于我们常用的反相运算放大器,其典型电路如下: 在这种情况下,R3为 平衡电阻,其大小计算公式一般为 这些运算放大器知识你注意到了吗,这样,在可以很好的保证运放的电流补偿,使正负端偏置电流相等。若这些运算放大器知识你注意到了吗 时,甚至取值更大时,会产生更大的噪声和飘逸。但是,应大于输入信号源的内阻。 善于思考的工程师都会想到,当为同相放大器的时候,其原理又是什么呢?现在我们先回顾下同相运放的设计电路: 在同相比例运放中偏置电阻大小为 这些运算放大器知识你注意到了吗,当计算出的Rp为负值时,需要将该电阻移动到正相端,与R1串联在输入端。 这里额外多插入一句,同相比例运放具有高输入阻抗,低输出阻抗的特性,广泛应用在前置运放电路中。 第二、 调零电路种种 今天运放已经发展的很迅速,附注功能各式各样,例如有些运放已经具有了调零的外接端口,此时依据数据手册进合适的电阻选择就可以完成运放调零。例如LF356运放,其典型电路如下: 另外一些低成本的运放或许不带这些自动调节功能,那么作为设计师的我们也不为难,通过简单的加法电路、减法电路等可以完成固定的调零(虽然有时这种做法有隔靴挠痒的作用)。 当要进行通常在补偿电路中增加一个三极管电路,利用PN结的温度特性,完成运放的温度补偿。例如在LF355典型电路中将三极管电路嵌入在V+和25K反馈电阻之间。...
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2022/7/26 9:16:09
AD7814是一款完整的温度监控系统,采用SOT-23或8引脚µSOIC封装。它内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC,用来监控温度读数并进行数字转换,分辨率为0.25°C。温度测量范围为-40°C至+125°C,温度精度为±2°C。这款器件具有待机模式,此模式下功耗可降至1 µA。
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2022/7/25 15:39:19
ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4为1.8 nV/√Hz精密放大器具有40μV偏移、0.7μV/°C漂移、12 MHz带宽和每个放大器1.7 mA的低电源电流。 ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4是在高性能iPolar上设计的? 过程中,实现了诸如降低噪音和功耗、提高速度和稳定性以及更小的占地面积等改进。新型设计技术使ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4能够实现1.8 nV/√Hz电压噪声密度和低6 Hz 1/f噪声角频率,同时每个放大器仅消耗1.7 mA。小封装节省了电路板空间,降低了成本,提高了布局灵活性。 这些放大器的应用包括高精度控制、PLL滤波器、高性能精密滤波器、医疗和分析仪器、精密电源控制、ATE和数据采集系统。从±5 V到±15 V完全指定操作?40°C至+125°C。 ADA4004-1、ADA4004-2和ADA4004-4是Analog Devices,Inc
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2022/7/25 15:22:32
AD7814是一款完整的温度监控系统,采用SOT-23或8引脚µSOIC封装。它内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC,用来监控温度读数并进行数字转换,分辨率为0.25°C。温度测量范围为-40°C至+125°C,温度精度为±2°C。这款器件具有待机模式,此模式下功耗可降至1 µA。
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2022/7/25 15:14:45
HMC594LC3B是一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器(LNA),工作频率范围为2至4 GHz。 HMC594LC3B在整个工作频段内具有出色的平坦性能特性,包括10dB小信号增益、3 dB噪声系数和+36 dBm输出IP3。 由于尺寸较小、一致的输出功率和隔直RF I/O,此款高线性度LNA非常适合测试和测量设备以及军用组件。HMC549LC3B还可以HMC594裸片形式提供。 应用 固定微波 点对多点无线电 测试和测量设备 雷达和传感器 军事和太空
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2022/7/25 15:02:01