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LFCG-2000+低通滤波器的概述、特性及应用

2025/5/8 14:00:02
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Mini-Circuits的LFCG-2000+是一款LTCC低通滤波器,通带从直流到2000 MHz,支持各种应用。该模型提供了1.0 dB的典型通带插入损耗,并由于战略性地构建了组件之间相互作用最小的布局,提供了非常好的阻带抑制。

LFCG-2000+低通滤波器的概述、特性及应用

它可处理高达5.5W的射频输入功率,并提供-55至+125°C的宽工作温度范围。该滤波器采用微小的0805陶瓷形状,带有环绕式端子,是密集PCB布局的理想选择,并且由于寄生效应导致的性能变化最小。

特性

•低损耗,典型值为1.0 dB

•很好的抑制能力,典型值为50 dB

•出色的功率处理能力,5.5W

•尺寸极小的0805(0.079英寸x 0.049英寸x 0.037英寸)

•温度稳定

•LTCC结构

应用

•军事无线电应用

•测试和测量

•电信和宽带无线应用

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    2026-02-28
    MAX4644 电子元件工作于 +1.8 V 至 +5.5 V 的单电源电压范围。器件在该供电范围内均能保证正常工作,但仅当使用 +5 V 供电时,其 TTL/CMOS 逻辑兼容性才有效。所有电压电平均以 GND 为参考。正负直流模拟输入或交流信号均可通过适当调整 V+ 和 GND 的电平来适配(例如:若需处理 ±2.5 V 信号,可设 V+ = +5 V, GND = 0 V;若需处理 03.3 V 信号,可设 V+ = +3.3 V, GND = 0 V)。ESD 保护二极管结构每个模拟信号引脚内部均连接有 ESD 保护二极管,分别连接至 V+ 和 GND。如任一模拟信号电压超过 V+ 或低于 GND(见下图),其中一个二极管将导通,从而钳位过压。几乎所有模拟漏电流都来自这些 ESD 二极管流向 V+ 或 GND。虽然同一信号引脚上的两个 ESD 二极管结构相同、特性对称,但由于偏置方式不同(一个由 V+ 偏置,另一个由 GND 偏置),它们的反向漏电流会随信号电压变化而不同。这两个二极管漏电流之差即构成“模拟信号路径漏电流”。所有模拟漏电流均在各信号引脚与电源端子(V+ 或 GND)之间流动,而非在开关的两个模拟端之间流动。因此,即使开关两侧同时出现同极性或反极性的大漏电流,也不会相互影响。无直流通路及内部逻辑供电在模拟信号路径与 V+/GND 之间不存在正常工作的直流通路。V+ 和 GND 同时也为内部逻辑电路及逻辑电平转换器供电。逻辑电平转换器负责将外部输入的 TTL/CMOS 逻辑电平转换为驱动模拟开关栅极所需的内部开关控制信号(即切换后的 V+ / GND 电平)。
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    2026-02-28
    MAX4644 是一款单刀双掷(SPDT)模拟开关,工作于 +1.8 V 至 +5.5 V 单电源电压范围。该电子元件在整个模拟信号范围内提供低至 4 Ω(最大值) 的导通电阻(RON),以及 1 Ω(最大值) 的 RON 平坦度。该器件具备快速开关时间(小于 20 ns),并确保“先断后合”操作,避免信号冲突。其静态功耗极低,典型值仅为 0.01 μW,非常适合用于低功耗、便携式应用。MAX4644 的特性还包括:全温度范围内超低漏电流与 TTL/CMOS 数字逻辑兼容优异的交流性能(如低串扰、高隔离度、低失真)封装形式为小巧的 8 引脚 μMAX® 或更紧凑的 6 引脚 SOT23(封装形式见下图)。特性+1.8 V 至 +5.5 V 单电源工作轨到轨模拟信号范围(支持从 GND 到 V+ 的完整信号摆幅)保证的导通电阻 RON最大 4 Ω @ +5 V 供电最大 8 Ω @ +3 V 供电支持 +1.8 V 低压操作高温下 RON 典型值 30 ΩtON 典型值 18 ns,tOFF 典型值 12 nsRON 平坦度:典型值 0.75 Ω @ +5 V通道间 RON 匹配度:典型值 0.1 Ω @ +5 V全温区超低漏电流: 0.35 nA优异的交流性能低串扰:–82 dB @ 1 MHz高关断隔离度:–80 dB @ 1 MHz总谐波失真:0.018%超低功耗: 0.01 μW常见应用电池供电设备音频和视频信号路由低压数据采集系统采样保持电路通信电路
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    2026-02-28
    ADG333A 电源电压ADG333A 电子元器件支持双电源或单电源工作。在单电源模式下,应将 VSS 引脚连接至 GND。当使用双电源时,ADG333A 也可支持非对称供电,例如:VDD = +20 V,VSS = –5 V。唯一限制条件如下:VDD 相对于 GND 不得超过 +30 VVSS 相对于 GND 不得低于 –30 VVDD 与 VSS 之间的总压差不得超过 +44 V电源上电顺序使用 CMOS 器件时,必须注意正确的电源上电顺序。错误的上电顺序可能导致器件承受超出“绝对最大额定值”所列的应力,ADG333A 同样适用此原则。推荐上电顺序:首先接通 VDD然后接通 VSS最后施加逻辑控制信号在此之后,方可安全地向开关的源极(S)或漏极(D)引脚施加符合规格范围内的外部模拟信号。需要注意:ADG333A 的电源电压直接影响其输入信号范围、导通电阻和开关时间等关键性能参数。
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    2026-02-28
    ADG333A 是一款单片式互补金属氧化物半导体(CMOS)电子元件,包含四个独立可选的单刀单掷(SPST)或单刀双掷(SPDT)开关。该器件基于线性兼容 CMOS(LC²MOS)工艺设计,在实现低功耗的同时,具备高开关速度和低导通电阻等优异特性。在整个模拟输入信号范围内,其导通电阻曲线非常平坦,确保在切换音频信号时具有良好的线性度和低失真。高开关速度也使其适用于视频信号切换应用。CMOS 结构使其功耗极低,非常适合便携式设备和电池供电仪器。当开关导通时,每个开关均可双向对称导通,且输入信号范围可扩展至电源轨。在关断状态下,即使信号电平达到电源电压,也不会被阻断。所有开关均采用“先断后合”(Break-Before-Make)动作,适用于多路复用器应用。设计中 inherent 地实现了低电荷注入。型号亮点1.扩展信号范围ADG333A 基于增强型 LC²MOS 工艺制造,支持信号摆幅延伸至电源轨,适用于满幅模拟信号处理。2.低功耗CMOS 架构确保极低的静态与动态功耗,适合电池供电应用。3.低导通电阻 RON提供低且平坦的导通电阻,减少信号衰减与非线性失真。4.单电源工作对于单极性模拟信号应用,ADG333A 可由单一电源轨供电。器件在 +12 V 单电源下完全规格化并保证性能。常见应用音频和视频切换电池供电系统测试设备通信系统
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    2026-02-28
    MAX4634 是一款低导通电阻、低压模拟多路复用器电子元件,工作电压范围为 +1.8 V 至 +5.5 V 单电源。其 CMOS 开关结构允许处理位于电源电压范围内(从 GND 到 V+)的模拟信号。若要禁用所有开关通道,请将使能引脚 EN 置为低电平。在此状态下,全部四个输入端和公共输出端 COM 均呈现高阻抗状态。若无需使用禁用功能,可将 EN 引脚直接连接至 V+。源上电顺序与过压保护建议对所有 CMOS 器件采用正确的电源上电顺序:始终先施加 V+ 电源,再接入模拟或逻辑输入信号——尤其是当这些输入未进行电流限制时。如果无法保证此上电顺序,且模拟或逻辑输入未被限流至 20 mA,则应如下图所示添加一个小信号二极管 D1。若模拟信号可能低于 GND,则需额外添加二极管 D2。保护二极管 D1 和 D2 还可提供一定程度的过压防护。即使供电电压低于信号电压,只要故障电压不超过器件绝对最大额定值,就不会损坏芯片。注意事项:添加保护二极管会使模拟信号范围缩小一个二极管压降(约 0.7 V)——即 D1 使上限降低 0.7 V,D2 使下限升高 0.7 V。添加二极管不会影响漏电流性能,但会在低供电电压下略微增加导通电阻。最大供电电压 (V+) 不得超过 6 V。
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