CMOS模数转换器ADC10065的作业原理和使用电路剖析

CMOS模数转换器ADC10065的工作原理和应用电路分析-ADC10065是美国国家半导体公司推出的一款低功耗、单电源供电的CMOS 模数转换器。该芯片在3V单电源供电时,能以65MSPS的采样速率将模拟信号转为精确的10 位数字信号,而功耗仅为68.4mW,其备用模式时的功耗仅为14.1mW。ADC10065片内采用具有数据纠错功能的差分总线结构。因而可在最小的功耗条件下提供极优秀的动态性能。该器件可广泛应用于超声波和图像采集、蜂窝基站/通信接收机、声纳/雷达、xDSL、无线局域网、数据采集系统以及DSP 前端。

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串行D/A转换器X79000的作业原理和使用举例剖析

串行D/A转换器X79000的工作原理和应用举例分析-X79000是Xicor公司推出的12位单通道串行D/A转换器。其建立时间仅为6s。该芯片内置参考电压,且内带56字节的EEPROM,可用于保存用户数据。它可与MCU通过SPI进行接口,最高速度可达5MHz。一个MCU系统最多可以同时连接8个X79000器件,从而可以实现8路相互独立的高精度D/A输出。

高速8位A/D转换器TLC5540的原理、功能特色和使用剖析

高速8位A/D转换器TLC5540的原理、性能特点和应用分析-它的最高转换速率可达每秒40兆字节。TLC5540采用了一种改进的半闪结构及CMOS工艺,因而大大减少了器件中比较器的数量,而且在高速转换的同时能够保持低功耗。在推荐工作条件下,其功耗仅为75mW。由于TLC5540具有高达75MHz的模拟输入带宽以及内置的采样保持电路,因此非常适合在欠采样的情况下应用。另外,TLC5540内部还配备有标准的分压电阻,可以从+5V的电源获得2V满刻度的参考电压,并且可保证温度的稳定性。 TLC5540可广泛应用于数字电视、医学图象、视频会议、CCD扫描仪、高速数据变换及QAM调制器等应用方面。

CMOS运算放大器LTC6078系列产品挨近抱负情况

CMOS运算放大器LTC6078系列产品接近理想状况-对电池供电的应用而言,尺寸和功耗是人们关注的主要问题。对便携式仪表内精确应用来说,低输入失调电压和低偏压漂移也很重要。在这些应用情况下,凌力尔特公司 LT6003(单路)、LT6004(双路)和 LT6005(4 路)微功率运算放大器提供了更好的选择。这个系列的放大器用 1.6V 至 16V 的电源工作,在 25℃时最大电源电流仅为 1mA,而在 -40℃至 +85℃的整个工业温度范围内最大值仅为 1.6uA。宽电源电压范围使 LT6003 系列甚至在两节 AA 电池的未稳压电源下都可以很好地工作。采用 2mm x 2mm DFN 封装的 LT6003 单路运算放大器尺寸是最小的,具有 290mV 的典型失调电压和 2uV/℃的极佳漂移性能。

科瑞惯例传感器在制瓶出产线上的使用解析

科瑞常规传感器在制瓶生产线上的应用解析-科瑞常规系列电感传感器对被测物的检测稳定可靠,可满足制瓶机生产线的自动化生产需要,不仅仅为生产提高了效率,更给企业降低了生产成本。

Vishay推出了世界上体积最小的轿车级IHLP电感器

Vishay推出了世界上体积最小的汽车级IHLP电感器-Vishay DaleIHLP-1212AZ-A1和IHLP-1212AB-A1电感器采用3.3 mm x 3.3 mm1212外形尺寸,节省下一代高级驾驶辅助系统(ADAS)和传感器应用空间,工作温度+125℃,高度极低仅为1.0 mm,IHLP-1212AB-5A工作温度达+155℃ ,高度为1.2 mm。

MAX4480-MAX4483满摆幅运算放大器

本站为您提供的MAX4480-MAX4483满摆幅运算放大器,MAX4480-MAX4483低成本,通用运算放大器具有轨至轨输出,得出的静态电流仅为50μA,从一个单一的+2.5 V至+5.5 V电源。

MAX15492超低功耗待机同步半桥式驱动器

本站为您提供的MAX15492超低功耗待机同步半桥式驱动器,MAX15492是具有超低功耗待机的单相同步MOSFET驱动器,采用2mm x 2mm封装,电源电流仅为4μA。

cd4046管脚图引脚图

本站为您提供的cd4046管脚图引脚图,CD4046是通用的CMOS锁相环集成电路,其特点是电源电压范围宽(为3V-18V),输入阻抗高(约100MΩ),动态功耗小,在中心频率f0为10kHz下功耗仅为600μW,属微功耗器件。

纳米传感器上市公司汇总

本站为您提供的纳米传感器上市公司汇总,纳米传感器,是一种用于医疗保健、军事的纳米生物和化学传感器。当今纳米技术的发展,不仅为传感器提供了良好的敏感材料,例如纳米粒子、纳米管、纳米线、纳米薄膜等,而且为传感器制作提供了许多新颖的构思和方法,例如纳米技术中的关键技术STM。

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