凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出串行 18 位、1.6Msps 伪差分 SAR 模数转换器 (ADC) LTC2369-18,该器件实现了令人惊叹的 96.5dB SNR 和 -120dB THD,同时支持 0V 至 5V 的单极性输入范围。伪差分输入简化了 ADC 驱动器要求,既可实现单端驱动,又能因为两个输入所共有的无用信号之减少而获益。这降低了复杂性及信号链路的功率要求。
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Linear ADC LTC2369-18
业界领先的高性能互动多媒体混合信号系统级芯片供应商埃派克森微电子(Apexone Microelectronics)日前宣布:推出业界唯一的8-PIN最小封装、支持DPI调节的3D4K单芯片光电鼠标芯片A2638,以及“翼”系列2.4 G 无线鼠标方案的第二代产品ASM667高性能模组。这些产品经过近3个月业内数十家广大厂商的小试和批量生产反复验证,获得热烈反响,滑鼠8-PIN芯片的大规模商用即将全面爆发。其采用了埃派克森业内领先的多项创新专利技术,可在进一步简化电脑周边设备厂商电路设计和降低系统成本的同
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埃派克森 滑鼠8-PIN ASM667 A2638
一、设计概况 本制作采用USB口作为供电端口,用DS18B20温度传感器进行温度信息采集,用AT89C2051单片机进行控制,采用四位共阳数码管显示,从而实现对温度的测量显示(系统框图如图1所示)。本设计可培养学生对单
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18B B20 DS 18
摘要:RF衰减是无线设计中的常见电路,本应用笔记详细描述了几种采用PIN二极管和电流源DAC控制RF衰减的方法。 PIN二极管通常作为TV调谐器中的RF信号以及固定通信设备中宽带RF的可变衰减器。这类二极管可以作为分立
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RF 衰减 温度 补偿 提供 二极管 DAC 配合 PIN 电流
基准电压源可广泛应用于A/D、D/A转换器、随机动态存储器、闪存以及系统集成芯片中。使用0.18 μm CMOS工艺设计了具有高稳定度、低温漂、低输出电压为0.6 V的CMOS基准电压源。
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设计 电压 基准 CMOS 0.18
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款串行 18 位、1.6Msps SAR 模数转换器 (ADC) LTC2379-18,该器件在支持全差分 ±5V 输入范围的同时,也实现了无与伦比的 101dB SNR 和 -118dB THD。这种突破性性能确立了凌力尔特公司在高性能 ADC 领域的领导者地位。
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凌力尔特 ADC LTC2379-18
摘要:目前DS18B20数据的采集方法,存在不能自动更新DS18B20序列号和定位DS18B20的不足,因此不能及时进行 DS18B20的更换。本课题利用单片机I/O端口号和DS18B20的温度报警触发器(TH和TL),作为在外部存储器中的存
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18B B20 DS 18
运算放大器可以创造性地用作传统放大器的替代方案,其性能与PIN二极管专用驱动IC相当。此外,运算放大器可以提供增益调整和输入控制功能,而且当使用内置电荷泵的运算放大器时,无须负电源,这就提高了PIN二极管的驱动器和其他电路的设计灵活性。运算放大器易于使用和配置,可以相对轻松地解决复杂问题。
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PIN 运算放大器 驱动 二极管
PIN二极管在重掺杂的P区和N区之间夹有一层轻掺杂的本征区(I),此类二极管广泛用于射频与微波领域。常见应用是要求高隔离度和低损耗的微波开关、移相器和衰减器。在测试设备、仪器仪表、通信设备、雷达和各种军事
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PIN 运算放大器 驱动器电路
PIN 二极管, 在重掺杂的P区和N区之间夹有一层轻掺杂的本征区(I),此类二极管广泛用于射频与微波领域。常见应用是要求高隔离度和低损耗的微波开关、移相器和衰减器。在测试设备、仪器仪表、通信设备、雷达和各种军
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PIN 二极管 驱动器 运算放大器
使用PADS2007软件 由于一些板,尤其是U盘等面积很小的板,FLASH中只使用了为数不多的几个PIN,为了可以让其它PIN下面可以走线,增加GND网络的面积,所以实际操作中要隐藏一些PIN。这就需要怎么操作呢!我们要做的就是
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POWERPCB PIN
扩频通信是一种有效常用抗干扰通信方式,是军事通信的主要手段,分为直接序列扩频、跳频、线性调频和跳时等基本技术及由基本技术组合构成的混合技术,所有技术中伪码的设计关系到系统抗干扰性能。现有扩频通信系统常
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周期 PIN 设计 中长 系统 抗干扰 通信 扩频
采用0.18micro;m CMOS设计用于2.5Gb/s收发器系统的16:1复用器电路,本文采用0.18µm CMOS工艺设计了用于2.5Gb/s收发器系统的16:1复用器电路。该电路采用数模混合的方法进行设计,第一级用数字电路实现16:4的复用,第二级用模拟电路实现4:1的复用,从而实现16:1的复用器。该电路采用SMIC 0.18µm工艺模型,使用Virtuoso AMS Simulator 工具进行了仿真。仿真结果表明,当电源电压为1.8V,温度范围为0~70℃时,电路可以
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收发器 系统 复用器 电路 2.5Gb/s 用于 0.18µ CMOS 收发器
本文采用0.18µm CMOS工艺设计了用于2.5Gb/s收发器系统的16:1复用器电路。该电路采用数模混合的方法进行设计,第一级用数字电路实现16:4的复用,第二级用模拟电路实现4:1的复用,从而实现16:1的复用器。该电路采用SMIC 0.18µm工艺模型,使用Virtuoso AMS Simulator 工具进行了仿真。仿真结果表明,当电源电压为1.8V,温度范围为0~70℃时,电路可以工作在2.5b/s,功耗约为6mW。
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micro 0.18 CMOS 2.5
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