- 特点14级可编程的增益与增益无关的125dBCMRR增益准确度:0.1%(典型值)最大失调电压:10uV最大失调电压漂移:50nV/℃轨至轨输入和输出用于增益设置的并行和串行(SPI)接口工作电源:2.7V...
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数字可编程 增益 零漂移 精准仪表 放大器
- 图1所示的数字可编程精密电阻可在定制设计的 ATE(自动测试设备)中用作微处理器驱动的电源负载。IC1 是一个 8 位 电流输出型 DAC,即DAC08型DAC ,它驱动电流-电压变换器 IC2A,IC2A又驱动功率 MOSFET Q1 的栅极。被测
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ATE 测试电源 负载 数字可编程
- 图1所示的数字可编程精密电阻可在定制设计的 ATE(自动测试设备)中用作微处理器驱动的电源负载。IC1 是一个 8 位 电流输出型 DAC,即DAC08型DAC ,它驱动电流-电压变换器 IC2A,IC2A又驱动功率 MOSFET Q1 的栅极。
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ATE 测试电源 负载 数字可编程
- 很多电子系统设计都要求某种形式的系统内调节,要么是生产期间的一次性(oneoff)校准,要么是日常工作期间改变某个参数。这种功能非常重要,应用示例繁多,诸如微调胎压监测器的传感器灵敏度、改变音频放大器的增益控
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数字可编程 电位计 器件 原理
- AD8555是ADI推出的一款增益及输出失调,可数字编程的零漂移桥式传感放大器,工作电压为2.7 V~5.5 V,工作温度范围为-40℃~125℃;其数字可编程增益控制范围为70~l 280;DC和ACCMRR高达96 dB;输入失调电压低(最大
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8555 AD 数字可编程 放大器
- 数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。大多数单片DPGA都在运算放大器的反馈环路中使用了多路复用乘法数模转换器(DAC),如Maxim LTC6910和National Semi
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时间常数 放大器设计 数字可编程 增益
- 图1所示的数字可编程精密电阻可在定制设计的 ATE(自动测试设备)中用作微处理器驱动的电源负载。IC1 是一个 8 位 电流输出型 DAC,即DAC08型DAC ,它驱动电流-电压变换器 IC2A,IC2A又驱动功率 MOSFET Q1 的栅极。被
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ATE 测试电源 负载 数字可编程
- 数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。大多数单片DPGA都在运算放大器的反馈环路中使用了多路复用乘法数模转换器(DAC),如Maxim LTC6910和National Semi
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时间常数 数字可编程 增益放大器
- 数字可编程电位计是一种混合信号器件,由不同模拟及数字电路部分构成。三端电位计位于模拟部分。数字部分与模拟部分相辅相成,包含所需的不同编程接口、寄存器及控制元件。数字部分将模拟部分与系统设计的其他部分相连。数字电位计的基本功能与机械式电位计相同。三个端子中有两个端子与电阻的两端接触,而第三个端子(即电阻触点wiper)可连接电阻长度范围内的不同点,从而能够设定所要求的电阻值。将数字电位计方法与机械式电位计区分开来的就是控制电阻触点的方式。机械式电位计以物理方式移动电阻触点的连接,而数字电位计通过串行总线或数
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数字可编程 电位计
- DPGA(数字可编程增益放大器)是一种实用的信号处理元件,在模数转换器必须获取广泛动态范围内的信号时应用。如果不能容纳输入信号振幅以便匹配和有效地利用模数转换器跨度,低输入可能不能以足够的分辨率数字化,高
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数字可编程 增益放大器
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