為了取得較好的信號帶內(nèi)平坦度,引入了ADC 前端匹配電路的設(shè)計,特別是對于non-input buffer的ADC在高負(fù)載抗混疊濾波器應(yīng)用場景下,前端匹配電路的設(shè)計在超寬帶的應(yīng)用中就更顯得尤為重要。本文將以ADS58H40為例介紹ADC前端匹配電路的設(shè)計。
2013-03-27 10:58:22
9798 
由于 SAR ADC 的功耗隨著每一代新器件的推出而不斷降低,放大器成了功耗敏感型應(yīng)用的制約因素。那么我們?nèi)绾尾拍苓M(jìn)一步降低功耗?在尋找可能的解決方案之前,讓我們先考慮一下 ADC 功耗降低的原因。
2016-08-12 16:04:09
3059 
貿(mào)澤電子供應(yīng)的Analog Devices AD4021和AD4022為高精度、高速、低功耗的ADC,具有Easy Drive功能,可降低信號鏈復(fù)雜度和功耗,并提高通道密度。
2020-07-12 11:43:56
2315 10位45Msps超低功耗模擬前端MAX19707資料下載內(nèi)容主要介紹了:MAX19707引腳功能MAX19707功能和特性MAX19707應(yīng)用范圍MAX19707內(nèi)部方框圖MAX19707極限參數(shù)MAX19707典型應(yīng)用電路
2021-04-02 06:03:52
的模擬外圍在低壓操作,IO 管腳及需要與其他外部電路連接的模擬外圍則在較高的系統(tǒng)電壓操作。如此可以兼顧低功耗及寬工作電壓的需求。在降低工作頻率這項參數(shù)上,一個設(shè)計優(yōu)良的 32 位 MCU更能突顯其效能
2017-10-08 15:38:58
75Msps超低功耗模擬前端MAX19700資料下載內(nèi)容包括:MAX19700引腳功能MAX19700功能和特性MAX19700應(yīng)用范圍MAX19700內(nèi)部方框圖MAX19700極限參數(shù)
2021-04-01 06:22:48
MAX5865是什么工作原理?MAX5865的典型應(yīng)用低功耗模擬前端MAX5865的電路設(shè)計有什么注意事項?
2021-04-08 06:35:38
低功耗模擬前端電路設(shè)計MAX5865是針對便攜式通信設(shè)備?例如手機(jī)、PDA、WLAN以及3G無線終端?而設(shè)計的,芯片內(nèi)部集成了雙路8位接收ADC和雙路10位發(fā)送DAC,可在40Msps轉(zhuǎn)換速率下提供
2009-09-17 15:30:30
超低功耗、高集成的模擬前端芯片MAX5865是針對便攜式通信設(shè)備?例如手機(jī)、PDA、WLAN以及3G無線終端 而設(shè)計的,芯片內(nèi)部集成了雙路8位接收ADC和雙路10位發(fā)送DAC,可在40Msps轉(zhuǎn)換
2019-08-15 08:18:18
的則采用低功耗設(shè)置。通過可編程功耗技術(shù),F(xiàn)PGA的靜態(tài)功耗降低了45%。 在高速I/O的模擬/射頻挑戰(zhàn)方面,基于數(shù)字工藝的模擬產(chǎn)品遇到了一系列挑戰(zhàn),包括晶體管氧化層厚度很薄,短溝道效應(yīng)引起模擬電路
2019-05-20 05:00:10
就顯得尤為重要。如果OEM選擇一種低功耗芯片用于其中一種應(yīng)用,電池能用九個月,但另外一種芯片能使電池運(yùn)行一年,那我們當(dāng)然會選擇后者。峰值電流為12.5毫安,連續(xù)模式下平均電流低至12微安,Nordic
2012-03-29 09:36:46
高速ADC前端設(shè)計的挑戰(zhàn)和權(quán)衡因素
2021-04-06 07:18:55
);
來自采樣電容的電荷注入反射回輸入網(wǎng)絡(luò)。
無緩沖ADC
開關(guān)電容ADC(見圖1)就是一類無緩沖ADC。無緩沖ADC的功耗通常遠(yuǎn)低于緩沖ADC,因為前者的外部前端設(shè)計直接連到ADC的內(nèi)部采樣保持(SHA
2023-12-18 07:42:00
);來自采樣電容的電荷注入反射回輸入網(wǎng)絡(luò)。無緩沖ADC開關(guān)電容ADC(見圖1)就是一類無緩沖ADC。無緩沖ADC的功耗通常遠(yuǎn)低于緩沖ADC,因為前者的外部前端設(shè)計直接連到ADC的內(nèi)部采樣保持(SHA
2018-09-17 15:38:24
-采樣保持器);*來自采樣電容的電荷注入反射回輸入網(wǎng)絡(luò)。無緩沖ADC開關(guān)電容ADC(見圖1)就是一類無緩沖ADC。無緩沖ADC的功耗通常遠(yuǎn)低于緩沖ADC,因為前者的外部前端設(shè)計直接連到ADC的內(nèi)部采樣
2018-10-18 11:23:57
的外部前端設(shè)計直接連到ADC的內(nèi)部采樣保持(SHA)網(wǎng)絡(luò)。圖1. 開關(guān)電容ADC這種方法有兩個缺點(diǎn) 輸入阻抗隨著時間和模式而變化; 第二是電荷注入會反射回ADC的模擬輸入端,可能導(dǎo)致濾波器建立問題。 當(dāng)
2018-01-23 16:01:44
基于AD7793 24位Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的熱電偶溫度測量系統(tǒng)。 AD7793是一款低功耗,低噪聲,完整的模擬前端,適用于高精度測量應(yīng)用。該器件包括可編程增益放大器(PGA),內(nèi)部基準(zhǔn),內(nèi)部時鐘和激勵電流,從而大大簡化了熱電偶系統(tǒng)設(shè)計
2019-08-23 08:34:55
EVAL-AD7851CB,AD7851評估板,14位A / D轉(zhuǎn)換器。 AD7851是一款高速,低功耗ADC,采用+ 5V單電源供電
2019-06-26 14:02:56
程序使用定時喚醒采樣方式,每隔一段時間喚醒,進(jìn)行AD采樣。問題在于,如果不使用內(nèi)部2.5V基準(zhǔn)電壓,進(jìn)入低功耗時候,電流在20uA左右;使用內(nèi)部2.5V基準(zhǔn)電壓,進(jìn)入低功耗前關(guān)閉(ADC
2018-06-21 14:54:10
CC2530芯片 ZED 和ZC,在組網(wǎng)正常的情況下,ZED可以進(jìn)入低功耗模式,電流在uA級別。當(dāng)關(guān)閉ZC后,ZED會持續(xù)的進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn),無法進(jìn)入低功耗模式。電流達(dá)28mA;求教,如何降低ZC發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的頻次以降低功耗?或者有其他什么方法來降低功耗?
2016-04-07 14:19:54
的ADC14(集成14位模數(shù)轉(zhuǎn)換器)作為示例。低功耗應(yīng)用,以及減少高占空比應(yīng)用中的啟動時間都是ADC14設(shè)計過程中的考量要素。然而,各個應(yīng)用都有獨(dú)特的特點(diǎn),因此,為最大限度地降低功耗,必須謹(jǐn)慎選擇ADC
2017-04-18 20:07:50
兩個ch579模塊,連接上后,無論主機(jī)還是從機(jī),功耗都比較大,怎么樣可以降低呢?開啟halsleep可以啟用低功耗休眠模式可以擴(kuò)大主從機(jī)的連接間隔,縮減工作時間,降低功耗
2022-07-27 07:24:43
時,低功耗器件支持連續(xù)工作。第二,測量周期時間大于約0.13秒時,ADXL355解決方案的功耗更低。說到底,我們要保持開放的態(tài)度,有時候利用噪聲最低(性能最高)的器件也可以實現(xiàn)功耗最低的解決方案。圖
2018-10-29 17:07:03
項目使用SIM7600每2.5秒發(fā)送2.5KB的數(shù)據(jù),要求降低功耗。有什么措施可以試試?
2023-10-18 07:48:41
使用STM32L4R5ZI-P低功耗測試,將外設(shè)都關(guān)掉了,GPIO設(shè)置模擬輸入,功耗降低,達(dá)不到芯片手冊上的0.33MA,大神們多提寶貴意見?
2024-04-22 08:08:27
MCU中的ADC14(集成14位模數(shù)轉(zhuǎn)換器)作為示例。低功耗應(yīng)用,以及減少高占空比應(yīng)用中的啟動時間都是ADC14設(shè)計過程中的考量要素。然而,各個應(yīng)用都有獨(dú)特的特點(diǎn),因此,為最大限度地降低功耗,必須謹(jǐn)慎
2016-11-18 10:14:35
概述:MAX19710是超低功耗、高集成度混合信號模擬前端(AFE),工作在全雙工(FD)模式,可理想用于寬帶通信系統(tǒng)。該器件經(jīng)過優(yōu)化,能夠以極低功耗獲得較高的動態(tài)性能,集成了雙路10位
2021-05-17 08:02:02
環(huán)境模擬信號的高速采集、分析、記錄、存儲和回放產(chǎn)生。超寬帶信號高速采集記錄存儲回放系統(tǒng)基于高性能PCI EXPRESS及SRIO協(xié)議,實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、可擴(kuò)展、可重構(gòu)的超寬帶信號高速連續(xù)采集記錄回放產(chǎn)生
2020-08-26 11:53:36
如何降低可重構(gòu)系統(tǒng)的整體功耗?有什么方法能使可重構(gòu)系統(tǒng)的性能和功耗需求之間達(dá)到平衡?
2021-04-08 07:09:23
作者: Xavier Ramus 由于 SAR ADC 的功耗隨著每一代新器件的推出而不斷降低,放大器成了功耗敏感型應(yīng)用的制約因素。那么我們?nèi)绾尾拍苓M(jìn)一步降低功耗?在尋找可能的解決方案之前,讓我們
2018-09-21 15:16:44
ZED 和ZC,在組網(wǎng)正常的情況下,ZED可以進(jìn)入低功耗模式,電流在uA級別。CC2530芯片當(dāng)關(guān)閉ZC后,ZED會持續(xù)的進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn),無法進(jìn)入低功耗模式。電流達(dá)28mA;求教TI工程師,如何降低ZC發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的頻次以降低功耗?或者有其他什么方法來降低功耗?
2020-08-07 07:03:22
如何使用PWM控制繼電器來降低功耗?
2022-02-17 06:31:28
復(fù)雜器件專業(yè)技術(shù)相結(jié)合,將為系統(tǒng)供應(yīng)商提供低功耗的芯片方案,供他們在此基礎(chǔ)上持續(xù)提高帶寬容量,并完成更智能的處理。此外,TPACK提供的芯片解決方案可以導(dǎo)入到最新的FPGA中,進(jìn)一步降低功耗。最終實現(xiàn)
2019-07-31 07:13:26
如何利用MAX11270 ADC設(shè)計小尺寸、低功耗模擬輸入模塊?
2021-06-15 06:26:44
耦合前端,該直流耦合前端一直連接到高速轉(zhuǎn)換器??紤]到應(yīng)用的本質(zhì),將需要開發(fā)一個有源前端設(shè)計,因為用于將信號耦合到轉(zhuǎn)換器的無源前端和巴倫本身就已交流耦合。本文以實際系統(tǒng)解決方案為例,概述了如何設(shè)計直流到寬帶的高速模擬信號鏈?如何正確對放大器前端進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換?
2019-08-02 06:31:38
降低功耗的最重要的途徑是使用MSP430的時鐘系統(tǒng)來最大限度地提高M(jìn)SP430處于低功耗模式的時間。怎樣降低msp430的功耗?
2014-11-09 23:10:18
的,而且在頻率改變(降低、增高)過程中,采樣數(shù)據(jù)會不會有問題,有沒有對時鐘變化速率或者響應(yīng)時間其他要求?
3 設(shè)置ADC位于低功耗模式:如待機(jī)?關(guān)斷?功耗會最低,
4 還是采樣時鐘就維持高或者低電平
2025-01-14 07:05:18
EVAL-AD7799EBZ,用于AD7799低功耗,24位ADC的評估板。 AD7799是一款適用于低頻測量應(yīng)用的完整模擬前端
2020-05-07 09:25:55
工程師: 您好。請問AD公司有沒有應(yīng)用于氣體傳感或生化傳感的超低功耗模擬前端?比如應(yīng)用于電化學(xué)中常用的三電極系統(tǒng)的模擬超低功耗模擬前端?功耗越低越好,可以給我推薦幾款。除了阻抗測量芯片之外,你們有別的低功耗傳感器或模擬前端嗎? 謝謝你們!
2018-08-20 06:31:38
stm32進(jìn)入低功耗模式,必須用中斷來喚醒,現(xiàn)在就是不用這種模式,如何通過程序來降低功耗啊
2019-05-06 18:43:22
如何利用FPGA設(shè)計技術(shù)降低功耗?
2021-04-13 06:16:21
如何實現(xiàn)適用于高速數(shù)據(jù)采集ADC模擬前端的運(yùn)算放大器設(shè)計?
2021-04-20 07:16:44
概述:MAX19706是超低功耗、混合信號模擬前端(AFE),專為對功耗敏感的通信設(shè)備而設(shè)計。該器件經(jīng)過優(yōu)化處理,能夠以超低的功耗獲得高動態(tài)性能,內(nèi)部集成了兩路10位22Msps接收(Rx) ADC
2021-05-14 06:59:11
概述:MAX19705是超低功耗、混合信號模擬前端(AFE),設(shè)計用于功耗敏感的通信設(shè)備。該器件經(jīng)過優(yōu)化處理能夠以極低的功耗獲得較高的動態(tài)性能,集成了兩路10位7.5Msps接收(Rx) ADC
2021-05-17 07:55:57
概述:MAX19708是超低功耗、混合信號模擬前端(AFE),設(shè)計用于TD-SCDMA手機(jī)和數(shù)據(jù)卡。該器件經(jīng)過優(yōu)化處理能夠以極低的功耗獲得較高的動態(tài)性能,集成了雙路10位11Msps接收(Rx
2021-05-17 06:14:54
同樣適用于本案例中的應(yīng)用,如果不能選擇并適當(dāng)使用正確的MCU時尤為如此。有很多辦法可降低MCU的功耗,包括但不限于: 1. 降低工作頻率 2. 以更低的工作電壓運(yùn)行 3. 使用低功耗工作模式
2020-08-20 12:30:00
概述:MAX5865超低功耗、高度集成的模擬前端適用于便攜式通信設(shè)備,如手機(jī)、PDA、WLAN以及3G無線終端。MAX5865集成了雙路8位接收ADC和雙路10位發(fā)送DAC,以極低的功耗提供更高的動態(tài)性能。
2021-04-20 07:48:15
AD9684-500EBZ,AD9684評估板,雙通道,14位,500 MSPS ADC。該器件具有片上緩沖器和采樣保持電路,專為低功耗,小尺寸和易用性而設(shè)計。該產(chǎn)品設(shè)計用于采樣寬帶寬模擬
2020-03-05 06:46:33
高度集成的單芯片射頻收發(fā)器解決方案 (例如,ADI 推出的 ADRV9008/ADRV9009 產(chǎn)品系列) 的面市促成了此項成就。在此類系統(tǒng)的 RF 前端部分仍然需要實現(xiàn)類似的集成,意在降低功耗 (以改善熱管理) 和縮減尺寸(以降低成本),從而容納更多的 MIMO 通道。
2019-07-31 07:05:44
10位、45MSPS、全雙工模擬前端
MAX19713是超低功耗、高度集成的混合信號模擬前端,設(shè)計用于全雙工寬帶通信設(shè)備。
2010-04-09 15:33:31
11 超低功耗、高集成的模擬前端芯片MAX5865是針對便攜式通信設(shè)備?例如手機(jī)、PDA、WLAN以及3G無線終端?而設(shè)計的,芯片內(nèi)部集成了雙路8位接收ADC和雙路10
2006-03-11 17:39:05
1117 
Maxim最新推出的ADC系列產(chǎn)品功耗僅為9.9mW,工作電壓可低至2.2V,提供突發(fā)工作模式,可最大程度地降低功耗。
2010-07-05 08:31:28
914 德州儀器 (TI) 針對蜂窩式基站與便攜式軟件定義無線電 (SDR)宣布推出業(yè)界最高速度與性能的模擬前端 (AFE)。該低功耗 12 位 AFE7225 集成雙通道 125 MSPS 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 與雙通道 250 MSPS 數(shù)模
2012-02-03 09:28:54
3225 新型ADC正在朝著低功耗、高速、高分辨率的方向發(fā)展,新型流水線結(jié)構(gòu)正是實現(xiàn)高速低功耗ADC的有效方法。而MAX1200則是采用這一新技術(shù)的高速、高精度、低功耗ADC的代表。
2012-07-09 15:04:51
4992 
MAX11108是一個很小的,12位,結(jié)構(gòu)緊湊,高速,低功耗,逐次逼近式模擬 - 數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)。
2012-12-10 10:42:03
1667 AFE5805是一個完整的模擬前端設(shè)備,專門為需要低功耗和小尺寸的超聲系統(tǒng)設(shè)計。AFE5805由八個信道組成,包括低噪聲放大器(LNA)、電壓控制衰減器(VCA)、可編程增益放大器(PGA)、低通濾波器(LPF)和具有低電壓差分信號(LVDS)數(shù)據(jù)輸出的12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。
2018-05-11 11:18:33
8 與傳統(tǒng)FPGA架構(gòu)相比,UltraScale架構(gòu)引入了許多創(chuàng)新,可提高性能并降低功耗。
在本視頻中,我們將重點(diǎn)介紹路由,邏輯和實現(xiàn)軟件的增強(qiáng)功能......
2018-11-22 06:45:00
3913 連續(xù)時間Δ-Σ(CTDS)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是音頻系統(tǒng),電話手機(jī)和移動電子產(chǎn)品的首選架構(gòu)。
2019-04-15 17:21:20
2392 
緩沖現(xiàn)代16/18位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)所需的高速運(yùn)算放大器通常會耗散為ADC本身的功率很大,通常最大偏移規(guī)格約為1mV,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過ADC。如果需要多個多通道ADC,功耗會迅速上升到不可接受的水平
2019-04-15 09:46:00
4842 
本次研討會視頻討論了數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中降低功耗的解決方案。討論的主題包括使用低功耗器件(如ADC驅(qū)動器、穩(wěn)壓器等)的局限性和權(quán)衡考慮因素。
2019-06-10 06:02:00
3967 
CMOS及互補(bǔ)雙極性技術(shù)相結(jié)合的工藝。 通過這種工藝,可開發(fā)在33V高壓下工作的高性能模擬IC,其體積性能比是以往的高壓器件所無法實現(xiàn)的。 與采用傳統(tǒng)CMOS工藝的模擬IC不同,iCMOS元件不但可以輸入雙極性信號,同時還能提升性能,大幅降低功耗并減小封裝尺寸。
2020-10-25 11:07:31
2038 AD5941 是一款高精度、低功耗模擬前端 (AFE),專為需要高精度、基于電化學(xué)的測量技術(shù)(如電流、伏安或阻抗測量)的便攜式應(yīng)用而設(shè)計。AD5941 專為測量皮膚阻抗和人體阻抗而設(shè)計,也可與 AD8233 AFE 一起用于完整的生物電能/生物電位測量系統(tǒng)。
2020-12-01 17:01:53
4557 環(huán)境模擬信號的高速采集、分析、記錄、存儲和回放產(chǎn)生。 超寬帶信號高速采集記錄存儲回放系統(tǒng)基于高性能PCI EXPRESS及SRIO協(xié)議,實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、可擴(kuò)展、可重構(gòu)的超寬帶信號高速連續(xù)采集記錄回放產(chǎn)生平臺。采用高性能的ADC、DAC和
2021-01-13 16:30:27
3268 
低功耗藍(lán)牙是藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟設(shè)計和銷售的一種個人局域網(wǎng)技術(shù),相較經(jīng)典藍(lán)牙,低功耗藍(lán)牙旨在保持同等通信范圍的同時顯著降低功耗和成本。 在設(shè)計初始階段,優(yōu)化低功耗藍(lán)牙芯片能耗的訣竅會影響存儲器大小、時鐘速度
2021-03-05 15:31:04
1684 ADAS1000-3/ADAS1000-4:低功耗、3電極心電圖(ECG)模擬前端
2021-03-20 12:37:08
8 ADAS1000:低功耗、5電極心電圖(ECG)模擬前端(AFE)Linux驅(qū)動程序
2021-04-21 11:21:00
7 AD7817/AD7818:雙路低功耗CMOS模擬前端,帶DSP微機(jī)數(shù)據(jù)表
2021-04-22 09:48:04
7 AD73322:低成本、低功耗CMOS通用雙模擬前端數(shù)據(jù)表
2021-05-11 08:42:07
6 AD73311L:低成本、低功耗CMOS通用模擬前端數(shù)據(jù)表
2021-05-17 08:52:27
3 AD73411:帶DSP單片機(jī)數(shù)據(jù)表的低功耗CMOS模擬前端
2021-05-17 10:47:38
2 AD73322L:低成本、低功耗CMOS通用雙模擬前端數(shù)據(jù)表
2021-05-17 12:09:11
9 本文介紹低功耗系統(tǒng)在降低功耗的同時保持精度時,所涉及的信號鏈在模擬前端時序、ADC時序和數(shù)字接口時序的時序因素和解決方案,以滿足測量和監(jiān)控應(yīng)用的要求,本文主要說明當(dāng)所選ADC是逐次逼近寄存器(SAR
2022-11-23 20:15:12
1717 本文介紹了在低功耗系統(tǒng)中降低功耗同時保持測量和監(jiān)控應(yīng)用所需的精度的時序因素和解決方案。它解釋了當(dāng)所選ADC是逐次逼近寄存器(SAR)ADC時影響時序的因素。對于Σ-Δ(∑-Δ)架構(gòu),時序考慮因素有所不同(請參閱本系列文章的第1部分)。本文探討了模擬前端時序、ADC時序和數(shù)字接口時序中的信號鏈考慮因素。
2022-12-13 11:20:18
2663 
Nano,Nano:在模擬電源設(shè)計中降低功耗
2023-01-05 09:43:45
1335 連續(xù)時間?-Σ (CTDS) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 是音頻系統(tǒng)、電話聽筒和移動電子產(chǎn)品的首選架構(gòu)。這種ADC架構(gòu)可實現(xiàn)高效集成、減少信號鏈和低功耗等優(yōu)勢。當(dāng)高動態(tài)范圍和功率效率是主要要求
2023-01-09 15:26:43
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1、如何降低功耗? 一般的簡單應(yīng)用中處理器大量的時間都在處理空閑任務(wù),所以我們就可以考慮當(dāng)處理器處理空閑任務(wù)的時候就進(jìn)入低功耗模式,當(dāng)需要處理應(yīng)用層代碼的時候就將處理器從低功耗模式喚醒
2023-07-30 11:18:36
1726 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADS129x低功耗、雙通道、24位模擬前端數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-07-19 11:26:42
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADS1191/ADS1192低功耗、2通道、16位模擬前端數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-07-19 09:35:24
1 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADS7056超低功耗、超小尺寸14位高速SAR ADC數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-07-30 09:59:59
0 在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的關(guān)鍵組件。隨著技術(shù)的發(fā)展,對ADC的需求也在不斷變化。一方面,高速ADC能夠快速處理信號,適用于需要快速響應(yīng)的應(yīng)用;另一方面,低功耗
2024-11-19 16:10:46
1846 MAX19713是超低功耗、高集成度混合信號模擬前端(AFE),工作在全雙工(FD)模式,可理想用于寬帶通信系統(tǒng)。該器件經(jīng)過優(yōu)化,能夠以極低功耗獲得較高的動態(tài)性能,集成了雙路10位、45Msps接收
2025-04-28 17:22:53
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MAX19707是超低功耗、混合信號模擬前端(AFE),設(shè)計用于對功耗敏感的通信設(shè)備。該器件經(jīng)過優(yōu)化處理,能夠以超低的功耗獲得較高的動態(tài)性能,器件內(nèi)部集成了兩路10位45Msps接收(Rx) ADC
2025-04-28 17:22:53
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電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()低功耗、低功耗前端模塊,適用于藍(lán)牙?信號范圍擴(kuò)展應(yīng)用相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有低功耗、低功耗前端模塊,適用于藍(lán)牙?信號范圍擴(kuò)展應(yīng)用的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文
2025-06-06 18:30:15

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()低功耗、低功耗前端模塊,適用于藍(lán)牙?范圍擴(kuò)展應(yīng)用相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有低功耗、低功耗前端模塊,適用于藍(lán)牙?范圍擴(kuò)展應(yīng)用的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料
2025-06-06 18:30:30

Analog Devices Inc. ADFS7124低功耗低噪聲模擬前端設(shè)計用于高精度測量。Analog Devices ADFS7124具有一個具有低噪聲的24位Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC
2025-06-12 10:04:14
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Texas Instruments ADC358x低噪聲低功耗模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 是低噪聲、超低功耗18位65MSPS高速ADC系列。它設(shè)計用于實現(xiàn)低噪聲性能,噪聲頻譜密度為-160dBFS
2025-09-03 14:47:05
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Texas Instruments ADC368x低噪聲低功耗模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 是低噪聲、超低功耗18位65MSPS高速雙通道ADC系列。它設(shè)計用于實現(xiàn)低噪聲性能,噪聲頻譜密度為
2025-09-03 14:53:30
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動態(tài)范圍。ADC3564提供IF采樣支持,因此適合用于各種應(yīng)用。僅一個時鐘周期的短延遲對高速控制環(huán)路有益。該ADC在125MSP時僅消耗137mW,并且隨采樣速率降低,功耗變化非常好。
2025-09-09 15:04:50
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Texas Instruments ADC354x低噪聲超低功耗模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 是低噪聲、超低功耗、14位、10至65MSPS高速ADC。這些器件設(shè)計用于實現(xiàn)低功耗,具有–155dBFS
2025-09-16 11:35:20
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ADC3910Dx 和 ADC3910Sx 是系列超低功耗 10 位 125MSPS 高速單通道和雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器。高速控制環(huán)路受益于僅 1 個時鐘周期的短延遲。ADC在125Msps時僅消耗92mW,功耗隨較低采樣率而變化。
2025-10-24 14:36:21
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在工業(yè)自動化系統(tǒng)中,流量計是實現(xiàn)精確過程控制與穩(wěn)定信號采集的關(guān)鍵設(shè)備。它負(fù)責(zé)將傳感器采集的模擬流量信號轉(zhuǎn)化為高精度的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù),供后續(xù)處理與分析。英尚微電子提供的流量計解決方案,包括高速低功耗的ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器,專為高要求測量場景設(shè)計,今天小編就來為大家介紹這款ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器。
2025-12-03 14:57:53
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