通过四个电阻组成的简单外部反馈网络,ADA4927-1/ADA4927-2可以很容易的实现差分增益配置。电流反馈架构提供的环路增益几乎不依赖于闭环增益,从而实现了高增益时的宽带宽、低失真与低噪声,与竞争的电压反馈型放大器相比,这款器件还具有更低的功耗。
ADA4927-1/ADA4927-2采用ADI公司专有的硅锗(SiGe)互补双极工艺制造,具有极低的失真度,输入电压噪声仅为1.3 nV/√Hz。ADA4927-1/ADA4927-2的低直流失调以及出色的动态性能,使其非常适合各种数据采集与信号处理应用。
ADA4927-1采用3 mm × 3 mm 16引脚LFCSP无铅封装,ADA4927-2采用4 mm × 4 mm 24引脚LFCSP无铅封装。引脚排列针对电路板布局优化,以实现最小失真。ADA4927-1与ADA4927-2的工作温度范围为-40°C ~ +105°C。
应用
Data Sheet, Rev. 0, 11/2008
ADA4927-1/ADA4927-2是低噪声、低失真、高速电流回馈型差分放大器,适合在DC~100MHz频率范围内驱动分辨率高达16bit的高性能ADC。ADA4927-1/-2的输出共模电平可调,能够容易的实现与所需的ADC输入共模电平的匹配。内部共模回馈环路还可提供出色的输出平衡和偶次谐波失真抑制。
ADI最新推出一款高速差动放大器,ADA4927所消耗的电流比其它同类组件小一半,增益为10(G=10)时的无杂散动态范围(SFDR)大于80dB,相较于竞争对手的ADC驱动器高出6dB;且在此增益下,ADA4927的电流回授架构允许它在从直流到大于100MHz的输入频宽范围内保持性能。ADA4927可以使用单端/差动和差动/差动配置,并专为14位和16位转换器最佳化,包括ADI公司的AD9460和AD9461双信道16位ADC和AD9246低功耗14位ADC。ADA4927特别适合无线通讯应
ADI,最新推出一款高速差分放大器——ADA4927,为工程师提供了高性能、低噪声和低功耗的业界最佳组合,适合于驱动功耗敏感的通信和仪器仪表系统中的高增益模数转换器(ADC)。ADA4927差分放大器所消耗的电流比其它同类器件小一半,增益为10时的无杂散动态范围(SFDR)大于80 dB,比其它ADC驱动器高出6
1/2.5、1/1.8、1/1.6CCD尺寸图示对比,1/2.5、1/1.8、1/1.6CCD尺寸图示对比 1/2.5、1/1.8、1/1.6CCD尺寸图示对比经常看到关于CCD大小的争论,今天有空用AUTOCAD把常见的1/2.5、1/1.8、1/1.6CCD尺寸作图示对比,图中的三个正方形就是上面三个尺寸对应的CCD大小(注意:1/2.5、1/1.8、
1+1+1>3 有两个概念,“三网合一”与“三网融合”,区别开二者的涵义,也就明确了“融合”的真谛。
在“1+1”并机供电系统的运行中,如果其中的UPS-1的输入电源发生故障时,如上图所示,此时的UPS-2继续在市电电源提供的交流电源的支持下,经双总线输出开关中的MOB-2开关向用户的负载提供高质量的逆变器电源与此同时,位于UPS-1中的逆变器由于失去交流旁路同步跟踪信号源,它会在并机逻辑控制命令的调控下,从“双总线输出开关柜”的汇流上取得UPS-2的输出电源信号,并用这个电源信号来作为UP
AD7892BRZ-1是一款12位精度、串行输出的模数转换器(ADC)芯片。以下是该芯片的详细品类、参数和应用领域:
【用 途】 运算放大器 【性能 参数】 采用小型8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装,采用±5V至±15V双电源供电,典型失调电压仅70?V,失调漂移不到1uV/°C,噪声仅为0.86uVp-p(0.1Hz至10Hz),额定温度范围为−25°C至+85°C工业温度范
【用 途】 高速放大电路【性能 参数】 采用8引脚SOIC封装和6引脚SOT封装,工作电压3V至10V,工作温度-40摄氏度至+125摄氏度,低宽带噪声:1nV/&raDIC;Hz,低1/f噪声:2.4nV
LT3478-1主要是由一个升压式DC/DC变换器为主,给LED提供可设定的恒流电流。 主要特点: 可实现PWM调光,调节范围3000:1;输入电压范围宽,从2.8~36V;内部有4.5A、60m