ADA4938-1 / ADA4938-2 是低噪声、超低失真、高速差分放大器。非常适合驱动分辨率最高16位、DC至27 MHz或者最高12位、DC至74 MHz的高性能ADC。ADA4938-1/ADA4938-2的输出共模电压可在较宽范围内调整,因而能够与ADC的输入相匹配。内部共模反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。
利用ADA4938很容易实现完全差分和单端至差分增益配置。由四个电阻组成的简单外部反馈网络决定放大器的闭环增益。
ADA4938采用ADI公司的专有第三代高压XFCB工艺制造,可实现极低的失真水平,输入电压噪声仅为2.6 nV/√Hz。低直流失调和出色的动态性能,使得ADA4938特别适合各种各样的数据采集与信号处理应用。
ADA4938-1(单路放大器)采用3 mm × 3 mm、16引脚无铅LFCSP封装。ADA4938-2(双路放大器)采用4 mm × 4 mm、24引脚无铅LFCSP封装。引脚排列经过优化,有助于电路板布局,并且使失真小。这些器件的额定工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围
应用
美国模拟器件公司(AnalogDevices,Inc.)日前发布了两款失真比相近驱动器集成电路(IC)低10dB并且已经成为驱动模数转换器(ADC)工业标准的最新ADC驱动器——ADA4937-1和ADA4938-1,从而扩展了其创新差分放大器系列。例如,ADA4937-1在40MHz内具有16bit性能,在70MHz以内具有14bit性能,在100MHz内具有12bit性能。关于ADA4937和ADA4938ADC驱动器ADA4937-1和ADA4938-1ADC
美国模拟器件公司(AnalogDevices,Inc.)日前发布了两款失真比相近驱动器集成电路(IC)低10dB并且已经成为驱动模数转换器(ADC)工业标准的最新ADC驱动器——ADA4937-1和ADA4938-1,从而扩展了其创新差分放大器系列。例如,ADA4937-1在40MHz内具有16bit性能,在70MHz以内具有14bit性能,在100MHz内具有12bit性能。在无线基础设施设备等应用中,改进ADC性能能够提高数据传输
美国模拟器件公司发布两款失真比相近驱动器集成电路(IC)低10 dB并且已经成为驱动模数转换器(ADC)工业标准的最新ADC驱动器——ADA4937-1和ADA4938-1,从而扩展了其创新差分放大器系列例如,ADA4937-1在40 MHz内具有16 bit性能,在70 MHz以内具有14 bit性能,在100 MHz内
.,)近日在马萨诸塞州诺伍德市(NORWOOD, Mass.)发布两款失真比相近驱动器集成电路(IC)低10 dB并且已经成为驱动模数转换器(ADC)工业标准的最新ADC驱动器——ADA4937-1和ADA4938-1,从而扩展了其创新差
美国模拟器件公司(AnalogDevices,Inc.)日前发布了两款失真比相近驱动器集成电路(IC)低10dB并且已经成为驱动模数转换器(ADC)工业标准的最新ADC驱动器——ADA4937-1和ADA4938-1,从而扩展了其创新差分放大器系列。例如,ADA4937-1在40MHz内具有16bit性能,在70MHz以内具有
ADI发布两款失真比相近驱动器集成电路(IC)低10dB并且已经成为驱动模数转换器(ADC)工业标准的最新ADC驱动器--ADA4937-1和ADA4938-1,从而扩展了其创新差分放大器系列。例如,ADA4937-1在40MHz内具有16bit性能,在70MHz以内具有14bit性能,在100MHz内具有12bit性能。
美国模拟器件公司发布两款失真比相近驱动器集成电路(IC)低10dB并且已经成为驱动模数转换器(ADC)工业标准的最新ADC驱动器——ADA4937-1和ADA4938-1,从而扩展了其创新差分放大器系列例如,ADA4937-1在40MHz内具有16bit性能,在70MHz以内具有14bit性能,在100MHz内具有12bit性能。
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