時鐘緩沖器2VPP 和 2.5VPP 差分滿量程輸入(SPI 可編程)雙倍數據速率 (DDR) 或四倍數據速率 (QDR) 低壓差分信令 (LVDS) 接口64 引
2024-02-27 17:58:38
,從基本原理到電路設計的細節。 SRAM是一種基于存儲雙穩態的存儲器技術,它使用觸發器來存儲數據。一個典型的SRAM單元由6個傳輸門(傳遞門)組成,其中包括兩個傳輸門用于存儲和讀取數據,以及兩個傳輸門用于寫入和刷新數據。 SRAM的讀取操作是通過將地址輸入到SRAM中來完成的。當地址輸入到
2023-12-18 11:22:39496 ,混頻到1700M, FDDC不混頻
4、IQ模式, ADC LMFS=8222
以5120M采樣率下采集,數據有錯點和隆起,具體現像為以下3個現像
1、CDDC設置2倍抽取,FDDC設置2倍抽取,采集數據
2023-12-01 07:01:54
ad9777芯片手冊的內插問題,對ad9777的寄存器進行配置,可以實現數據的四倍內插嘛?
2023-12-01 06:03:09
最近用ADI的AD9788芯片,采用標準數字正交上變頻功能。輸入時鐘800MHz,輸出信號150MHz,四倍插值,采樣率200MHz。現在輸出信號功率非常小,只有大約-35dBm左右,請問大家有沒有用過這個芯片,輸出功率大約是多少?如何調整輸出功率變大?謝謝!
2023-11-27 09:22:33
我根據此圖做的運放,可是放大倍數確是5倍多是怎么回事呢。應該是十倍才對
2023-11-24 08:24:20
我按照AD8099手冊給的參考電路和要求,做了個放大電路,不知為何放大倍數不能到40倍,我的輸入信號是36MHz。請用到此芯片的高手給指點一下,謝謝了
補充:1、我用兩級級聯目的得到1000多倍
2023-11-24 06:23:46
AD8228arz在設置放大倍數為100倍時,通道1實際測量出來輸入端電壓為5.57mV,輸出端電壓為541mV,放大倍數只有97倍;通道8實際測量出來輸入端電壓為5.67mV,輸入端電壓為509mV,放大倍數只有89倍。為什么會出現這種情況啊?
2023-11-22 07:38:08
, DDR) SDRAM 和四倍數據速率 ( Quad Data Rate, QDR)SDRAM,如圖 2-18 所示。?
2023-11-20 10:58:25364 請假各位老師。AD8572運放,用于放大一百多mv緩慢變化的直流信號,可以將單級運放的放大倍數加大到1000倍么;
因為基本是直流信號,增益帶寬積肯定應該是可以滿足了,不知道有沒有別的要求和影響
2023-11-20 07:16:17
最近使用AD8226儀表放大器進行硬件電路的設計,RG引腳兩端接1K電阻(精度0.1%),放大倍數為50.4倍,輸入VIN+與VIN-差分電壓為43.5mv時,輸出電壓值并非50.4倍而是將近36倍。我不知道是哪里設計出現了錯誤。
2023-11-16 07:10:21
ad8336使用±3.3V供電,單端輸入信號,VGNEG設置成1.8V時,在放大倍數小于10倍時,輸入與輸出成倍數關系,當放大倍數大于10倍時,輸入輸出始終為10倍關系,用Multisim仿真時可以放大到200倍,請問這是什么原因呢?
2023-11-15 07:32:49
目前有一個低成本100MHz前級放大的電路,多方參考下來決定使用ADA4860作為主增益級
我的問題是,ADA4860是否可以做到單級50倍或更高的放大倍數?推薦使用多大的反饋電阻呢?
2023-11-15 06:19:07
470R去掉時,單獨測試AD8370,Vi=100mV,Vo=1.5V。A=1500*2/100=30倍(其中AD8370芯片內部有一級固定放大,放大倍數約2倍)。放大倍數正常。
后來將兩個470R電阻
2023-11-13 09:51:03
掉電后還能讀取到SRAM的數據嗎
2023-10-15 09:24:03
模電放大電路的放大倍數怎么求? 模擬電路中,放大器常被用來增大電壓、電流或功率等信號。放大器的放大倍數是其中一個重要的參數,表示輸入信號與輸出信號之間的增益關系。本文將詳細介紹模擬電路中放大器的放大
2023-09-15 16:28:266397 來源:半導體芯科技編譯 業內率先推出8層垂直堆疊的24GB容量HBM3 Gen2,帶寬超過1.2TB/s,并通過先進的1β工藝節點實現“卓越功效”。 美光科技已開始提供業界首款8層垂直堆疊的24GB
2023-08-07 17:38:07587 IP_數據表(M-1):SRAM and TCAM
2023-07-06 20:12:090 放大器,增益4倍-32倍
6+4通道PWM輸出
1個I2C接口 -通訊速率最快可達1Mb/s
1個SSP/SPI接口
2個UART -內建可編程波特率發生器
支持不同的工作模式
2023-05-24 09:53:33
Nano4th 四倍頻轉換器Nano4th是一款緊湊型四倍頻轉換器,可將飛秒低能量紅外激光脈沖(nJ范圍)轉換為2次和4次諧波,且轉換效率。它的工業級設計,使其成為一個強大而可靠的解決方案,將擴展您
2023-05-24 09:33:33
LTC?3717 是一款用于雙倍數據速率 (DDR) 和四倍數據速率 (QDR) 存儲器終端的同步降壓型開關穩壓控制器。該控制器采用一種谷值電流控制架構以提供非常低的占空比,并不需要使用一個檢測
2023-05-17 11:20:40
LTC?3717-1 是一款用于雙倍數據速率 (DDR) 和四倍數據速率 (QDR) 存儲器終端的同步降壓型開關穩壓控制器。該控制器采用一種谷值電流控制架構,以在采用和未采用檢測電阻器的情況下提供
2023-05-17 11:03:09
如何使用 QDR(TM) II SRAM 和 DDR II SRAM 用戶手冊
2023-04-27 20:25:406 rc文氏電橋振蕩器中放大器的電壓放大倍數應為多少倍?
2023-04-24 15:30:49
我正在使用 S32k358 uC,我想禁用內存區域的數據緩存。在框圖中,我看到樹形 SRAM 塊 SRAM0、SRAM1、SRAM2。是否可以禁用 SRAM2 的數據緩存并保留 SRAM 0 和 SRAM1 的數據緩存?
2023-04-23 08:01:09
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
2023-04-06 20:13:18
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC
2023-04-06 20:13:12
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC
2023-04-06 20:12:36
IC GP OPAMP 2 CIRCUIT 8SOIC
2023-04-06 20:12:35
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
2023-04-06 20:12:01
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
2023-04-06 20:11:55
IC OPAMP GP 2.25MHZ RRO 14SOIC
2023-04-06 20:11:48
TLC2262 DUAL ADVANCED LINCMOS RA
2023-04-06 19:56:25
LMV358 DUAL LOW-VOLTAGE RAIL-TO-
2023-04-06 19:00:23
IC DAC 12BIT DUAL LP W/REF 8SOIC
2023-04-06 17:50:16
IC DUAL GP DIFF COMPARATR 8-SOIC
2023-04-06 17:19:24
IC DIFF COMP DUAL 8-SOIC
2023-04-06 17:12:15
IC DUAL LINCMOS VOLT COMP 8-SOIC
2023-04-06 17:06:45
IC DIFF COMPARATOR W/STRB 8-SOIC
2023-04-06 17:05:19
線性穩壓器/LDO 輸入10V 輸出3.3V 1A SOIC8
2023-04-06 16:53:45
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 3V 500mA 8-SOIC
2023-04-06 16:53:31
IC REG LINEAR 4.85V 500MA 8SOIC
2023-04-06 16:53:31
IC REG LINEAR 5V 250MA 8SOIC
2023-04-06 16:49:36
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC
2023-04-06 16:04:05
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC
2023-04-06 16:04:01
IC REG LIN POS ADJ 500MA 8SOIC
2023-04-06 15:12:57
IC REG LIN POS ADJ 250MA 8SOIC
2023-04-06 15:12:08
IC OSC SGL TIMER 2.1MHZ 8-SOIC
2023-04-06 12:01:23
IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC
2023-04-06 11:03:23
IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC
2023-04-06 11:00:07
IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC
2023-04-06 11:00:07
IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC
2023-04-06 11:00:07
IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC
2023-04-06 11:00:07
Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel 8-SOIC
2023-04-06 10:39:28
ICSECONDARYSIDECTRLR8SOIC
2023-04-06 10:29:09
IC VREF SHUNT ADJ 0.4% 8SOIC
2023-04-06 10:13:49
IC REG CTRLR BST FLYBK PWM 8SOIC
2023-04-06 09:48:04
IC REG CTRLR BST FLYBK PWM 8SOIC
2023-04-06 09:48:04
IC REG LDO 4.85V 0.25A 8SOIC
2023-04-04 23:30:53
IC REG LINEAR 2.5V 500MA 8SOIC
2023-04-04 23:30:48
IC REG LINEAR 4.85V 500MA 8SOIC
2023-04-04 23:30:43
Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.2 V ~ 9.75 V 500mA 8-SOIC
2023-04-04 23:07:19
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 3.3V 500mA 8-SOIC
2023-04-04 23:07:19
IC REG LDO 5V 0.5A 8SOIC
2023-04-04 23:06:03
IC REG LINEAR 2.5V 1A 8SOIC
2023-04-04 23:05:45
IC REG LINEAR 1.8V 1A 8SOIC
2023-04-04 23:05:34
IC REG LINEAR 1.5V 1A 8SOIC
2023-04-04 23:05:32
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 3.3V 250mA 8-SOIC
2023-04-04 23:02:43
IC REG LINEAR POS ADJ 1A 8SOIC
2023-03-28 18:28:38
QFN24_4X4MM_EP 2.7~5.5V
2023-03-28 18:13:46
4通道電源管理IC
2023-03-28 15:17:02
IC RECEIVER 0/4 16SOIC
2023-03-27 13:49:05
IC REG LINEAR 2.5V 1A 8SOIC
2023-03-23 17:40:16
IC REG LINEAR POS ADJ 1A 8SOIC
2023-03-23 17:39:51
IC REG LINEAR 5V 1A 8SOIC
2023-03-23 17:38:59
IC OPAMP GP 5.1MHZ RRO 8SOIC
2023-03-23 09:06:14
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
2023-03-23 09:06:09
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
2023-03-23 09:05:54
IC OPAMP GP 200KHZ RRO 14SOIC
2023-03-23 09:05:54
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC
2023-03-23 09:05:48
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
2023-03-23 08:57:08
IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC
2023-03-23 08:21:34
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC
2023-03-23 07:50:31
IC ADC 12BIT SAR 16SOIC
2023-03-23 07:43:49
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 5V 1A 8-SOIC
2023-03-23 07:38:34
IC VREF SHUNT ADJ 2.2% 8SOIC
2023-03-23 04:52:19
IC HEX CLAMPING CIRCUITS 8-SOIC
2023-03-23 00:02:40
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