大幅缩小变压器等器件的体积
发布时间:2020/4/11 17:51:21 访问次数:859
SN7484AN制造商: CML Microcircuits
产品种类: 调节器/解调器
RoHS: 详细信息
类型: Modulator/Demodulator
调制格式: FFSK, MSK
最大频率: 4.036 MHz
最小频率: 4.028 MHz
工作电源电压: 2.7 V to 5.5 V
工作电源电流: 4.5 mA
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 85 C
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: SOIC-20
封装: Tube
商标: CML Microcircuits
湿度敏感性: Yes
Pd-功率耗散: 560 mW
产品类型: Modulator / Demodulator
工厂包装数量: 38
子类别: Wireless & RF Integrated Circuits

在5G的关键技术Massive MIMO应用中,基站收发信机上使用大数量(如32/64等)的阵列天线实现更大的无线数据流量和连接可靠性,这种架构需要相应的射频收发单元阵列配套。射频器件的数量将大为增加,器件的尺寸大小很关键,利用GaN的尺寸小、效率高和功率密度大的特点可实现高集化的解决方案,如模块化射频前端器件。
基站射频收发单元陈列中所需的射频器件数量大为增加,基站密度和基站数量也会大为增加,因此相比3G、4G时代,5G时代的射频器件将会以几十倍、甚至上百倍的数量增加,因此成本的控制非常关键,而硅基氮化镓在成本上具有巨大的优势,随着硅基氮化镓技术的成熟,它能以最大的性价比优势取得市场的突破。
在5G毫米波应用上,GaN的高功率密度特性在实现相同覆盖条件及用户追踪功能下,可有效减少收发通道数及整体方案的尺寸,实现性能成本的最优化组合。

时间常数
15ms
特性
非接触表面温度测量;5.5um红外滤光片;快速响应时间;宽测量温度范围-30~100℃
响应率
125 V/W
探测率
0.63E08 cm·Hz1/2/W
噪声
等效噪声功率—0.44 nW·Hz1/2
温度系数
热电堆温度系数-0.06 %/℃
RoHS
是
电阻
热电堆电阻-350 kΩ(Typ)
封装 / 箱体
TO-46
工厂包装数量
1
温度阈值
-30~100℃
准确性
测温精度-0.1℃(35℃-41℃)0.2℃(-10℃-85℃) 0.3℃(-30℃-100℃)

深圳市金嘉锐电子有限公司http://xczykj.51dzw.com/
(素材来源:ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
SN7484AN制造商: CML Microcircuits
产品种类: 调节器/解调器
RoHS: 详细信息
类型: Modulator/Demodulator
调制格式: FFSK, MSK
最大频率: 4.036 MHz
最小频率: 4.028 MHz
工作电源电压: 2.7 V to 5.5 V
工作电源电流: 4.5 mA
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 85 C
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: SOIC-20
封装: Tube
商标: CML Microcircuits
湿度敏感性: Yes
Pd-功率耗散: 560 mW
产品类型: Modulator / Demodulator
工厂包装数量: 38
子类别: Wireless & RF Integrated Circuits

在5G的关键技术Massive MIMO应用中,基站收发信机上使用大数量(如32/64等)的阵列天线实现更大的无线数据流量和连接可靠性,这种架构需要相应的射频收发单元阵列配套。射频器件的数量将大为增加,器件的尺寸大小很关键,利用GaN的尺寸小、效率高和功率密度大的特点可实现高集化的解决方案,如模块化射频前端器件。
基站射频收发单元陈列中所需的射频器件数量大为增加,基站密度和基站数量也会大为增加,因此相比3G、4G时代,5G时代的射频器件将会以几十倍、甚至上百倍的数量增加,因此成本的控制非常关键,而硅基氮化镓在成本上具有巨大的优势,随着硅基氮化镓技术的成熟,它能以最大的性价比优势取得市场的突破。
在5G毫米波应用上,GaN的高功率密度特性在实现相同覆盖条件及用户追踪功能下,可有效减少收发通道数及整体方案的尺寸,实现性能成本的最优化组合。

时间常数
15ms
特性
非接触表面温度测量;5.5um红外滤光片;快速响应时间;宽测量温度范围-30~100℃
响应率
125 V/W
探测率
0.63E08 cm·Hz1/2/W
噪声
等效噪声功率—0.44 nW·Hz1/2
温度系数
热电堆温度系数-0.06 %/℃
RoHS
是
电阻
热电堆电阻-350 kΩ(Typ)
封装 / 箱体
TO-46
工厂包装数量
1
温度阈值
-30~100℃
准确性
测温精度-0.1℃(35℃-41℃)0.2℃(-10℃-85℃) 0.3℃(-30℃-100℃)

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