外部的Rf/Rg电阻集成到芯片内达到高效率和低发射
发布时间:2021/11/13 23:33:49 访问次数:238
由于LMH6715有更好的高频性能,因此最适用于多种以消费者为对象的高端视频设备如视频分配系统、摄像机、视频电缆驱动系统、多媒体系统以及高清晰度电视机等。
这款芯片有更高性能的输出级,输出比 CLC5632 多 50% 的电流 (200mA),进入待机状态时的静态电流却比 CLC5632 少 (2.6mA)。
LMH6718可编程增益缓冲放大器将一般设于外部的Rf/Rg电阻集成到芯片内,使这款芯片无需外部元件的支持,轻易将增益设定为 Av = -1、+1、+2。
产品种类: 缓冲器和线路驱动器
RoHS: 详细信息
输入线路数量: 16 Input
输出线路数量: 3 Output
极性: Inverting
高电平输出电流: - 32 mA
低电平输出电流: 64 mA
静态电流: 3.2 mA
电源电压-最大: 3.6 V
电源电压-最小: 2.3 V
工作电源电流: 4.5 uA
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: SSOP-48
封装: Tube
商标: Texas Instruments
功能: Buffer/Line Driver
高度: 2.59 mm
输入信号类型: Single-Ended
长度: 15.88 mm
逻辑系列: ALVT
逻辑类型: Buffer and Driver
通道数量: 16
工作电源电压: 2.3 V to 2.7 V
工作温度范围: - 40 C to + 85 C
输出类型: 3-State
产品类型: Buffers & Line Drivers
传播延迟时间: 3.4 ns
系列: SN74ALVTH16240
工厂包装数量: 25
子类别: Logic ICs
电源电流—最大值: 5 mA
技术: BiCMOS
宽度: 7.49 mm
单位重量: 600.300 mg
模块集成了变压器和DC/DC控制器,具有专用架构,以达到高效率和低发射.
ADMV4540是集成了合成器的高度集成正交解调器,非常适合下一代K波段卫星通信.ADMV4540的RF前端包含两个低噪音放大器(LNA)通路,每个具有最佳的级联,在最大增益时双边带噪音5dB,同时最小化外接元件.双通路允许支持天线极化,而LNA通路的选择则通过SPI来进行.
(素材来源:ttic和eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)
由于LMH6715有更好的高频性能,因此最适用于多种以消费者为对象的高端视频设备如视频分配系统、摄像机、视频电缆驱动系统、多媒体系统以及高清晰度电视机等。
这款芯片有更高性能的输出级,输出比 CLC5632 多 50% 的电流 (200mA),进入待机状态时的静态电流却比 CLC5632 少 (2.6mA)。
LMH6718可编程增益缓冲放大器将一般设于外部的Rf/Rg电阻集成到芯片内,使这款芯片无需外部元件的支持,轻易将增益设定为 Av = -1、+1、+2。
产品种类: 缓冲器和线路驱动器
RoHS: 详细信息
输入线路数量: 16 Input
输出线路数量: 3 Output
极性: Inverting
高电平输出电流: - 32 mA
低电平输出电流: 64 mA
静态电流: 3.2 mA
电源电压-最大: 3.6 V
电源电压-最小: 2.3 V
工作电源电流: 4.5 uA
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: SSOP-48
封装: Tube
商标: Texas Instruments
功能: Buffer/Line Driver
高度: 2.59 mm
输入信号类型: Single-Ended
长度: 15.88 mm
逻辑系列: ALVT
逻辑类型: Buffer and Driver
通道数量: 16
工作电源电压: 2.3 V to 2.7 V
工作温度范围: - 40 C to + 85 C
输出类型: 3-State
产品类型: Buffers & Line Drivers
传播延迟时间: 3.4 ns
系列: SN74ALVTH16240
工厂包装数量: 25
子类别: Logic ICs
电源电流—最大值: 5 mA
技术: BiCMOS
宽度: 7.49 mm
单位重量: 600.300 mg
模块集成了变压器和DC/DC控制器,具有专用架构,以达到高效率和低发射.
ADMV4540是集成了合成器的高度集成正交解调器,非常适合下一代K波段卫星通信.ADMV4540的RF前端包含两个低噪音放大器(LNA)通路,每个具有最佳的级联,在最大增益时双边带噪音5dB,同时最小化外接元件.双通路允许支持天线极化,而LNA通路的选择则通过SPI来进行.
(素材来源:ttic和eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)