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50Ω电阻端接INM引脚并直接驱动INP引脚无需外部组件

发布时间:2022/4/11 19:01:14 访问次数:733

芯片不需要PCB上的任何上拉或下拉组件,因此它简化了布局并确保了整个带宽上的最高性能,输入和输出是交流耦合的。该芯片由3.3 V电源供电(TRF1208A5 是替代部件,可在5V电源下工作)。 该芯片还提供掉电功能。

TRF1208射频放大器是一款电压反馈全差分放大器 (FDA),具有固定增益的架构。 TRF1208最适合用作单端转差分放大器,通过一个50Ω电阻端接INM引脚并直接驱动INP引脚,无需外部组件。

 该放大器具有非线性消除电路,因此在很宽的频率范围内具有出色的线性性能。放大器的输出具有低直流阻抗。如果需要,它可以通过添加适当的串联电阻器或衰减器垫来匹配负载。

而进阶功能则需要在手机上下载“向日葵远程控制”APP连接插座,第一次只需要将插座通电就可以在手机上按照“添加智能硬件”-“插座”-设置网络共三步即可完成连接按照流程操作即可。

连接后即可通过APP直接,倒计时,定时功能来控制插座的开关,这就是大多数智能插座可以做到的功能。

发晶间管电阻负载时的移相范围为0°~120°。带大电感负载时:当α≤60°时,输出波形与电阻负载时一样;当α>60°时,电流连续,输出波形出现负的部分;α=90°时,“(I=0,移相范围为0°~90°。


它由单轨电源供电,消耗约138mA的有效电流。断电功能还可实现节能。

带平衡电抗器的双反星形可控整流电路工作原理,每时刻两组各有一支晶间管同时导通,共同担负负载电流,每60°两组晶闸管交错换相,同组晶间管仍按二相半波可控整流电路的规律120°轮流换相。

电路组成 三相桥式电路是两组三相半波电路的串联,适合于高电压、小电流的场合;而三相双反星形电路则是两组三相半波电路的并联,适合于低电压、大电流的场合。

该芯片具有2级架构,在配置为由50Ω源驱动的单端输入时提供约16dB的增益。 该芯片还可以用作Diff-to-SE放大器,用作DAC缓冲器。


芯片不需要PCB上的任何上拉或下拉组件,因此它简化了布局并确保了整个带宽上的最高性能,输入和输出是交流耦合的。该芯片由3.3 V电源供电(TRF1208A5 是替代部件,可在5V电源下工作)。 该芯片还提供掉电功能。

TRF1208射频放大器是一款电压反馈全差分放大器 (FDA),具有固定增益的架构。 TRF1208最适合用作单端转差分放大器,通过一个50Ω电阻端接INM引脚并直接驱动INP引脚,无需外部组件。

 该放大器具有非线性消除电路,因此在很宽的频率范围内具有出色的线性性能。放大器的输出具有低直流阻抗。如果需要,它可以通过添加适当的串联电阻器或衰减器垫来匹配负载。

而进阶功能则需要在手机上下载“向日葵远程控制”APP连接插座,第一次只需要将插座通电就可以在手机上按照“添加智能硬件”-“插座”-设置网络共三步即可完成连接按照流程操作即可。

连接后即可通过APP直接,倒计时,定时功能来控制插座的开关,这就是大多数智能插座可以做到的功能。

发晶间管电阻负载时的移相范围为0°~120°。带大电感负载时:当α≤60°时,输出波形与电阻负载时一样;当α>60°时,电流连续,输出波形出现负的部分;α=90°时,“(I=0,移相范围为0°~90°。


它由单轨电源供电,消耗约138mA的有效电流。断电功能还可实现节能。

带平衡电抗器的双反星形可控整流电路工作原理,每时刻两组各有一支晶间管同时导通,共同担负负载电流,每60°两组晶闸管交错换相,同组晶间管仍按二相半波可控整流电路的规律120°轮流换相。

电路组成 三相桥式电路是两组三相半波电路的串联,适合于高电压、小电流的场合;而三相双反星形电路则是两组三相半波电路的并联,适合于低电压、大电流的场合。

该芯片具有2级架构,在配置为由50Ω源驱动的单端输入时提供约16dB的增益。 该芯片还可以用作Diff-to-SE放大器,用作DAC缓冲器。


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