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单极WiFi功率放大器和在2.4GHz到2.5Ghz的ISM频段应用单刀三掷开关

发布时间:2023/9/14 20:46:54 访问次数:412

一个并行输入、7位数模转换器(DAC),该转换器动态地将其输出调节至Intel CPU内核电源电压(从0V至1.500V,12.5mV步进),并且在整个温度范围内实现了±0.75% VOUT准确度。

工作输入电压范围为4.5V至36V,具有强大的内置N沟道MOSFET栅极驱动器,并能控制高达25A的输出电流。其前沿调制架构使得能够从一个高输入电压来调节一个非常低的输出电压,而且仍然在高频条件下运作 (高达550kHz的可锁相开关频率)。

一个单位增益差分放大器在CPU上提供了远端电压采样,从而消除了由于PCB金属印制线两端的寄生IR电压降所引起的误差。 

FPF1038/FPF1039集成了一个压摆率受控的低阻抗MOSFET开关(典型值21mΩ),以及其它在嵌入式应用中有用的功能,包括超低功耗(<1μA)、负载放电路径、ESD保护和GPIO/CMOS兼容电路。

LTC3816能以脉冲跳跃或强制连续模式工作。脉冲跳跃提供最高的轻负载效率,而强制连续工作在轻负载时具更快的瞬态响应。AVP在阶跃负载时最大限度地降低峰至峰值输出电压瞬态。

RF3482前端模块 (FEM)。RFMD这款高度集成RF3482单片FEM集成了一单极WiFi功率放大器和一个在2.4 GHz到2.5Ghz的ISM频段应用的单刀三掷开关(SP3T)。

SP3T开关也可以作为分流器来收发Bluetooth (R)和WLAN信号。

器件集成了高精度带隙基准,并最大程度地降低反馈电路的失调误差,因而具有极高的输出电压精度。全差分远端检测电路避免了PCB引线阻抗引起的阻性损耗,可确保精确的负载电压调节。

此外,MAX8952的输入电源可低至2.5V,有效延长器件工作时间,支持较宽范围的电池类型。

该款高度灵活的降压转换器通过I2C接口实现动态电压调节,可将输出电压设置在770mV至1.40V之间,步长为10mV。

深圳市慈安科技有限公司http://cakj.51dzw.com

一个并行输入、7位数模转换器(DAC),该转换器动态地将其输出调节至Intel CPU内核电源电压(从0V至1.500V,12.5mV步进),并且在整个温度范围内实现了±0.75% VOUT准确度。

工作输入电压范围为4.5V至36V,具有强大的内置N沟道MOSFET栅极驱动器,并能控制高达25A的输出电流。其前沿调制架构使得能够从一个高输入电压来调节一个非常低的输出电压,而且仍然在高频条件下运作 (高达550kHz的可锁相开关频率)。

一个单位增益差分放大器在CPU上提供了远端电压采样,从而消除了由于PCB金属印制线两端的寄生IR电压降所引起的误差。 

FPF1038/FPF1039集成了一个压摆率受控的低阻抗MOSFET开关(典型值21mΩ),以及其它在嵌入式应用中有用的功能,包括超低功耗(<1μA)、负载放电路径、ESD保护和GPIO/CMOS兼容电路。

LTC3816能以脉冲跳跃或强制连续模式工作。脉冲跳跃提供最高的轻负载效率,而强制连续工作在轻负载时具更快的瞬态响应。AVP在阶跃负载时最大限度地降低峰至峰值输出电压瞬态。

RF3482前端模块 (FEM)。RFMD这款高度集成RF3482单片FEM集成了一单极WiFi功率放大器和一个在2.4 GHz到2.5Ghz的ISM频段应用的单刀三掷开关(SP3T)。

SP3T开关也可以作为分流器来收发Bluetooth (R)和WLAN信号。

器件集成了高精度带隙基准,并最大程度地降低反馈电路的失调误差,因而具有极高的输出电压精度。全差分远端检测电路避免了PCB引线阻抗引起的阻性损耗,可确保精确的负载电压调节。

此外,MAX8952的输入电源可低至2.5V,有效延长器件工作时间,支持较宽范围的电池类型。

该款高度灵活的降压转换器通过I2C接口实现动态电压调节,可将输出电压设置在770mV至1.40V之间,步长为10mV。

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