时钟缓冲器2VPP 和 2.5VPP 差分满量程输入(SPI 可编程)双倍数据速率 (DDR) 或四倍数据速率 (QDR) 低压差分信令 (LVDS) 接口64 引
2024-02-27 17:58:38
,从基本原理到威廉希尔官方网站
设计的细节。 SRAM是一种基于存储双稳态的存储器技术,它使用触发器来存储数据。一个典型的SRAM单元由6个传输门(传递门)组成,其中包括两个传输门用于存储和读取数据,以及两个传输门用于写入和刷新数据。 SRAM的读取操作是通过将地址输入到SRAM中来完成的。当地址输入到
2023-12-18 11:22:39496 ,混频到1700M, FDDC不混频
4、IQ模式, ADC LMFS=8222
以5120M采样率下采集,数据有错点和隆起,具体现像为以下3个现像
1、CDDC设置2倍抽取,FDDC设置2倍抽取,采集数据
2023-12-01 07:01:54
ad9777芯片手册的内插问题,对ad9777的寄存器进行配置,可以实现数据的四倍内插嘛?
2023-12-01 06:03:09
最近用ADI的AD9788芯片,采用标准数字正交上变频功能。输入时钟800MHz,输出信号150MHz,四倍插值,采样率200MHz。现在输出信号功率非常小,只有大约-35dBm左右,请问大家有没有用过这个芯片,输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?谢谢!
2023-11-27 09:22:33
我根据此图做的运放,可是放大倍数确是5倍多是怎么回事呢。应该是十倍才对
2023-11-24 08:24:20
我按照AD8099手册给的参考威廉希尔官方网站
和要求,做了个放大威廉希尔官方网站
,不知为何放大倍数不能到40倍,我的输入信号是36MHz。请用到此芯片的高手给指点一下,谢谢了
补充:1、我用两级级联目的得到1000多倍
2023-11-24 06:23:46
AD8228arz在设置放大倍数为100倍时,通道1实际测量出来输入端电压为5.57mV,输出端电压为541mV,放大倍数只有97倍;通道8实际测量出来输入端电压为5.67mV,输入端电压为509mV,放大倍数只有89倍。为什么会出现这种情况啊?
2023-11-22 07:38:08
, DDR) SDRAM 和四倍数据速率 ( Quad Data Rate, QDR)SDRAM,如图 2-18 所示。
2023-11-20 10:58:25364 请假各位老师。AD8572运放,用于放大一百多mv缓慢变化的直流信号,可以将单级运放的放大倍数加大到1000倍么;
因为基本是直流信号,增益带宽积肯定应该是可以满足了,不知道有没有别的要求和影响
2023-11-20 07:16:17
最近使用AD8226仪表放大器进行硬件威廉希尔官方网站
的设计,RG引脚两端接1K电阻(精度0.1%),放大倍数为50.4倍,输入VIN+与VIN-差分电压为43.5mv时,输出电压值并非50.4倍而是将近36倍。我不知道是哪里设计出现了错误。
2023-11-16 07:10:21
ad8336使用±3.3V供电,单端输入信号,VGNEG设置成1.8V时,在放大倍数小于10倍时,输入与输出成倍数关系,当放大倍数大于10倍时,输入输出始终为10倍关系,用Multisim仿真时可以放大到200倍,请问这是什么原因呢?
2023-11-15 07:32:49
目前有一个低成本100MHz前级放大的威廉希尔官方网站
,多方参考下来决定使用ADA4860作为主增益级
我的问题是,ADA4860是否可以做到单级50倍或更高的放大倍数?推荐使用多大的反馈电阻呢?
2023-11-15 06:19:07
470R去掉时,单独测试AD8370,Vi=100mV,Vo=1.5V。A=1500*2/100=30倍(其中AD8370芯片内部有一级固定放大,放大倍数约2倍)。放大倍数正常。
后来将两个470R电阻
2023-11-13 09:51:03
掉电后还能读取到SRAM的数据吗
2023-10-15 09:24:03
模电放大威廉希尔官方网站
的放大倍数怎么求? 模拟威廉希尔官方网站
中,放大器常被用来增大电压、电流或功率等信号。放大器的放大倍数是其中一个重要的参数,表示输入信号与输出信号之间的增益关系。本文将详细介绍模拟威廉希尔官方网站
中放大器的放大
2023-09-15 16:28:266397 来源:半导体芯科技编译 业内率先推出8层垂直堆叠的24GB容量HBM3 Gen2,带宽超过1.2TB/s,并通过先进的1β工艺节点实现“卓越功效”。 美光科技已开始提供业界首款8层垂直堆叠的24GB
2023-08-07 17:38:07587 IP_数据表(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输出
1个I2C接口 -通讯速率最快可达1Mb/s
1个SSP/SPI接口
2个UART -内建可编程波特率发生器
支持不同的工作模式
2023-05-24 09:53:33
Nano4th 四倍频转换器Nano4th是一款紧凑型四倍频转换器,可将飞秒低能量红外激光脉冲(nJ范围)转换为2次和4次谐波,且转换效率。它的工业级设计,使其成为一个强大而可靠的解决方案,将扩展您
2023-05-24 09:33:33
LTC®3717 是一款用于双倍数据速率 (DDR) 和四倍数据速率 (QDR) 存储器终端的同步降压型开关稳压控制器。该控制器采用一种谷值电流控制架构以提供非常低的占空比,并不需要使用一个检测
2023-05-17 11:20:40
LTC®3717-1 是一款用于双倍数据速率 (DDR) 和四倍数据速率 (QDR) 存储器终端的同步降压型开关稳压控制器。该控制器采用一种谷值电流控制架构,以在采用和未采用检测电阻器的情况下提供
2023-05-17 11:03:09
如何使用 QDR(TM) II SRAM 和 DDR II SRAM 用户手册
2023-04-27 20:25:406 rc文氏电桥振荡器中放大器的电压放大倍数应为多少倍?
2023-04-24 15:30:49
我正在使用 S32k358 uC,我想禁用内存区域的数据缓存。在框图中,我看到树形 SRAM 块 SRAM0、SRAM1、SRAM2。是否可以禁用 SRAM2 的数据缓存并保留 SRAM 0 和 SRAM1 的数据缓存?
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
线性稳压器/LDO 输入10V 输出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通道电源管理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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