推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:20
奥地利微电子推出新款16通道的高速12bit ADC AS1542
AS1542适合于需要1Msps、16输入通道的最低功耗要求的通信和数据采集系统 中国 —— 奥地利微电子发布了一款具有最低功耗、卓越DC性能和突出动态指标的多通道逐次逼近型 A/D 转换器AS1542,扩展了奥地利微电子高性能 ADC 产品系列。AS1542 结合了 1Msps 高速和 16 输入通道,是光纤网络、有线和无线通信,以及其他各种形式数据采集的理想方案。 AS1542 可为每个输入通道提供 12 位的高分辨率,并采用先进的设计技术实现了高吞吐量下的极低功耗。在 1Msps 转换速度下,AS1542 的功耗低于 2.4mA,再一次证明了奥地利微电子在低功耗领域的领导地位。在自动关断模式下,工作电流可降至0.5μ
[模拟电子]
德州仪器高性能模拟产品系列介绍集锦(五)
ADS5527 - 具备 DDR LVDS/CMOS 输出的12 位210MSPS ADC https://news.eeworld.com.cn/n/20070209/8277.shtml ADS5527 是一种高性能 12 位 210 MSPS A/D 转换器。该产品采用高级技术,可实现业界一流的功能与性能,最大限度缩小板级空间。这种 ADC 具备高模拟带宽与低抖动输入时钟缓冲器,能够以高输入频率同时支持高 SNR 与高 SFDR。 OPA875 - 单通道 2:1 高速视频多路复用器 https://news.eeworld.com.cn/n/20070209/8278.shtml OPA875 是超宽频带单通道
[新品]
高性能模拟及数模混合集成电路设计企业,艾创微获融资
近日,合肥艾创微电子科技有限公司(以下简称“艾创微”)完成数千万元A轮融资,由启迪新基建、安徽启迪、安徽省三重一创基金、合肥市天使投等知名机构及产业资本共同参与完成。 据悉,艾创微本轮融资将主要用于新一代智能家电电源管理芯片的迭代研发、宇航级抗辐照系列芯片迭代研发及宽禁带半导体功率芯片及功率器件的研发与产业化,为高端模拟芯片的国产化替代添砖加瓦。 艾创微成立于2015年,是一家专业从事高性能模拟及数模混合的集成电路设计企业,公司专注以低功耗电源管理芯片、宽禁带半导体功率芯片、高端定制模拟芯片的研发为主攻方向,瞄准生活电器、智能家电、仪器仪表、新能源领域市场。 艾创微消息显示,公司已定型100余款产品并陆续推出,尤其是高压高精度光
[手机便携]
小米投资混合模拟集成电路的制造商睿芯微电子
据企查查最新消息显示,混合模拟集成电路制造商西安睿芯微电子有限公司日前发生了投资人(股东)变更,其中新增股东之一为湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙),持股比例为9.2636%。 图源:企查查 据悉,睿芯微电子成立于2014年,主要产品包括超低相位噪声晶振、DSD音频解码芯片、智能音频功放芯片以及数字耳机芯片等,主要应用于移动通讯领域,同时还为用户提供音频解决方案。 据公开资料显示,长江小米产业基金成立于2017年,目标规模120.00亿元人民币,由小米科技有限责任公司、湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业(有限合伙)共同发起设立,基金将用于支持小米及小米生态链企业的业务拓展。天眼查显示,湖北小米长江产业基金合伙企业(有限
[手机便携]
如何解决变频器对PLC模拟量干扰
下面是一个变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。 一、举例1 现象说明 西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。 故障查找 1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常的! 2、开始怀疑是变频器控制信号输入端有了问题,换了一台同型号变频器,问题仍然如此。 3、用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了,因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。 4、由此推测是变频器的干扰信号传导至模拟量通道所致。 5、为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台
[嵌入式]
实现光模块无缝集成 MACOM推出基于模拟CDR的PAM-4产品组合
符合全新的Open Eye MSA协议要求,推动实现 50G至400G光模块应用 进一步巩固了MACOM在高性能CDR、驱动器和TIA领域的领先地位,可有效降低数据中心互连的成本、功耗和延时 配套的200G FR4 L-PIC不仅具有卓越的性能表现,在成本方面也足以媲美当前100G CWDM4解决方案 目前提供生产样品,帮助用户过渡到下一代互连技术 全球领先的半导体解决方案供应商MACOM Technology Solutions Inc. (”MACOM”) 今日宣布推出业界首套基于模拟CDR的PAM-4产品组合,旨在实现与50G、100G、200G和400G光模块的无缝集成。 针对云数据中心
[物联网]
集成多路模拟开关的应用技巧
集成多路模拟开关(以下简称多路开关)是自动数据采集、程控增益放大等重要技术领域的常用器件,其实际使用性能的优劣对系统的严谨和可靠性重要影响。关于多路开关的应用技术,些文献上介绍有两点不足:一是对器件自身介绍较多,而对器件与相关电路的合理搭配与协调介绍较少;二是原则性的东西介绍较多,而操作性的东西介绍较少。研究表明:只有正确选择多路开关的种类,注意多路开关与相关电路的合理搭配与协调,保证各电路单元有合适的工作状态,才能充分发挥多路开关的性能,甚至弥补某性能指标的欠缺,收到预期的效果。本文从应用的角度出发,研究多路开关的应用技巧。目前市场上的多路开关以CMOS电路为主,故以下的讨论除特别说明外,均针对这类产品。 1 “先断后通”与“先
[模拟电子]
电源设计小贴士 41:DDR 内存电源
CMOS 逻辑系统的功耗主要与时钟频率、系统内各栅极的输入电容以及电源电压有关。器件形体尺寸减小后,电源电压也随之降低,从而在栅极层大大降低功耗。这种低电压器件拥有更低的功耗和更高的运行速度,允许系统时钟频率升高至千兆赫兹级别。在这些高时钟频率下,阻抗控制、正确的总线终止和最小交叉耦合,带来高保真度的时钟信号。传统上,逻辑系统仅对一个时钟沿的数据计时,而双倍数据速率 (DDR) 内存同时对时钟的前沿和下降沿计时。它使数据通过速度翻了一倍,且系统功耗增加极少。
高数据速率要求时钟分配网络设计要倍加小心,以此来最小化振铃和反射效应,否则可能会导致对逻辑器件非有意计时。图 1 显示了两种备选总线终止方案。第一种方案(A)中,总线终止
[电源管理]