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原创 双通道12/10/8位SPI 电压输出型 DAC芯片 LTC2632 内置10ppm/℃基准 LTC2632中文数据手册

LTC®2632 是一个双路12位、10位和8位电压输出DAC系列,其采用8引线TSOT-23封装,集成了高精度、低漂移基准,具有轨至轨输出缓冲器。LTC2632-L的满量程输出为2.5V,采用2.7V至5.5V 单电源供电。LTC2632-H的满量程输出为4.096V,采用4.5V至5.5V单电源供电。每个DAC还可使用外部基准工作,从而将满量程输出设置为外部基准电压。

2025-01-16 17:16:45 1104

原创 Altium Designer(AD)如何绘制腰型孔?

简要阐述了在新版AD软件中(AD20.2.8版本)中绘制腰型孔的方法及步骤。

2024-12-01 10:01:04 719

原创 低成本开关驱动电路

本文阐述了一种低成本的开关驱动电路,通过双非门搭建,相比于开关驱动芯片,成本优势明显,分享给需要的小伙伴!

2024-09-22 09:43:14 690

原创 耦合微带线单元的网络参量和等效电路公式推导

本文详细推导了耦合微带线奇偶模激励时的阻抗矩阵,并给出了各端口短路或开路等特殊情况时的阻抗矩阵,能够广泛应用于滤波器、定向耦合器等微波元器件的设计中。

2024-09-22 08:58:19 987

原创 单元电路(串联阻抗、并联导纳、无耗传输线)的基本网络参量(Z矩阵、Y矩阵、A矩阵、S矩阵、T矩阵)

单元电路的网络参量,可以直接根据未归一化网络参量的 定义求得。也可以根据网络参量间的互换关系,由另一组网络参量转推得到。 本文涵盖串联阻抗、并联导纳、无耗传输线段以及无耗传输线接头的Z矩阵、Y矩阵、A矩阵、S矩阵、T矩阵的详细推导过程。

2024-07-30 18:55:03 1287

原创 微波网络各种参量矩阵:Z矩阵、Y矩阵、A矩阵、S矩阵、T矩阵的定义、推导及相互转换

微波网络各种参量矩阵:Z矩阵、Y矩阵、A矩阵、S矩阵、T矩阵的定义、推导及相互转换

2024-07-30 18:41:16 6716 2

原创 LMK04821, LMK04826, LMK04828 符号JESD204B标准,集成了双PLL的超低噪声时钟抖动消除器

LMK0482x 系列是业界支持 JEDEC/JESD204B的最高性能的时钟调节器。PLL2 的 14 个时钟输出可配置为设备时钟和 SYSREF 时钟,以驱动7个JESD204B转换器或其他逻辑器件。可通过直流和交流耦合提供SYSREF时钟。不仅限于JESD204B应用,14 个输出中的每一个都可单独配置为用于传统时钟系统的高性能输出。LMK0482x 系列的高性能,再加上在功耗或性能之间进行权衡的能力、双 VCO、动态数字延迟、保持模式和无损模拟延迟等特性,使其成为提供灵活的高性能时钟树的理想之选

2024-07-11 16:32:19 1368

原创 DS90LV012A /DS90LT012A 3V LVDS 单路CMOS差分线路接收器 中文数据手册

DS90LV012A和DS90LT012A是单通道CMOS差分线接收器,用于超低功耗、低噪声以及高数据传输率的场景。该芯片支持LVDS数据传输率超过400 Mbps(200MHz)。DS90LV012A和DS90LT012A可接受低电压差分信号输入(350mV典型值),并转换为3V CMOS输出信号。该接收器支持开路、短路和终端输入故障安全保护,且所有输入故障安全保护,输出均为高电平。DS90LV012A的引脚设计简化了PCB布局。DS90LT012A内部集成了输入信号线终端电阻,用于点对点应用场景。

2024-07-11 16:24:08 1322

原创 cPCI连接器&助拔器&设计规则_资料汇总

cPCI板卡设计注意事项:1. 包含cPCI连接器简介以及参考资料下载链接;2. 包含cPCI PCB板设计注意事项文档链接;3. 包含cPCI助拔器设计注意事项以及参考资料下载链接;

2024-06-20 10:32:21 2064 1

原创 LMX2595中文数据手册

不过,为了获得最准确的结果,可以进行一些调整。:在11900MHz至12100 MHz范围内,不能使用VCO辅助,必须进行设置: VCO_SEL =4、VCO_DACISET_STRT= 300和VCO_CAPCTRL_STRT=1。用户无法提高 VCO 校准速度,但用户指定的 VCO_SEL、VCO_DACISET_STRT和 VCO_CAPCTRL_STRT值会影响VCO校准的起点。在分数模式下,鉴相器的频率可达300 MHz,在整数模式下,频率可达400 MHz,但也必须考虑到N分频器的最小值。

2024-06-19 10:51:49 4937 3

原创 AD9513中文数据手册

AD9513是一个具备3路低抖动和低相位噪声输出的时钟分配芯片,能最大限度地提高数据转换器的性能。可用于对相位噪声和抖动有严格要求的场景。该器件有3个独立的时钟输出,均可设置为LVDS或CMOS电平。这些输出在LVDS模式下工作频率高达800MHz,在CMOS模式下工作频率高达250MHz。每个输出都有一个可编程分频器,分频范围为1-32之间的整数。一个时钟输出相对于另一个时钟输出的相位可通过分频器相位选择功能进行设置,该功能可用作粗略的延时调整。

2024-05-19 10:40:08 1209

原创 DAC芯片-LTC2666 Command code示例

简单解析LTC2666芯片Command code,便于小伙伴们快速上手。

2023-12-22 15:27:56 1273 2

原创 DAC芯片-LTC2666中文数据手册

LTC®2666 是一个具有集成的精密基准电压源的8通道、16/12bit ±10V数模转换器系列。工作范围内保持单调,并内置轨至轨输出缓冲器。这些 SoftSpan™ DAC 提供高达±10V的五个输出范围。每个通道的量程均可独立编程,也可对部件进行硬件配置,以便在固定范围内工作。集成的 2.5V 基准电压单独缓冲到每个通道;可选的外部基准电压用于配置额外的量程。LTC2666可通过专用引脚或软件切换命令进行A/B切换。

2023-12-21 17:31:18 2636

原创 TEC控制器芯片 ADN8835 中文数据手册

ADN8835是一款高集成度的单芯片TEC控制器。它包括线性电压调节模块脉冲宽度调制(PWM) 电压调节模块和两个零漂移、轨到轨斩波放大器。线性控制器和PWM驱动器用于控制H桥配置中的内部功率MOSFET。通过测量热传感器反馈电压,并使用集成的运算放大器作为比例-积分-微分(PID)补偿器来调理信号,ADN8835通过TEC驱动电流,将连接至TEC模块的激光二极管或无源组件的温度稳定到编程的目标温度。

2023-12-09 09:35:25 5937 1

原创 如何使用VISA通过以太网(Ethernet)和罗德施瓦茨设备通信

通过VISA与设备完成通信是自动化测试的第一步,本文以罗德施瓦茨手持式频谱仪FPH13为例详细阐述如何使用VISA通过以太网(Ethernet)和罗德施瓦茨设备通信。

2023-12-08 15:24:49 1286

原创 AD9164中文数据手册

AD9164是一款高性能的16位数模转换器(DAC)和支持6 GSPS更新速率的直接数字合成器(DDS)。DAC内核基于与2×插值滤波器耦合的四开关架构,在某些模式下可实现高达12 GSPS的有效DAC更新速率。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最苛刻的高速射频(RF)DAC应用。DDS由一组32个,32位数字控制振荡器(NCO)组成,每个振荡器都有自己的相位累加器。当与100MHz串行外设接口(SPI)和快速跳频模式相结合时,可以启用相位相干快速跳频(FFH),并提供多种模式以支持多种应用。

2023-12-06 20:15:09 4677 3

电子元件:LTC2632双通道SPI接口DAC的应用解析及其特点介绍

内容概要:本文详细介绍了一款型号为LTC2632的双通道、多分辨率DAC的特点、规格、应用场景和技术细节。LTC2632拥有多种版本,支持不同分辨率(8/10/12bit)的电压输出配置,采用8引脚TSOT-23的小巧封装,提供了一个集成的、稳定的低漂移2.5V或者4.096V的基准源,并可以通过外部基准来设定输出电压,非常适合应用于诸如移动通讯、工业控制、汽车电子等领域当中。它的工作温度区间可达-40℃~125℃,并且具有极佳的精度表现以及优秀的功耗管理机制。文中详述了其工作模式(包括内外部基准切换、上电重置机制、休眠省电选项等)、串行接口协议(SPI/Microwire)、内部电路架构,同时也给出了一些具体的应用指南比如关于PCB设计方面应该注意的问题。 适合人群:电子工程师\硬件开发爱好者,尤其是那些专注于模拟电路设计或参与涉及数字-模拟转换工作的专业人士。 使用场景及目标:这款器件适用于各种嵌入式系统设计项目,特别是在需要高精度且稳定的模拟信号生成的地方,例如传感器校准、音频信号合成或是自动化控制系统中的反馈调节环节。同时,对于追求低能耗解决方案的设计来说也是理想的组件之一。

2025-01-16

耦合微带线单元的网络参量和等效电路

耦合微带线单元的网络参量和等效电路

2024-07-26

Z矩阵、Y矩阵、A矩阵、S矩阵、T矩阵定义、推导及转换公式

微波系统中,Z矩阵、Y矩阵、A矩阵、S矩阵、T矩阵的定义、推导及转换公式

2024-07-26

单元电路(串联阻抗、并联导纳、无耗传输线段、无耗传输线接头)的矩阵(Z矩阵、Y矩阵、S矩阵、A矩阵、T矩阵)推导过程

单元电路的网络参量,可以直接根据未归一化网络参量的 定义求得。也可以根据网络参量间的互换关系,由另一组网络参量转推得到。 包含串联阻抗、并联导纳、无耗传输线段、无耗传输线接头等各种单元电路的Z\Y\S\A\T矩阵的详细推导过程。

2024-07-26

lmk04821中文数据手册

LMK0482x 系列是业界支持 JEDEC/JESD204B的最高性能的时钟调节器,。 PLL2 的 14 个时钟输出可配置为设备时钟和 SYSREF 时钟,以驱动7个JESD204B转换器或其他逻辑器件。可通过直流和交流耦合提供SYSREF时钟。不仅限于JESD204B应用,14 个输出中的每一个都可单独配置为用于传统时钟系统的高性能输出。 LMK0482x 系列的高性能,再加上在功耗或性能之间进行权衡的能力、双 VCO、动态数字延迟、保持模式和无损模拟延迟等特性,使其成为提供灵活的高性能时钟树的理想之选。

2024-07-10

LVDS接收器DS90LV012A中文数据手册

DS90LV012A和DS90LT012A是单通道CMOS差分线接收器,用于超低功耗、低噪声以及高数据传输率的场景。该芯片支持LVDS数据传输率超过400 Mbps(200MHz)。 DS90LV012A和DS90LT012A可接受低电压差分信号输入(350mV典型值),并转换为3V CMOS输出信号。该接收器支持开路、短路和终端输入故障安全保护,且所有输入故障安全保护,输出均为高电平。DS90LV012A的引脚设计简化了PCB布局。DS90LT012A内部集成了输入信号线终端电阻,用于点对点应用场景。 DS90LV012A 和 DS90LT012A 以及配套的 LVDS 线路驱动器为高速接口应用提供了高功率 PECL/ECL 器件的新替代品。

2024-07-10

cPCI助拔器数据手册

cPCI助拔器数据手册及安装说明,不同型号助拔器对应屏蔽面板开孔位置不同

2024-06-20

cPCI连接器规格书(EPT、HYPERTAC、Aurora Series)

cPCI连接器规格书 3U板卡根据需要可选地安装cPCI-J1和cPCI-J2连接器; 6U板卡根据需要可选地安装cPCI-J1~cPCI-J5连接器;

2024-06-20

AD9513中文数据手册pdf版 三路延时可调的800MHz时钟分配芯片、分频器

AD9513中文数据手册pdf版 三路延时可调的800MHz时钟分配芯片、分频器 AD9513是一个具备3路低抖动和低相位噪声输出的时钟分配芯片,能最大限度地提高数据转换器的性能。可用于对相位噪声和抖动有严格要求的场景。该器件有3个独立的时钟输出,均可设置为LVDS或CMOS电平。这些输出在LVDS模式下工作频率高达800MHz,在CMOS模式下工作频率高达250MHz。每个输出都有一个可编程分频器,分频范围为1-32之间的整数。一个时钟输出相对于另一个时钟输出的相位可通过分频器相位选择功能进行设置,该功能可用作粗略的延时调整。

2024-05-19

锁相环PLL+鉴相器芯片ADF4002+中文数据手册

ADI公司鉴相器芯片ADF4002的中文数据手册 可用于锁相环PLL电路、信号跟随电路;

2024-04-30

DAC芯片+AD9164中文数据手册+任意波形发生器(AWG)设计

AD9164是一款高性能的16位数模转换器(DAC)和支持6 GSPS更新速率的直接数字合成器(DDS)。DAC内核基于与2×插值滤波器耦合的四开关架构,在某些模式下可实现高达12 GSPS的有效DAC更新速率。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最苛刻的高速射频(RF)DAC应用。DDS由一组32个,32位数字控制振荡器(NCO)组成,每个振荡器都有自己的相位累加器。 特征  DAC更新速率高达12 GSPS(最低)  6 GSPS的直接射频合成(最低)  基带模式下,DC-2.5 GHz  2×不归零(NRZ)模式下,DC-6 GHz  混合模式下,1.5 GHz至7.5 GHz  旁路插值:2×、3×、4×、6×、8×、12×、16×、24×  出色的动态性能  快速跳频

2024-02-04

锁相环开发+PLL芯片+LMX2595中文数据手册

LMX2595高性能宽带合成器可生成10MHz-20GHz范围内的任何频率。集成的倍频器用于生成 15GHz以上的频率。品质因数为-236dBc/Hz的高性能PLL和高鉴相频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。高速N分频器没有预分频器,从而显著减少了杂散的振幅和数量。还有一个可减轻整数边界杂散的可编程输入乘法器。 LMX2595 允许用户同步多个器件的输出,并可在输入和输出之间确定需要延迟的情况下 应用。频率斜升发生器可在自动斜坡生成选项或手动选项中最多合成2段斜坡,以实现最大的灵活性。通过快速校准算法可将频率加快至20μs以上。LMX2595增添了对生成或重复SYSREF(符合JESD204B标准)的支持,此SYSREF是高速数据转换器的理想低噪声时钟源。此配置中提供了精细的延迟调节(9ps分辨率),以解决板迹线的延迟差异。LMX2595中的输出驱动器在载波频率为15GHz时提供高达7dBm的输出功率。该器件采用单个3.3V电源供电,并具有集成的LDO,无需板载低噪声LDO。

2023-12-26

DAC芯片-LTC2666中文数据手册

DAC芯片_LTC2666中文数据手册

2023-12-21

ARM开发 DAC芯片 基于STM32F4系列HAL库的LTC2666源代码

基于STM32F4系列HAL库的LTC2666源代码; 包含: void LTC2666_SPI_GPIO_Config(void); void LTC2666_SendData(uint32_t a); void LTC2666_SendDataArray(uint32_t *a, uint32_t num); void LTC2666_Write_Reg_Value( uint8_t command, uint8_t adc_address, uint16_t _dac_data ); int8_t LTC2666_write(uint8_t cs, uint8_t dac_command, uint8_t dac_address, uint16_t dac_code); float LTC2666_code_to_voltage(uint16_t dac_code, float min_output, float max_output);

2023-12-21

ARM开发 DAC芯片 基于STM32F4系列标准库的LTC2666源代码

基于STM32F4系列标准库的LTC2666源代码; 包含: void LTC2666_SPI_GPIO_Config(void); void LTC2666_SendData(uint32_t a); void LTC2666_SendDataArray(uint32_t *a, uint32_t num); void LTC2666_Write_Reg_Value( uint8_t command, uint8_t adc_address, uint16_t _dac_data ); int8_t LTC2666_write(uint8_t cs, uint8_t dac_command, uint8_t dac_address, uint16_t dac_code); float LTC2666_code_to_voltage(uint16_t dac_code, float min_output, float max_output);

2023-12-21

TEC控制器 ADN8835中文参考手册

ADN8835是一款高集成度的单芯片TEC控制器。它包括线性电压调节模块(power stage)、脉冲宽度调制(PWM) 电压调节模块和两个零漂移、轨到轨斩波放大器。线性控制器和PWM驱动器用于控制H桥配置中的内部功率MOSFET。通过测量热传感器反馈电压,并使用集成的运算放大器作为比例-积分-微分(PID)补偿器来调理信号,ADN8835通过TEC驱动电流,将连接至TEC模块的激光二极管或无源组件的温度稳定到编程的目标温度。 ADN8835支持负温度系数(NTC)热敏电阻以及正温度系数(PTC)电阻温度检测器(RTD)。目标温度采用模拟电压的形式设置,其可来源于数模转换器(DAC)或外部电阻分压器。 ADN8835温度控制环路利用内置零漂移斩波放大器通过PID补偿方式实现稳定。内部2.50 V基准电压具备1%的精确输出能力,提供热敏电阻温度检测电桥和分压器网络偏置,从而在加热和冷却模式下对最大TEC电流和电压限值进行编程。它利用零漂移斩波放大器,通过自主模拟温度控制环路可维持出色的长期温度稳定性。

2023-11-22

量子领域 低温SOLT、TRL校准件,设计原理、方法及实现,超导量子计算机测控链路低温校准

主要内容: 1. 低温SOLT、TRL校准件设计原理、方法及实现; 2. 超导量子计算机测控链路低温校准;

2023-08-20

基于STM32F4系列单片机的以太网通信代码

基于STM32F4系列单片机的以太网通信代码

2023-02-06

量子计算机+学习笔记+量子芯片

量子计算机尤其涉及量子芯片理论及设计,学习笔记

2022-08-25

直线阵遗传算法优化幅相 降低副瓣

直线阵 遗传算法 优化幅相 降低副瓣 matlab

2016-03-09

直线阵降低副瓣

天线直线阵 利用遗传算法优化馈电相位以降低副瓣电平

2016-03-09

Genetic_Algorithm_optimize_the_phases_of_antenna_array

Genetic_Algorithm_optimize_the_phases_of_antenna_array 相控阵的遗传优化算法

2016-02-26

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