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与以前的极低失调电压、高压放大器不同,LPA1177(单通道)和LPA2177(双通道)放大器提供小型8引脚表面贴装MSOP和8引脚窄体SOIC两种封装。此外,采用MSOP和TSSOP封装的额定性能与采用SOIC封装的性能相同。LPA2177系列由极高精度的单通道、双通道和四通道放大器组成,具有极低失调电压和漂移、低输入偏置电流、低噪声及低功耗等特性。电源电压为30 V时,每个放大器的电源电流小于

模拟信号路径放大传感器信号,并为施加应力(压力、应变等)的零点、量程、零点漂移、量程漂移和传感器线性化误差提供数字校准。LPA309的核心是精密、低漂移、无1/f噪声的前端PGA(可编程增益放大器)。前端PGA+输出放大器的总增益可以从2.7V/V调整到1152V/V。输入的极性可以通过输入多路复用器切换,以适应具有未知极性输出的传感器。全模拟信号路径包含一个2x2输入多路复用器(mux)、自动归

LDC4822是一个具有内部电压基准的双通道12位数模转换器(DAC)。与设备的通信是通过使用SPI协议的简单串行接口实现的。LDC4822是具有内部电压参考(VREF)的双通道12位DAC。这些设备提供了非常高的精度和低噪声性能,适用于消费者和工业应用,如设定点控制、偏移调整和传感器校准应用。低功耗和小封装选项使这些设备对许多便携式和电池供电的应用非常有吸引力。•DNL±0.75 LSB(最大)

LDC2228/LDC2227/LDC2226 是 12 位、65Msps/40Msps/25Msps、低功率 3V A/D 转换器,专为高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。凭借包括 71.3dB SNR 和 90dB SFDR (对于处于奈奎斯特频率的信号) 在内的 AC 性能,LDC2228/LDC2227/LDC2226 成为了要求苛刻的成像和通信应用的完美选择。DC 规格包括整个温度

这些器件在设计上是单调的,提供了出色的线性,并最大限度地减少了不希望的码间瞬态电压,同时在引脚兼容系列中提供了一条简单的升级路径。DAC5311包含通过串行接口访问的断电功能,可在断电模式下将设备的电流消耗降低到2.0 V时的0.1µa。这些设备在正常运行时的低功耗(5 V时为0.55 mW,在断电模式下降至2.5µW)使其非常适合便携式电池供电应用。该封装在40°C至+125°C的扩展温度范围内

LDC4921是一个单通道12位DAC,具有外部电压参考引脚和SPI接口。LDC4921是使用外部电压基准(VREF)的单通道12位DAC。这些设备提供了非常高的精度和低噪声性能,适用于消费者和工业应用,如设定点控制、偏移调整和传感器校准应用。低功耗和小封装选项使这些设备对许多便携式和电池供电的应用非常有吸引力。•8针PDIP、SOIC、MSOP和2x3 DFN封装。•DNL±0.75 LSB(最

每个片上精密输出放大器允许在2.7V至5.5V的电源范围内实现轨对轨输出摆动。该设备支持标准的3线串行接口,能够在VDD=5V的情况下以高达30MHz的输入数据时钟频率运行。该设备中还包含一个上电复位电路,可确保DAC输出在零刻度上电,并保持在那里,直到发生有效写入。LDC8552提供了一种灵活的断电功能,可通过串行接口访问,在5V下将设备的电流消耗降低到700nA。在2.7V下,每个通道的功耗为

LPA226是一款电流和功率监测器,带有I2C或SMBUS兼容接口。设备监视器分流电压降和总线供电电压。LPA226共模输入电压可以变化从0V到36V。LPA226具有多达16个可编程功能 I上的地址。⚫ 在2.7V至5.5V电源范围内工作。⚫ 感应0V至36V的总线电压。⚫ 10引脚,MSOP封装。⚫ 报告电流、电压和功率。⚫ 可配置的平均选项。⚫ 16个可编程地址。

CST52832是一款高集成度的低功耗蓝牙SCO芯片,基于低功耗蓝牙5.0协议栈。芯片内置32位 Cortex-M0 CPU、512KB Flash、138KB SRAM,具有国际领先的低功耗、通信距离和抗干扰性能,同时实现了更低成本。封装QFN32(4*4mm)QFN48(5*5mm)发射功率-20~10dBm可调,3dBm步进。发射模式8mA@0dBm Tx power。电压工作范围:VIN

用户可以使用I2C™兼容接口命令将DAC输入代码、设备配置位和I2C地址位编程到非易失性存储器(EEPROM)。非易失性存储器功能使DAC设备能够在断电时保存DAC输入代码,从而允许DAC输出在通电后立即可用。LDC4728是一款四通道、12位电压输出数模转换器,具有非易失性存储器和I2C兼容串行接口。•标准(100 kbps)、快速(400 kbps)和高速(3.4 Mbps)模式。•扩展温度范








