Информация о продукте Высоковольтная интегральная схема с приводом затвора: интегральная схема (integrated circuit) представляет собой миниатюрное электронное устройство или компонент. Используйте определенный процесс для включения необходимых в цепьтранзистор、сопротивление、емкостьии...
Высоковольтная интегральная схема с приводом затвора: интегральная схема (integrated circuit) представляет собой миниатюрное электронное устройство или компонент. Используйте определенный процесс для включения необходимых в цепьтранзистор、сопротивление、емкостьииндуктивностьТакие компоненты и проводки соединены вместе, изготовленные в одном или нескольких маленьких кусочкахполупроводникпластины илиСредаНа подложке, а затем упаковывается в корпус, чтобы стать микроструктурой с требуемыми функциями схемы; Все компоненты были объединены в структуру, что делает электронные компоненты большим шагом в направлении миниатюризации, низкого энергопотребления, интеллекта и высокой надежности. Он в цепи с буквами "ИС» выражает. Изобретатель интегральной схемыДжек Килби(интегральные схемы на основе германия (Ge)) иРоберт Нойс(интегральные схемы на основе кремния (Si)). Большинство приложений в полупроводниковой промышленности сегодня-это интегральные схемы на основе кремния. |
||||||||||||||||||||||||||
форма упаковки | Высокое плавающее напряжение питания (В) | Напряжение питания на низкой стороне VCC (В) | Коэффициент смещения напряжения (В/нс) | Максимальная допустимая потеря мощности (Вт) | Логическое напряжение питания (В) | заземление логического питания | Стандарты исполнения | |||||||||||||||||||
SOIC16/PDIP14 | -0.5~520 | -0.5~20 | 50 | 1.6 | -0.5~VSS+20 | от VCC-20 до VCC+0,5 | GJB7400-2011 Класс N1 | |||||||||||||||||||
Низкий уровень шума, низкотемпературный дрейф, точный эталон напряжения: чрезвычайно важный компонент современных аналоговых интегральных схемпоследовательная схема стабилизации напряжения、А/Ди D/A преобразователь обеспечивает эталонное напряжение, а также стабилизирует напряжение для большинства датчиковисточник питанияилиисточник возбуждения。 Кроме того, эталонный источник напряжения также может использоваться в качествеСтандартная батарея, стандарт и точность калибровки головки прибораисточник тока |
||||||||||||||||||||||||||
зона рабочей температуры | форма упаковки | Входное напряжение максимум (В) | низкий уровень шума | низкий температурный коэффициент | покоящий ток | Потребление мощности (мВт) | Долгосрочная стабильность (ppm/1000 часов) | Стандарты исполнения | ||||||||||||||||||
-55℃~125℃ | CDIP8, PDIP8, SOIC8 | 36 | 4,0 мкВП- П | 8 ppm/°C | 3,3 мА | 52 | 15 | GJB7400-2011 Класс N1 | ||||||||||||||||||
Буфер: Буфер относится к буферному регистру, который делится на входной буфер и выходной буфер. Роль первого состоит в том, чтобы временно хранить данные, отправленные периферийным устройством, чтобы процессор мог их забрать; Последний используется для временного хранения данных, отправляемых процессором на периферийные устройства. С помощью буфера с ЧПУ можно сделать высокоскоростную работуЦПУКоординация и буферизация с медленными периферийными устройствами для достижения синхронизации передачи данных. Поскольку буфер подключен к шине данных, он должен иметь функцию выхода с тремя состояниями. |
||||||||||||||||||||||||||
форма упаковки | Максимальная выходная частота | Максимальная задержка распространения | отклонение выхода | отклонение между устройствами | Режим напряжения питания VDD | выход | Стандарты исполнения | |||||||||||||||||||
Буфер LVDS со сверхнизким аддитивным джиттером на 4 выхода | ||||||||||||||||||||||||||
QFN-16 | LVDS-800MHz | 1,5 нс (тип.) | 20ps (максимум) | 600ps (макс) | 2.375В до 2.625В | 4 | ||||||||||||||||||||
4-LVPECL выходной сверхнизкий аддитивный джиттер/дифференциальный тактовый буфер | ||||||||||||||||||||||||||
QFN-16 | LVPECL-2,1 ГГц | 450 пс ( типичный) | 20ps (типичный) | 100ps | 3.3В или 2.5В | 4 | ||||||||||||||||||||
Распределитель, аттенюатор: аттенюатор-это электронный компонент, который обеспечивает затухание и широко используется в электронном оборудовании. Его основные цели: (1) регулировка величины сигнала в цепи; (2) в схеме измерения метода сравнения можно использовать для прямого считывания значения затухания измеряемой сети; (3) Улучшить согласование импеданса, если некоторые цепи требуют относительно стабильного импеданса нагрузки, то между этой цепью и фактическим импедансом нагрузки можно вставить аттенюатор, который может буферизировать изменение импеданса. |
||||||||||||||||||||||||||
зона рабочей температуры | форма упаковки | Напряжение питания (В) | Безопасный диапазон напряжения на цифровом однонаправленном входе (В) | Безопасный диапазон напряжения в качестве входного цифрового двунаправленного терминала | Частота шины SPI (fSCLK) | термическое сопротивление | канал | Стандарты исполнения | ||||||||||||||||||
3,2 ГГц 14-выходной тактовый распределитель | ||||||||||||||||||||||||||
-55℃~125℃ | QFN48 | -0.3~3.6 | -0.1~3.6 | -0.3~3.6 | ≤10 МГц | 10°C/Вт | 14 | |||||||||||||||||||
Аттенюатор джиттера с 14 выходами 3.2 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||
-55℃~125℃ | QFN68 | -0.3~3.6 | -0.1~3.6 | -0.3~3.6 | ≤10 МГц | 10°C/Вт | 14 | |||||||||||||||||||
Система на чипе: система на чипе (System on Chip, SoC), также называемая системой на чипе, означает, что это продукт, имеющий специальную цельинтегральная схема, который содержит полную систему и имеет все содержание встроенного программного обеспечения. В то же время это технология, используемая для реализации всего процесса от определения функций системы до программного/аппаратного разделения и завершения проектирования. [1] System on Chips полностью интегрирует основной чип мобильного телефона с процессором, графическим процессором, связью и другими модулями. |
||||||||||||||||||||||||||
форма упаковки | частота дискретизации АЦП | АЦП | СФДР | частота дискретизации ЦАП | энергопотребление | Стандарты исполнения | ||||||||||||||||||||
радиочастотная система на чипе | ||||||||||||||||||||||||||
QFN148 | 1ГСПС | 1ГСПС | 5W | |||||||||||||||||||||||
L-диапазонная система на чипе | ||||||||||||||||||||||||||
592-БГА | 1ГСПС | 14 бит | 70 дБц @ 400 МГц | 2 ГСПС | 2,8 Вт | |||||||||||||||||||||
Мультирежимная предварительная обработка смешанного сигнала SoC: | ||||||||||||||||||||||||||
форма упаковки | Частота дискретизации АЦП 4 канала | Частота дискретизации АЦП 8 канала | Общая мощность чипа в режиме PowerDown | Общая мощность чипа в режиме StandBy | скорость канала | канал | Стандарты исполнения | |||||||||||||||||||
576-БГА | 2600MSPS | 1300MSPS | 500 мВт | 4,5 Вт | 16 Гбит/с | 4/8 | ||||||||||||||||||||
Низкозатратный дифференциальный привод: привод находится в середине главной коробки управления (MAIN CONTROLLER)--> привод (DRIVER)--> двигатель (MOTOR) во всем звене управления. Его основная функция заключается в получении от главной коробки управления (NC CARD)сигнал, затем сигнал обрабатывается и передается вдвигательи связанные с моторамидатчик(SENSOR) и обратная связь о работе двигателя в главный блок управления (MAIN CONTROLLER) |
||||||||||||||||||||||||||
зона рабочей температуры | форма упаковки | Напряжение питания (В) | VOCM (V) | Входное напряжение синтетического режима (В) | Производительность SFDR | коэффициент скачка | Большой сигнал 3 дБ полосы пропускания | Стандарты исполнения | ||||||||||||||||||
-40℃~125℃ | SOIC-8/3 мм × 3 мм LFCSP | 5 | 0-5 | 0-5 | 12 бит (500 кГц) | 78,9 В/мкс | 29 МГц (G = 1) | |||||||||||||||||||
Низкое входное напряжение, стабилизатор LDO 300 мА: стабилизатор напряжения-это устройство, которое делает выходное напряжение стабилизированным. Регулятор напряжения состоит из цепи регулирования напряжения, цепи управления и серводвигателя. Когда входное напряжение или нагрузка изменяется, схема управления выполняет выборку, сравнение и усиление, а затем приводит серводвигатель к вращению, чтобы изменить положение углеродной щетки регулятора напряжения, автоматически регулируя отношение витков катушки, чтобы поддерживать стабильность выходного напряжения. |
||||||||||||||||||||||||||
форма упаковки | Входное напряжение (В) | выходной ток | низкий перепад | Продолжительность короткого замыкания на выходе | Рассеивание мощности 6 выводов SOT23 | Рассеивание мощности 6 выводов TDFN | Стандарты исполнения | |||||||||||||||||||
СОТ23-6/ДФН | 1.62-.36 | 300 мА | 100 мВ | непрерывный | 727 мВт | 1951мВт |