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LMH6718 双组可编程增益缓冲(PGB)放大器

发布时间:2021/3/19 7:43:21 访问次数:860

LMH6718 双组可编程增益缓冲 (PGB) 放大器是 CLC5632 芯片的增强版本。

这款芯片有更高性能的输出级,输出比 CLC5632 多 50% 的电流 (200mA),进入待机状态时的静态电流却比 CLC5632 少 (2.6mA)。

LMH6718 可编程增益缓冲放大器将一般设于外部的 Rf/Rg 电阻集成到芯片内,使这款芯片无需外部元件的支持,轻易将增益设定为 Av = -1、+1、+2。这个高集成度的优点不但可降低元件数目及缩小电路板面积,而且也为敏感的输入噪音节点提供较大的保护,比采用无掩蔽板上元件的典型设计更优胜。

制造商:Vishay 产品种类:MOSFET RoHS: 详细信息 技术:Si 安装风格:SMD/SMT 封装 / 箱体:SOT-23-3 晶体管极性:N-Channel 通道数量:1 Channel Vds-漏源极击穿电压:20 V Id-连续漏极电流:3.9 A Rds On-漏源导通电阻:31 mOhms Vgs - 栅极-源极电压:- 8 V, + 8 V Vgs th-栅源极阈值电压:450 mV Qg-栅极电荷:7.5 nC 最小工作温度:- 55 C 最大工作温度:+ 150 C Pd-功率耗散:750 mW 通道模式:Enhancement 商标名:TrenchFET 封装:Cut Tape 封装:MouseReel 封装:Reel 配置:Single 高度:1.45 mm 长度:2.9 mm 系列:SI2 晶体管类型:1 N-Channel 宽度:1.6 mm 商标:Vishay Semiconductors 正向跨导 - 最小值:30 S 下降时间:10 ns 产品类型:MOSFET 上升时间:30 ns 工厂包装数量:3000 子类别:MOSFETs 典型关闭延迟时间:35 ns 典型接通延迟时间:9 ns 零件号别名:SI2312BDS-GE3 单位重量:8 mg  

为了更好地满足市场的需要,TI赋予SAR转换器更新的特性。ADS8381可帮助用户开发出价格更低、分辨率和性能更高的先进系统。

高级医疗X射线设备对复杂人体器官的各层组织进行区别,用于局部检测和各种干预程序。这些高端应用要求接收器在很大的范围内准确地测量病人体内特定射线路径上的信号衰减。

过去面向这些要求的SAR转换器具有较低的延时和速度,而单片产品的线性性能又被限制在16位分辨率以下。此外,新一代医疗设备装有数千个接收器,因此,要求转换器具有更低的成本和更紧凑的数据采集技术。


(素材来源:ttic和eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)


LMH6718 双组可编程增益缓冲 (PGB) 放大器是 CLC5632 芯片的增强版本。

这款芯片有更高性能的输出级,输出比 CLC5632 多 50% 的电流 (200mA),进入待机状态时的静态电流却比 CLC5632 少 (2.6mA)。

LMH6718 可编程增益缓冲放大器将一般设于外部的 Rf/Rg 电阻集成到芯片内,使这款芯片无需外部元件的支持,轻易将增益设定为 Av = -1、+1、+2。这个高集成度的优点不但可降低元件数目及缩小电路板面积,而且也为敏感的输入噪音节点提供较大的保护,比采用无掩蔽板上元件的典型设计更优胜。

制造商:Vishay 产品种类:MOSFET RoHS: 详细信息 技术:Si 安装风格:SMD/SMT 封装 / 箱体:SOT-23-3 晶体管极性:N-Channel 通道数量:1 Channel Vds-漏源极击穿电压:20 V Id-连续漏极电流:3.9 A Rds On-漏源导通电阻:31 mOhms Vgs - 栅极-源极电压:- 8 V, + 8 V Vgs th-栅源极阈值电压:450 mV Qg-栅极电荷:7.5 nC 最小工作温度:- 55 C 最大工作温度:+ 150 C Pd-功率耗散:750 mW 通道模式:Enhancement 商标名:TrenchFET 封装:Cut Tape 封装:MouseReel 封装:Reel 配置:Single 高度:1.45 mm 长度:2.9 mm 系列:SI2 晶体管类型:1 N-Channel 宽度:1.6 mm 商标:Vishay Semiconductors 正向跨导 - 最小值:30 S 下降时间:10 ns 产品类型:MOSFET 上升时间:30 ns 工厂包装数量:3000 子类别:MOSFETs 典型关闭延迟时间:35 ns 典型接通延迟时间:9 ns 零件号别名:SI2312BDS-GE3 单位重量:8 mg  

为了更好地满足市场的需要,TI赋予SAR转换器更新的特性。ADS8381可帮助用户开发出价格更低、分辨率和性能更高的先进系统。

高级医疗X射线设备对复杂人体器官的各层组织进行区别,用于局部检测和各种干预程序。这些高端应用要求接收器在很大的范围内准确地测量病人体内特定射线路径上的信号衰减。

过去面向这些要求的SAR转换器具有较低的延时和速度,而单片产品的线性性能又被限制在16位分辨率以下。此外,新一代医疗设备装有数千个接收器,因此,要求转换器具有更低的成本和更紧凑的数据采集技术。


(素材来源:ttic和eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)


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