分立元件和模拟ASIC以及ASSP低栅极电荷使新器件容易驱动
发布时间:2021/4/13 8:18:28 访问次数:349
第一个在系统可重新配置的现场可编模拟阵列(FPAA)AN220E04,这种重新配置由设计者或通过微处理器来完成。
模拟等同于FPGA,该器件能代替分立元件和模拟ASIC以及ASSP,用来信号调整,滤波,数据采集和各种电子系统中其它应用。
该器件是Anadigm公司的第二代Anadigmvortex硅产品系列,结合了EDA工具,可配置的模拟模块和可编程硅器件。
单片低失真全差分放大器AD8351,最适合驱动高速(70MHz)高分辨率(12位到14位)的模数转换器(ADC)。很适合用在3G UMTS/CDMA2000无线基础系统和相关的测量测试设备,它是唯一能够驱动70MHz以上的IF信号的低失真放大器。
它由用户用外接电阻来调整共模范围和设定增益(0到26dB),因此简化了ADC驱动.
更高的效率变成更低的温度,增加了可靠性。新的K系列还把dV/dt的免疫力提高了四倍,更加坚固耐用。低栅极电荷使新器件容易驱动。
(素材来源:ttic和eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)
第一个在系统可重新配置的现场可编模拟阵列(FPAA)AN220E04,这种重新配置由设计者或通过微处理器来完成。
模拟等同于FPGA,该器件能代替分立元件和模拟ASIC以及ASSP,用来信号调整,滤波,数据采集和各种电子系统中其它应用。
该器件是Anadigm公司的第二代Anadigmvortex硅产品系列,结合了EDA工具,可配置的模拟模块和可编程硅器件。
单片低失真全差分放大器AD8351,最适合驱动高速(70MHz)高分辨率(12位到14位)的模数转换器(ADC)。很适合用在3G UMTS/CDMA2000无线基础系统和相关的测量测试设备,它是唯一能够驱动70MHz以上的IF信号的低失真放大器。
它由用户用外接电阻来调整共模范围和设定增益(0到26dB),因此简化了ADC驱动.
更高的效率变成更低的温度,增加了可靠性。新的K系列还把dV/dt的免疫力提高了四倍,更加坚固耐用。低栅极电荷使新器件容易驱动。
(素材来源:ttic和eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)