ADA4084-2ARMZ是AnalogDevices公司的一款通用型运算放大器12。它具有以下特点12:封装为8-MSOP。带宽为。压摆率为μs。增益带宽积为。输入偏置电流为140nA。输入失调电压为130μV。电源电流为625μA。输出通道电流为30mA。电源电压为4V~36V,±2V~18V。工作温度为-40°C~125°C。安装类型为表面贴装。ADA4084-2ARMZ是AnalogDevices公司的一款通用型运算放大器12。它具有以下特点12:封装为8-MSOP。带宽为。压摆率为μs。增益带宽积为。输入偏置电流为140nA。输入失调电压为130μV。电源电流为625μA。输出通道电流为30mA。电源电压为4V~36V,±2V~18V。工作温度为-40°C~125°C。安装类型为表面贴装。 在未来,ADI品牌的IC芯片将继续致力于推动电子设备的发展和创新。ADG5234BRUZ
HMC641ALP4E是一款通用型、非反射式、单刀四掷(SP4T)开关,采用砷化镓(GaAs)工艺制造的高隔离、低插入损耗开关,具有宽的频率范围和片内端接隔离端口。该开关采用5V至3V负电源电压工作,需要两个负逻辑控制电压,内置片内二进制2:4线路解码器,通过两条逻辑输入线路提供逻辑控制。HMC641ALP4E采用4mm×4mm、24引脚LFCSP封装,工作频率范围为。HMC641ALP4E是一款通用型、非反射式、单刀四掷(SP4T)开关,采用砷化镓(GaAs)工艺制造的高隔离、低插入损耗开关,具有宽的频率范围和片内端接隔离端口。该开关采用5V至3V负电源电压工作,需要两个负逻辑控制电压,内置片内二进制2:4线路解码器,通过两条逻辑输入线路提供逻辑控制。HMC641ALP4E采用4mm×4mm、24引脚LFCSP封装,工作频率范围为。 ADG701BRT针对不同的应用场景,ADI品牌的IC芯片提供了多种封装形式和型号供选择。
AD8314ARMZ是一款由AnalogDevices制造的低成本、完整的射频信号测量与控制子系统,工作频率范围为100MHz至,典型动态范围为45dB,主要用于各种蜂窝手机和其他无线设备。与采用分立式二极管检波器的方案相比,AD8314ARMZ能够提供更宽的动态范围和更高的精度,并且在整个工作温度范围内的温度稳定性尤为出色。它本质上是一种电压响应装置,具有高灵敏度,允许在低功率水平下进行控制,从而减少需要耦合到探测器的功率。总之,AD8314ARMZ是一款低成本、完整的射频信号测量与控制子系统,具有宽动态范围、高精度和出色的温度稳定性等特点,适用于各种蜂窝手机和其他无线设备的射频信号测量和控制。
AD8361ARTZ是一款高频接收器和发射器信号链中的平均响应功率检测器,高达2.5GHz1。该芯片的主要特点包括:频率范围广:可以检测高达2.5GHz的信号。灵敏度高:可检测-50dBm的信号。线性度高:有良好的线性度,方便信号的读取和处理。集成度高:采用单芯片方案,便于集成和调试。可靠性高:经过严格的质量和性能测试,保证产品的稳定性和可靠性。应用范围广:可用于通信、雷达、电子对抗等领域,支持多种无线通信标准,如WiFi、蓝牙、GSM等。易于使用:提供完备的技术支持,方便客户快速上手和定制化应用开发。总之,AD8361ARTZ是一款性能优异、可靠性高、应用范围的高频功率检测器芯片,适用于各种高频信号的测量和控制。在高精度的数据采集和处理方面,ADI的IC芯片具有无可比拟的优势。
HMC451LC3TR是一款高效GaAsPHEMTMMIC中等功率放大器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装1。该放大器具有5至20GHz的工作范围,提供19dB增益、+21dBm饱和功率和21%PAE(+)。50Ω匹配放大器无需任何外部元件,且RFI/O经过隔直,非常适合用作线性增益模块或HMCSMT混频器驱动器1。HMC451LC3TR是一款高效GaAsPHEMTMMIC中等功率放大器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装1。该放大器具有5至20GHz的工作范围,提供19dB增益、+21dBm饱和功率和21%PAE(+)。50Ω匹配放大器无需任何外部元件,且RFI/O经过隔直,非常适合用作线性增益模块或HMCSMT混频器驱动器1。ADI的IC芯片以高性能和低成本而闻名,是许多应用的理想选择。AD9632ARZ-REEL7
ADI的IC芯片的高效率使其成为许多电源应用的理想选择。ADG5234BRUZ
HMC7043LP7FETR是一款时钟管理和分配芯片,旨在满足多载波GSM和LTE基站设计的要求。它具有14个低噪声和可配置输出,可以与基站收发信机(BTS)系统中的许多不同器件接口,如数据转换器、本振、发射/接收模块、现场可编程门阵列(FPGAs)和数字前端ASIC等12。HMC7043LP7FETR可以根据JESD204B/JESD204C接口要求生成多达七个DCLK和SYSREF时钟对。系统设计者可以生成较少数量的DCLK和SYSREF对,并为单独相位和频率配置剩余输出信号路径。DCLK和SYSREF时钟输出都可以配置为支持不同的信号标准,包括CML、LVDS、LVPECL和LVCMOS,以及不同的偏置条件,以适应不同的电路板插入损耗12。ADG5234BRUZ