购物车0制造商:ADI/AD
优势和特点
8通道DAC,采用52引脚LQFP和56引脚LFCSP封装
保证16/14位单调性
额定输出电压范围:-10 V至+10 V
可提供多种输出范围
温度监控功能
通道监控多路复用器
清零至用户定义SIGGNDx的清零功能
欲了解更多信息,请参考数据手册
产品详情
AD5362/AD5363在单个56引脚LFCSP或52引脚LQFP封装中集成了8个16/14位DAC。它提供的缓冲电压输出范围为基准电压的四倍。各DAC的增益和失调可以独立进行调整,以消除误差。该器件分成两组,每组4个DAC,具有更高的灵活性,且每组的输出范围可单独通过一个偏移DAC调节。AD5362/AD5363可在VVSS从-4.5 V 到-16.5 V以及VDD从+8 V 到+16.5 V的宽电源范围内保证工作。负载电流为1 mA时,输出放大器的裕量要求为1.4 V。
AD5362/AD5363具有与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容的高速串行接口,能够处理高达50 MHz的时钟速度。通过将LDAC输入拉低,所有输出可以同时更新。每个通道都具有可编程增益和失调调整寄存器。
各DAC输出均根据外部SIGGND输入进行片内放大和缓冲。也可以通过CLR引脚切换至SIGGND。
应用
仪器仪表
工业控制系统
自动测试设备(ATE)的电平设置
可变光学衰减器(VOA)
光学线卡
数据手册,Rev. A,3/08
堆和栈是在计算机科学中广泛使用的两种数据结构,它们具有不同的用途和特点。堆和栈的区别涉及到内存分配、访问方式、数据存储等方面。在使用堆和栈时,还需要注意一些细节,以确保程序的正确性和效率。本文将详细介绍堆和栈的区别和使用注意事项,包括内存分配、数据存储、访问速度、生命周期等方面,帮助读者更好地理解和应用堆和栈。 一、堆和栈的区别 内存分配方式 堆和栈在内存分配方式上存在显著的差异。栈是一种自动分配和释放
隔膜泵靠压缩空气驱动。定向空气分配阀和导向阀,称为“气室”,都设置在泵的中心部位。介质流动通过两个汇流管和外隔膜室,称为“介质室”。通常止回阀(球型或片型)都设置在每个外隔膜室的顶部或底部或共用一个汇流管。
最近看到有学员在问过孔能否打在焊盘上?如果打在焊盘上会造成什么后果?这里我给大家解释一下: 这里要考虑到两个原因: 1、打孔到焊盘,理论上引线电感非常小是可以这么做的 2、考虑到工艺问题,打孔,有时候因为塞孔做得不太好,导致漏锡的问题,这样就会导致焊接的时候会出现“立碑”的现象,所以不建议打在焊盘上 综上所述 建议过孔应该拉出焊盘在进行打孔 讲到这里肯定会有人对专业的名词不太理解,那我在给大家解释一下引线电感
太赫兹和微波的区别是什么? 太赫兹和微波是在电磁波谱中两个不同的频率范围。太赫兹波,又称作亚毫米波、太赫兹射频波,它的频率范围是0.1-10太赫兹。微波,频率范围为1~300GHz。 太赫兹波有很好的穿透力,并且可以通过相互作用检测物质成分以及各种非常规的物理现象。太赫兹波的应用非常广泛,涵盖了医学、非破坏检测、光谱学以及安全检查和军事用途等多个领域。 微波则常用于通讯、雷达、遥感等领域。微波的波长相对比较长,其特殊的物
9月16日,移远通信正式宣布,已完成多款主力LTE模组的重大技术升级——通过集成卫星直连蜂窝(Direct-to-Cell, D2C)技术,为各类物联网终端赋予“地面+卫星”连接能力,打破传统物联网的覆盖边界,实现真正意义上的全球无死角覆盖。目前,升级后的移远LTE D2C模组已助力海内外多家追踪器客户顺利实现商用落地。 此次升级的核心,在于移远通信将卫星直连能力与成熟的LTE模组深度融合。采用新款LTE D2C系列模组的终端设备,无需额外更改硬件设计,即
2025年7月17日至18日,瑞芯微第九届开发者大会在福州海峡国际会展中心成功举办。本次大会以"AIoT模型创新重做产品"为主题,吸引了来自2000多家企业的4000余名开发者参与,共同探讨人工智能与物联网技术的前沿发展。
“ 集团动态 6月21日上午,湖南省委副书记、省长毛伟明,省委常委、副省长张迎春,省人大常委会党组副书记、副主任张剑飞,省政府秘书长瞿海,省政府副秘书长、办公厅主任叶仁雄,省科技厅厅长李志坚,省工业和信息化厅厅长雷绍业,长沙市委副书记、湖南湘江新区党工委书记谭勇,湖南湘江新区党工委副书记、管委会主任何朝晖,长沙市委常委、常务副市长彭华松一行调研拓维信息,详细了解企业在人工智能、开源鸿蒙等领域的研发能力、产
图1.传输前后的1 GHz信号相位差 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部研究团队提出了一种新型光纤射频相位同步方案。相关成果以“Fiber-based radio frequency phase synchronization scheme without time benchmark”为题发表在Optics Letters上。 光纤时频传递系统常采用主动或被动链路噪声补偿方案,从而实现传输前后信号的实时相位差稳定,即频率同步技术。但该技术无法直接实现频率信号的实时绝对相位稳定,即相位同步。现有的基于时间基准
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