购物车0制造商:ADI/AD
优势和特点
高性能
高相对精度(INL):16位时最大±3 LSB
总不可调整误差(TUE):±0.14% FSR最大值
失调误差:±1.5 mV(最大值)
增益误差:±0.06% FSR最大值
宽工作范围
温度范围:−40°C至+125°C
2.7 V至5.5 V电源
易于实现
用户可选增益:1或2(GAIN引脚)
1.8 V逻辑兼容
I2C兼容型串行接口
鲁棒的HBM(额定值为2 kV)和FICDM ESD(额定值为1.5 kV)性能
20引脚TSSOP封装,符合RoHS标准
产品详情
AD5675是一款低功耗、八通道、16位缓冲电压输出数模转换器(DAC)。 内置增益选择引脚,满量程输出为VREF(增益 = 1)或2 x VREF(增益 = 2)。 采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。 AD5675采用20引脚TSSOP封装。 上电复位电路和RSTSEL引脚确保输出DAC上电至零电平或中量程,直到执行一次有效的写操作为止。 AD5675具有关断模式,此模式下的功耗典型值可降至1 μA。 AD5675采用多功能双线式串行接口,时钟速率最高达400 kHz,包含一个为1.8 V至5 V逻辑电平准备的VLOGIC引脚。应用
光收发器
基站功率放大器
过程控制(PLC输入/输出卡)
工业自动化
数据采集系统

AD5675 引脚图

AD5675电路图
| 型号 | 制造商 | 描述 | 购买 |
|---|---|---|---|
| AD5675BRUZ-REEL7 | - | - | 立即购买 |
| AD5675BRUZ | - | - | 立即购买 |
| AD5675BCPZ-RL | - | - | 立即购买 |
| AD5675BCPZ-REEL7 | - | - | 立即购买 |
| AD5675ARUZ-REEL7 | - | - | 立即购买 |
| AD5675ARUZ | - | - | 立即购买 |
| 标题 | 类型 | 大小(KB) | 下载 |
|---|---|---|---|
| UG-815: Evaluating the AD5675/AD5675R Octal, 16-Bit nanoDAC+ (Rev. A) | 560 | 点击下载 |
近日,第五届集成电路EDA设计精英挑战赛正式启幕。作为国内EDA领域的专业赛事之一, 芯华章已连续四年参与支持赛事, 持续助力产业人才培养、深化产学研合作,为中国EDA产业培养和储备优秀的新生代技术力量。 今年,芯华章 发布“ 基于VCD的FSM覆盖率统计 ”企业赛题,欢迎各位同学们前来“破题”! 一、 赛题名称 基于VCD的FSM覆盖率统计 二、 背景知识 Coverage是衡量数字验证质量的重要指标,FSM Coverage作为其中重要一环,衡量了验证过程中的状态
一般规范的电路原理图首页都会有系统框图,我们可以查看整体框图来了解产品具有哪些功能模块,如下图所示是某产品的系统框图,通过框图我们可以看出产品具有摄像头、大屏、喇叭、GPS、4G网络等功能。
经常在实际操作中,对系统损伤最大的都是低频的共模干扰,譬如大功率电机、断路器或开关,短路,雷击感应等,这些类型大都是外来的共模信号,其脉宽在数百us到s之间,周期最长也是数秒,这样的脉冲持续引起对地的高电压波动,从而损伤系统。但是对于高频共模干扰,从干扰源开始,大部分能量是以辐射的方式作为能量传输途径的,而且这样的共模干扰多产生于系统本身。
新能源汽车产业加速升级,电驱动系统的创新已成为核心竞争力的关键支撑。联合电子镁合金电驱动桥以镁代铝(镁合金密度仅为铝合金 2/3)、高强度、优成型性等突出优势,为客户创造显著价值。
量子技术是英国和加拿大工业战略的重要组成部分,有望彻底改变数字世界,扩展当前成像设备的能力,并利用量子计算解决复杂计算难题以促进新药研发。宽带量子合成器(BroadbandQuantumSynthesizer,BQS)便是其中之一,旨在推进超快量子光学的前沿,其目的是开发世界上第一个超宽带压缩光脉冲封装源,这是对下一代传感、通信和成像量子技术至关重要的工具。
DeviceNet 转 EtherNet/IP在汽车制造行业,生产线上自动化程度极高,不同设备间的高效通信至关重要。某汽车制造企业在车身焊接环节,采用了基于 EtherNet/IP 主站的罗克韦尔 Allen - Bradley PLC,其具备强大的运算能力与复杂逻辑处理能力,能够对整个生产线进行宏观把控。而生产线中的焊接机器人为 DeviceNet 从站设备,品牌为库卡(KUKA),以高精度、高可靠性的焊接作业闻名。但由于 PLC 与焊接机器人采用不同协议,难以直接通信,严重影响了生产效率与协同性。
本次演示用的是USB3.0芯片-CYPRESS CYUSB3014(下称 FX3),该芯片是标准的USB3.0 PHY,可以大大简化使用USB通信时FPGA的设计,主需要使用状态机进行FIFO的读写控制即可,同时该芯片还具有ARM核+I2S、I2C、SPI、UART等接口,大大增加了该芯片的使用范围。
一、引言 声流控技术是一种结合声学、流体力学和微纳加工技术的前沿科技,通过声波作用于微流体通道中的流体,实现对流体和其中微粒的精确操控。该技术在生物医学、化学分析等领域应用广泛,如细胞分选、生物分子检测等。电压放大器作为关键设备之一,为声流控系统提供了精确的电信号放大功能,确保声波的稳定产生和有效调控。 二、声流控技术原理及对电信号的需求 声流控技术主要利用声波在微流体通道中产生的声场效应,如声流、声辐
| ADG781 | AD9266BCPZ40 | ADG5234 | ADAU1450 |
| ADP3336 | ADuM241E | AD9634 | ADM1175 |
| ADG734 | AD9164 | ADS7049-Q1 | ADL5375 |
| AD8079 | ADAS1135 | ATMEGA324PA-AU | ADSP-21478 |
| ADG726 | ADRF6750 | ADUM4473 | AD7981 |