购物车0制造商:ADI/AD
优势和特点
匹配的差分数字控制VGA对
增益范围:4.5 dB至20.25 dB
增益步长:0.25 dB
工作频率 DC至150 MHz(2 V峰峰值) 3dB带宽:600 MHz
噪声系数(NF) 11.4 dB(10 MHz、最大增益时 18 dB(10 MHz、最小增益时)
OIP3:45 dBm (10 MHz)
HD2/HD3优于−90 dBc(2 V峰峰值输出,10 MHz、最大增益时)
差分输入和输出
可调输出共模
可选直流输出失调校正功能
串行/并行模式增益控制
掉电特性
5 V单电源供电
产品详情
AD8366包括一对匹配的全差分、低噪声、低失真数字可编程可变增益放大器(VGA)。各放大器的增益可以在4.5 dB至20.25 dB的范围内,以0.25 dB的步长单独或同时进行编程。该器件在DC至70 MHz带宽上提供独立于增益代码的平坦的频率性能。AD8366具有出色的无杂散动态范围,适合驱动高分辨率模数转换器(ADC)。在10 MHz工作时,最大增益下的噪声系数(NF)为11.4 dB;增益每降低4 dB,NF就增加约2 dB。在整个增益范围内,在10 MHz下驱动200 Ω负载时,对于2V峰峰值的输出,HD3和HD2优于−90 dBc。驱动200 Ω负载时,-90 dBc的双音交调失真对应于45 dBm (38 dBVrms)的OIP3。差分输入阻抗为200 Ω,提供精确定义的端接电阻。差分输出阻抗较低,约为25 Ω。
输出共模电压默认值为VPOS/2,用户可通过VCMA与VCMB引脚在一定的电压范围内对其进行编程。输入共模电压的默认值也是VPOS/2,但可以降低至1.5 V。内置的直流失调补偿环路可用来消除来自信号链中前几级的直流失调。如果需要采用直流耦合工作方式,也可以禁用该环路。
数字接口支持并行或串行模式增益编程。AD8366采用4.75 V至5.25 V电源供电,典型功耗为180 mA。禁用时,其功耗约为3 mA。AD8366采用ADI公司先进的硅-锗双极性工艺制造,提供32引脚、裸露焊盘LFCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
基带I/Q接收机
分集接收机
宽带ADC驱动器

AD8366电路图
| 型号 | 制造商 | 描述 | 购买 |
|---|---|---|---|
| AD8366ACPZ-R7 | - | - | 立即购买 |
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Analog Devices Inc. HMC1126-EVALZ评估板是一款4层印刷电路板 (PCB),用于评估HMC1126放大器。HMC1126放大器非常适合用于测试仪器、微波无线电和VSAT、军事和空太空应用、电信基础设施和光纤。HMC112ACEZ提供砷化镓 (GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 和低噪声放大器,工作频率范围为400MHz至52 GHz。
在2025 MWC上海期间,全球移动宽带菁英论坛在上海隆重开幕。150位通信领域领袖、人工智能企业领导者及学者齐聚一堂,深入探讨移动通信与人工智能(AI)深度融合带来的产业新图景,共同发掘技术共振释放的万亿级商业潜能。
Analog Devices MAX33076E高速四通道RS-422/RS-485接收器具有高CMR(共模范围、高故障保护和高ESD特性,适用于恶劣的电气环境。该器件的工作电源电压范围为+3.3V或+5.0V。当两个节点之间的接地层存在来自电机或其他噪声源的较大差异或较大外部干扰时,±25V高CMR有助于接收消息。MAX33076E提供±65V扩展故障保护,保护数据线路免受本地电源意外短路的影响。此外,±25kV高ESD HBM(人体模型)可保护数据线路在生产过程或现场免受ESD冲击。
在2025 MWC上海期间举办的全球移动宽带菁英论坛上,华为常务董事汪涛发表了“共赢移动AI时代:解锁5G-A潜能,释放商业价值”主题演讲。他表示,移动AI时代发展速度超乎想象,为移动产业带来三大变化,倡议产业界共迎变化,加速激活5G-A五大潜能,携手共赢移动AI时代。
Analog Devices MAX16193双通道监控电路用于监控系统电源轨的欠压和过压故障。输入通道1 (IN1) 监控低内核电压轨,阈值范围为0.6V至0.9V,精度为±0.3%。输入通道2 (IN2) 可监控0.9V至3.3V阈值范围内的更高系统轨,精度为±0.3%。可提供各种出厂设置的欠压/过压阈值(±2%至±5%),以适应不同的电源电压和容差。Analog Devices MAX16193双通道监控电路 符合AEC-Q100标准。
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光伏发电系统通常分为独立型和并网型两种。 独立型光伏系统,也称为离网光伏系统,主要由太阳能电池组件、控制器和蓄电池组成。如果系统需要为交流负载供电,还需要配备交流逆变器。这种系统的结构如图(a)所示。 并网型光伏发电系统则是将太阳能组件产生的直流电通过并网逆变器转换为符合市电电网要求的交流电,然后直接接入公共电网。这种系统的结构如图(b)所示,可以分为带蓄电池和不带蓄电池两种类型。 带蓄电池的并网发电系统
| AD8273 | AD8556 | ADM3065E | ADF4007 |
| AD584 | AD632 | AD7804 | ATMEGA8L-8PU |
| ADUM6210 | ADS7049-Q1 | ADAU1761 | AD9514 |
| AD7248A | ADM1062 | ATSAML21E16B | ad9287 |
| ADA4004-1 | AC1301 | ADN2531 | AD8008 |