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带 DDR LVDS 和并行 CMOS 输出的双通道 11 位 250MSPS ADC
ADS62P19 隶属于采样率高达 250 MSPS 的双通道 11 位/12 位/14 位模数转换器 (ADC) 家族系列。该器件将极高动态性能和极低功耗完美整合在紧凑型的 QFN-64 封装中。这一功能性使该器件正好适用于多载波、高带宽通信应用领域。
资源:产品说明书、功能图、IBIS 模型、评估板、抗假信号计算工具、运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器
- 高速情况下确保低功耗(DDR LVDS 模式下为 1250mW)可降低运营开支
- 65.9dBFS SNR、75dBc SFDR@170MHz IF、10.6 有效位 (ENOB),支持 3G/LTE 蜂窝基站和中继器,数字预失真高达 200MHz,无需出口许可证
- 应用:基站接收器、宽带功率放大器的线性化、工业测量与测试、分集或正交 IQ、软件定义的无线电 (SDR)
ADS62P19:建议售价 (1KU):ADS62P19IRGCR 为 35.00 美元、ADS62P19IRGCT 为 36.50 美元
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4242VPK 小封装低功耗三通道数字隔离器
ISO7131 提供符合 UL 的 1 分钟 2500VRMS 电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242VPK。ISO7131 拥有 3 个通道,其中两个正向、一个反向。这类器件能以 5V 供电电压实现 50Mbps 的最高数据速率达;若采用 3.3V 或 2.7V 供电电压,则最高数据速率为 40Mbps,而输入上的集成型滤波器支持可能产生噪声的应用。每个隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器用二氧化硅 (SiO2) 绝缘层分开。这些器件在配合隔离式电源使用时能避免数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路系统。
资源:产品说明书、功能图、IBIS 模型、评估板
- SiO2 介质电容器具有业经验证的可靠性:实现双倍于光耦合器和磁性/电感隔离器的使用寿命
- 小型封装(16 QSOP:5mm x 6mm)可缩小板级空间占用
- 应用:工业现场总线、RS-232、RS-485、串行外设接口
ISO7131CC:建议售价 (1KU):ISO7131CCDBQ 为 1.93 美元、ISO7131CCDBQR 为 1.75 美元
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x1 PCIe 至 1394b OHCI 主机控制器
XIO2213B 是 PCIe 至 PCI 转换桥接器,其中 PCI 总线接口可采用三端口 1394b PHY 内部连接到 1394b 开放式主机控制器/链接层控制器。PCIe 至 PCI 转换桥接器与 PCI Express 到PCI/PCI-X 桥接器规范 1.0 修订版全面兼容。此外,该桥接器还支持标准的 PCI 至 PCI 桥接编程模型。1394b OHCI 控制器功能全面兼容于 IEEE Std 1394b 和最新的 1394 开放式主机控制器接口 (OHCI) 规范。
资源:产品说明书、功能图、IBIS 模型、评估板 / 参考设计
- 面向 1394A/B ExpressCards 或 PCI 插件卡的单芯片解决方案
- 接收链接内置自适应均衡器,能实现灵活的电路板设计
- 应用:桌面 PC、PC 插件卡、专业视频、笔记本 PC、存储产品、机器视觉
XIO2213B:建议售价 (1KU):XIO2213BIZAY 为 6.61 美元、XIO2213BZAJ 为 5.75 美元、XIO2213BZAY 为 5.75 美元
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第二代四端口 SuperSpeed USB (USB 3.0) 集线器
TUSB8040A1 是符合 USB 3.0 标准的四端口集线器,提供 100 引脚的 QFN 封装。该器件适用于0°C 到 70°C 之间的商业工作温度范围。TUSB8040A1 可在上游端口同时提供 SuperSpeed USB 和高速或全速连接,而在下游端口则提供 SuperSpeed USB、高速全速或低速连接。
资源:产品说明书、IBIS 模型、评估板
- 低功耗有助于延长便携式设备的电池使用寿命,同时满足众多全球环保计划的要求
- 接收器灵敏度:小于 50mV 的差分峰至峰电压
- 应用: USB 集线器盒、数字电视、桌面 PC、嵌入式 PC、笔记本 PC、笔记本电脑扩展基座
TUSB8040A1:建议售价 (1KU):TUSB8040A1RKMR 为 3.50 美元
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带 1.8V 兼容控制和断电模式的 12 通道 1:2 MUX/DEMUX
TS3DV642 是 12 通道 1:2 或 2:1 双向多路复用器/解多路复用器。TS3DV642 的工作电压介于 2.6 到 4.5V 之间,适用于电池供电的应用领域。其可提供极低或平坦的导通电阻以及极低的 I/O 电容,这使其能实现高达 7.5GHz 的典型带宽。该器件能提供 HDMI 和 DisplayPort 应用所需的高带宽。TS3DV642 能提供断电模式,在该模式中所有通道均变为高 Z,器件工作功耗降至最低。
资源:产品说明书、TS3DDR3642 HSPICE 模型、TS3DV642 HSPICE 模型
- 直通式设计支持便捷的板面布局,可实现性能最大化以及更少的 PCB 层数
- 高带宽支持超高数据速率应用,如 HDMI 1.4、Displayport 1.2 等,能最小化信号丢失
- 应用:HDMI 1/4DVI 1.0 信号交换、DisplayPort 1.2 信号切换、DDR3 存储器交换、通用 TMDS 信号交换、通用 LVDS 信号交换、通用高速信号交换
TS3DV642:建议售价 (1KU):TS3DV642A0RUAR 为 0.85 美元
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带数字电源监控的 36V 热插拔控制器
TPS2482 与 TPS2483 可提供热插拔控制,并能高度精确地监控 9V 到 36V 应用。准确的电压、电流和功率监控由具备串行接口的 16 位 A/D 转换器提供,兼容于 I2C 和 SMBus。电压和电流测量内部交错且相乘,可支持并行功率计算。上述器件能够在不同温度范围和广泛的负载范围内提供非常高的电流监控准确度,因而非常适用于负载身份和健康状况由电流模式决定的应用,例如远程无线电头 (remote radio head) 和蜂窝天线等。
资源:产品说明书、评估板、监控高精度计算器、工艺验证计算器、TPS2482 与 TPS2483 EVM GUI
- 在整个温度范围内提供高准确度(±0.5%)的电流监控,能高精度确保电流消耗和器件身份
- 9V 到 36V 的电压范围可为 12V 到 32V 系统提供良好的电压裕度
- 应用:远程无线电头 (RRH)、插入式模块、基站 24V 天线电源、工业 24V – 28V 电源
TPS2482:建议售价 (1KU):TPS2482PW 为 3.60 美元、TPS2482PWR 为 3.00 美元
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支持可配置延迟时间的双通道按钮式控制器
TPS3420、TPS3421 和 TPS3422 (TPS342x) 是超小型的低电流按钮式复位定时器。这些器件采用超长时序设置延迟来支持所需的系统复位,并能避免短时间按钮按键或按压造成的复位。此外,复位配置也使得我们能区别软件中断和硬系统复位。
资源:产品说明书、功能图、PSpice瞬态模型、评估板
- 低静态电流 (1.2uA) 可降低电池供电或低功率应用的功耗
- 小解决方案尺寸可满足空间狭小的应用要求
- 应用: DSP、微控制器、微处理器、采用电源供电的便携式设备、手机与 PDA、笔记本 PC、机顶盒 (STB)
TPS3420D:建议售价 (1KU):TPS3422EGDRYR 为 0.34 美元、TPS3422EGDRYT 为 0.39 美元
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采用小型 µSON 封装的低功耗双电压检测器
TPS3779 和 TPS3780 是系列具备低功耗与高准确度比较器的双通道电压检测器,采用超小型的 µSON 封装。SENSE1 和 SENSE2 输入包括内置滤波磁滞,可抑制短暂错误,从而能在不出现错误触发的情况下确保稳定的输出工作。该系列器件可提供 0.5%、1%、5% 或 10% 的多种工厂设置磁滞选项。
资源:产品说明书、功能图、PSpice瞬态模型、评估板
- 低静态电流 (1.8uA) 可降低电池供电或低功率应用的功耗
- 小解决方案尺寸可满足空间狭小的应用要求
- 应用: DSP、微控制器、微处理器、采用电源供电的便携式设备、手机与 PDA、笔记本与桌面计算机、机顶盒 (STB)
TPS3779 / 80:建议售价 (1KU):TPS3780ADRYR 为 0.50 美元、TPS3780ADRYT 为 0.58 美元
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超低电源管理单元
TPS65090 可在 100nA 到 500mA 的整个负载范围内实现高效性,能提供多电源轨和完整的系统解决方案。多工作模式使其能灵活运用于不同的应用中。电源开关集成和内部补偿支持非常低的系统级 BOM 成本。
资源:产品说明书、评估板、GUI 软件
- 低静态电流可实现超长的电池使用寿命
- 集成开关和内部补偿可减少 BOM
- 应用: 低功耗、能源采集系统、电池供电的应用
TPS65290:建议售价 (1KU):TPS65290BMRHFR 为 1.75 美元、TPS65290BMRHFT 为 2.01 美元、TPS65290LMRHFR 为 1.75 美元
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采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 标准的电量监测计可与 BQ29330 配合使用
符合 SBS 标准的电量监测计和保护 IC bq20z40 采用 Impedance Track™ 专利技术,适用于电池组或在系统安装。通过集成型高性能模拟外设,bq20z40 可测量并保持锂离子或锂聚合物电池可用电量的准确记录。bq20z40 可监控容量变化、电池阻抗、开路电压以及其他电池组重要参数,并通过串行通信总线向系统主机控制器报告信息。
资源:产品说明书、支持 Impedance Track™ 技术的电池管理解决方案套件、电量监测计化学更新器设置
- 高级充电控制能根据电池条件支持可变充电电流和电压
- 即时而准确的容量预测可缩短学习周期
- 应用: 笔记本计算机、平板 PC、工业/医疗
BQ20Z40:建议售价 (1KU):BQ20Z40PW 为 5.40 美元、BQ20Z40PWR 为 4.50 美元
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2A 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器
bq24250 是高度集成的单体锂离子电池充电器和系统电源路径管理器件,专门面向空间有限且采用高容量电池的便携式应用。单体电池充电器采用单输入,既可通过 USB 端口也可通过 AC 插头式电源适配器供电工作,实现了解决方案的多样性。
资源:产品说明书、BQ24250EVM-150 评估板、BQ24257EVM-150 评估板、热 TS bq2425x 计算器工具、bq24250EVM 软件
- 可在单个 IC 中编程的I2C AND 电阻能在同一 IC 中提供支持,实现灵活的设计管理
- 电源路径选项使用户能在为系统供电的同时给电池充电。非电源路径选项则可提供集成型感测电阻
- 应用: 便携式医疗播放器、数码相机、便携式手持设备、平板电脑与电子阅读器、多媒体播放器、低功耗手持终端
BQ24250:建议售价 (1KU):BQ24250RGER 为 1.15 美元、BQ24250RGET 为 1.32 美元
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带集成型传测电阻的 System-Side™ 电量监测计
德州仪器 (TI) bq27421-G1 是易于配置的微控制器外设,能为单体锂离子电池提供系统侧电量监测功能。该器件能最小化用户配置和系统微控制器固件的开发工作。bq27421-G1 采用 Impedance Track™ 专利算法实现电量监测功能,并可提供剩余电池电量 (mAh)、充电状态 (%) 和电池电压 (mV) 等信息。
资源:产品说明书、功能图、评估模板电路板
- 已获专利的 Impedance Track™ 电池电量监测技术支持更低的系统端结电压,并能延长电池运行时间
- 具备完整 CPU 和电池电量监测计固件的交钥匙型解决方案不需外部电池算法和固件开发
- 应用: 智能电话、功能电话与平板电脑、数码相机与数码摄像机、手持终端、MP3 或多媒体播放器
BQ27421-G1:建议售价 (1KU):BQ27421YZFR-G1A 为 1.20 美元、BQ27421YZFR-G1B 为 1.20 美元
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高效双串白光 LED 驱动器
LM3630A 是电流模式升压转换器,能为多达两个 LED 串(每串 10 个 LED)提供电力并控制电流。可通过与 I2C 标准兼容的接口进行编程。最大 LED 电流范围在 5mA 到 28.5mA 之间可调。对于任何既定的最大 LED 电流而言,LED 亮度均可通过 256 个指数或线性可调光步进做进一步调节。此外,启用脉宽调制 (PWM) 亮度控制后还可支持通过逻辑级 PWM 信号来调节 LED 电流。
资源:产品说明书、评估板、功能图
- 驱动 2P10S LED 配置,最多每串 30mA,可实现 LED 配置的最高灵活性
- 500Khz/1Mhz 异步 DC-DC 可实现尺寸与效率的折中平衡
- 应用: 智能手机LCD背光源,LCD和键盘光源
LM3630A:建议售价 (1KU):LM3630ATME 为 0.36 美元、LM3630ATMX 为 0.36 美元
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N 通道 NexFET 功率 MOSFET
CSD17381F4 是采用 LGA 1.0 x 0.6mm 封装的超小型 30V 功率 MOSFET,其提供的导通电阻比相同尺寸的同类竞争部件低 3 到 5 倍,能最小化功率损失。该小型器件可提供在成本方面极富竞争力的解决方案,能支持高密度电源设计。
资源:产品说明书、功能图、功率级设计器
- 超低漏-源导通电阻能最小化功率转换应用的开关损失
- 节省空间的 LGA 1.0 x 0.6mm 封装相对于分立式 QFN 和 CSP 解决方案而言可将空间占用减少 60%
- 应用: 手机、平板电脑、笔记本 PC
CSD17381F4:建议售价 (1KU):CSD17381F4 为 0.10 美元
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带 D-CAP2 模式的 4.5V 到 18V 输入 6A 同步步降转换器
TPS54627 是自适应导通持续时间 D-CAP2 模式同步降压转换器,能帮助系统设计人员采用低成本、低组件数以及低待机电流的解决方案完成整套不同终端设备电源总线稳压器的设计。TPS54627 的主要控制环路采用 D-CAP2 模式控制,能在不带外部补偿组件的情况下提供快速的瞬变响应。
资源:产品说明书、功能图、PSpice瞬态模型、评估板、功率级设计器
- 650KHz 开关频率支持高功率密度和较小的组件尺寸
- D-CAP2 模式不再需要外部 RC 补偿,能节约宝贵的板级空间
- 应用: 数字电视、HD、蓝光播放器、网络家庭终端、数字机顶盒
TPS54627:建议售价 (1KU):TPS54627DDA 为 2.45 美元、TPS54627DDAR 为 2.04 美元
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带集成型功率二极管的 30V WLED 驱动器
TPS61158 拥有集成型额定 30V 的开关 FET 和功率二极管,是可驱动串联 LED 的升压转换器。这款升压转换器运行在 750kHz 的固定开关频率上,既能减少输出波纹、提高转换效率,还可采用小型外部组件。
- 集成型 0.6A 30V 内部开关 FET 和功率二极管不再需要任何外部功率器件
- 带散焊盘的 2mm x 2mm x 0.8mm 6 引脚 QFN 封装
- 应用: 智能电话、便携式媒体播放器、超级移动设备、GPS 接收器、媒介形式的 LCD 播放
TPS61158:建议售价 (1KU):TPS61158DRVR 为 0.76 美元
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USB 专用充电端口控制器
TPS2513 与 TPS2514 是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器。自动检测特性可监控 USB 数据线路的电压,并自动提供数据线路上正确的电子签名,以为符合相关标准的设备充电。
资源:产品说明书、功能图、PSpice瞬态模型、评估板
- 支持标准的 4.5V 到 5.5V USB 工作电压范围
- 支持最常见的设备充电
- 应用:车辆 USB 电源充电器、带 USB 端口的 DC-DC 适配器、其它 USB 充电器
TPS2513:建议售价 (1KU):TPS2513DBVR 为 0.65 美元、TPS2513DBVT 为 0.75 美元
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基于 CMOS 输入逻辑阈值的双通道 5A 高速低侧栅极驱动器 IC
UCC2752x 系列器件是双通道高速低侧驱动器,能高效驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。UCC2752x 采用自身能最小化贯通电流的设计,能为电容负载提供高达 5A 的源极和高达 5A 的汲极高峰值电流脉冲,此外还能提供轨至轨驱动功能,实现典型 17ns 的极低传播延迟。
资源:产品说明书、功能图、PSpice瞬态模型、功率级设计器
- 高峰值电流支持快速切换和极低的上升/下降时间(1.8nF 负载情况下典型为 7ns/6ns)
- 能在输入引脚上采用 RCD 电路编程传播延迟,进而实现更高的噪声抗扰度
- 应用: 开关模式电源、DC-DC 转换器、电机控制与可再生能源应用、栅极驱动能弥合新兴的宽带差距
UCC27528:建议售价 (1KU):UCC27528D 为 0.90 美元、UCC27528DR 为 0.75 美元
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应用手册: |
信号链 |
• OPA320、OPA320S、OPA2320、OPA2320S EMI 抗扰性能 |
• TLV2401、TLV2402、TLV2404 EMI 抗扰性能 |
• TLV2241、TLV2242、TLV2244 EMI抗扰性能 |
• 采用 DRV3204EVM 评估 DRV3210-Q1 |
• TLV2711 EMI 抗扰性能 |
• TLE206x/TLE206xA/TLE206xB EMI 抗扰性能 |
• 采用 DRV3204EVM 评估 DRV3203-Q1 |
• 在高速 ADC、LVDS Dat 期间可避免定时错误的设计考虑 |
• 为什么在欠采样能解决问题的情况下还要使用过采样? |
• 800VA 纯正弦波逆变器的参考设计 |
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电源管理 |
• 针对 LED 驱动器中的输入过压保护采用电压监控器 |
• 寄生问题可能妨碍开关稳压器和 LDO 设计 |
• 高电压参考的 REF50xx 协议栈 |
• 在比较器端优化电阻拆分器 |
• 提高背光驱动器的满负载效率 |
• 采用 TPS5402 的铅酸充电器和 LED 驱动器 |
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选择指南: |
• 工业传感器和场发射器解决方案指南 |
• 工业自动化解决方案指南:可编程逻辑控制 (PLC) |
• 低功耗 DC/DC 转换器概览指南 |
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视频: |
• 设计精萃:何时采用模拟温度传感器?何时采用热敏电阻? |
• DRV2667 压电触觉驱动器概览 |
• 设计精萃:如何简化您的电机驱动解决方案 |
• 解决 MR16 灯泡的电子变压器兼容性问题 |
• TI 推出适用于 Intel® Mobile Core™ 平台的电源解决方案 |
• 双模无线电源接收器演示 |
• TCI6630K2L:面向小型单元的高性能低功耗 SoC |
• 基站备用电池的高级监控 |
• 电池供电应用的总系统功耗:TPS65290 PMU |
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"为单体电池设计添加多电池系统”,作者:Daniel Acevedo,摘自《Power Management Designline》,2013 年 3 月 |
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"无线电源采用直接充电设计的优势”,作者:Tahar Allag,摘自《Design News》,2013 年 3 月 |
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"ADC 基础知识(第五部分)——系统分析的关键 ADC 规范”,作者:Bonnie Baker,摘自《Planet Analog》,2013 年 3 月 |
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"进一步提高精确度—了解运算放大器在精度方面的挑战”,作者:Soufiane Bendaoud,摘自《EDN》,2013 年 3 月 |
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"差动信令最佳实践”,作者:Clark Kinnaird,摘自《ECN》,2013 年 3 月 |
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