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2019年04月15日 11:37 ? 次阅读

  香港, April 16, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v是Teledyne Technologies旗下公司,同时也是成像解决方案领域全球创新者,它借助新推出的1100万像素检测器,进一步扩充了Lince系列图像传感器。Lince11M是新推出的一款CMOS图像传感器,专为需要在极高快门速度下达到4K分辨率的应用而设计。这款标准传感器是唯一兼备APS-C格式、710fps高帧率及4K分辨率的传感器。

Teledyne e2v进一步扩充Lince系列新推Lince11M图像传感器

  Lince11M可以有效地用于在线检测以提高制造吞吐量,或者用于多光谱成像或多场景(亮场、暗场、背光)成像的频闪照明,并作为替代线扫描传感器的装置以改进缺陷分类,因为对该应用而言,在所有方向保持一致的图像清晰度至关重要。

  Lince11M利用了APS-C格式的优势并与标准光学元件相兼容。其4K分辨率可让用户减少像机数量,从而有助于降低总拥有成本。11M是高速CMOS图像传感器Lince系列的较高分辨率产品,该系列还提供1.3MP、5MP和6MP三种分辨率。

  主要特点:

  •    全局快门CMOS像素(6μm x 6μm)
  •    4K分辨率APS-C光学格式
  •    4K分辨率下帧率700fps,全高清分辨率下帧率1400fps
  •    大满阱容量可最大限度地提高散粒噪声受限应用中的信噪比
  •    峰值量子效率QE高达60%

  样品和演示套件现已上市。

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ADP121 150 mA,低静态电流,CMOS...

LTC660 100mA CMOS 电压转换器

和特点 5V 至 –5V 电源的简单转换输出驱动:100mAROUT:6.5Ω (在 100mA 时产生 0.65V 电压损失)BOOST 引脚 (引脚 1) 用于较高的开关频率负输出和倍增模式最小开路电压转换效率:99%具有一个 100mA 负载时的典型电源转换效率:88%简单易用 产品详情 LTC?660 是一款单片式 CMOS 开关电容器电压转换器。它可在一个1.5V 至 5.5V 的输入范围内完成从正至负的电源电压转换,从而产生 –1.5V 至 –5.5V 的互补输出电压。另外,该器件还可在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围执行倍增操作,产生一个 5V 至 11V 的倍增输出电压。仅需两个外部电容器即可实现充电泵和电荷储存器功能。转换器具有一个内部振荡器,当连接至一个电容器时,该振荡器可由一个外部时钟进行过驱动或减慢速度。当无负载时,该振荡器以 10kHz 频率运行。如果把 BOOST 引脚连接至 V+,则还可以获得一个在音频频带范围之外的较高频率。LTC660 包含一个内部振荡器 (一比二分频)、电压电平移位器和 4 个功率 MOSFET。应用5V 至 ±5V 电源的转换廉价的负电源数据采集系统LTC1044 或 LTC7660 的高电流升级器件 方框图...

发表于 2019-02-22 13:48 ? 0次阅读
LTC660 100mA CMOS 电压转换器

LTC1044A 12V CMOS 电压转换器

和特点 至 12V 工作电源电压范围13V 绝对最大额定值5V 电压下的最大无负载电源电流为 200μABOOST 引脚 (引脚 1) 用于较高的开关频率97% 的最小开路电压转换效率95% 的最小电源转换效率采用 5V 电源时 IS = 1.5μA (当 OSC 引脚 = 0V 或 V+ )ICL7660 / LTC1044 的高电压升级版本 产品详情 The H (Metal Can), J (Ceramic), and K (Metal Can) Packages From Linear Technology Are Now Obsolete LTC?1044A 是一款单片式 CMOS 开关电容器电压转换器。在那些需要较高输入电压 (高达 12V) 的应用中,其可直接替换 ICL7660 / LTC1044。LTC1044A 可在未使用电感器的情况下提供多种转换功能。可以实现输入电压的反转 (VOUT = -VIN)、增加一倍 (VOUT = 2VIN)、分压 (VOUT = VIN/2) 或成倍增加 (VOUT = ±nVIN)。?为了在特定的应用中优化性能,该器件提供了一种升压功能以把内部振荡器频率提高 7 倍。在工作频率较高的场合可使用较小的外部电容器以节省电路板空间。另外,内部振荡器也可停用以省电。当 OSC 引脚连接至 GND 或 V+ 时,电源电流将减小至 1.5μA (采用 5V 输入)...

发表于 2019-02-22 13:47 ? 0次阅读
LTC1044A 12V CMOS 电压转换器

ADM8660 具有低功耗关断引脚的CMOS开关...

和特点 ADM660: 使输入电源电压反相或加倍 ADM8660: 使输入电源电压反相 输出电流:100 mA 关断功能(ADM8660) 2.2 ?F或10 ?F电容 0.3 V 压降(30 mA负载) 采用+1.5 V至+7 V电源供电 低功耗CMOS:600 ?A静态电流 可选电荷泵频率(25 kHz/120 kHz) MAX660、MAX665、ICL7660的引脚兼容升级器件 提供16引脚TSSOP封装产品详情 ADM660/ADM8660是一款电荷泵电压转换器,可用来将输入电源电压反相,使VOUT = -VIN 或将它加倍(仅限ADM660),使VOUT = 2 x VIN。 +1.5 V至+7 V范围内的输入电压可以反相为-1.5 V至-7 V输出电压。这种反相方案非常适合在单电源系统中产生负供电轨。电荷泵只需用两个较小的外部电容。50 mA以下输出电流可以实现90%以上的功效,100 mA输出电流则可以实现80%以上的功效。利用频率控制(FC)输入引脚,可选择25 kHz或120 kHz的电荷泵工作频率,以便优化电容大小和静态电流。选择25 kHz时,适合用10 ?F外部电容,而选择120 kHz时,电容大小可减至2.2 ?F。ADM660上的振荡器频率也可以利用与OSC输入相连的外部电容进行控制,或利用外部时钟驱动OSC输入进行控制。在...

发表于 2019-02-22 13:47 ? 0次阅读
ADM8660 具有低功耗关断引脚的CMOS开关...

ADM660 CMOS 开关电容电压转换器

和特点 ADM660: 使输入电源电压反相或加倍 ADM8660: 使输入电源电压反相 输出电流:100 mA 关断功能(ADM8660) 2.2 ?F 或10 ?F电容 0.3 V 压降(30 mA负载) 采用+1.5 V至+7 V电源供电 低功耗CMOS:600 ?A静态电流 可选电荷泵频率(25 kHz/120 kHz) MAX660、MAX665、ICL7660的引脚兼容升级器件 提供16引脚TSSOP封装产品详情 ADM660/ADM8660是一款电荷泵电压转换器,可用来将输入电源电压反相,使VOUT = -VIN 或将它加倍(仅限ADM660),使VOUT = 2 x VIN。+1.5 V至+7 V范围内的输入电压可以反相为-1.5 V至-7 V输出电压。这种反相方案非常适合在单电源系统中产生负供电轨。电荷泵只需用两个较小的外部电容。50 mA以下输出电流可以实现90%以上的功效,100 mA输出电流则可以实现80%以上的功效。利用频率控制(FC)输入引脚,可选择25 kHz或120 kHz的电荷泵工作频率,以便优化电容大小和静态电流。选择25 kHz时,适合用10 ?F外部电容,而选择120 kHz时,电容大小可减至2.2 ?F。ADM660上的振荡器频率也可以利用与OSC输入相连的外部电容进行控制,或利用外部时钟驱动OSC输入进行控制。在...

发表于 2019-02-22 13:46 ? 2次阅读
ADM660 CMOS 开关电容电压转换器

ADN4668 3 V LVDS 四通道CMOS...

和特点 接收器输入引脚提供±15 kV ESD保护开关速率:400 Mbps(200 MHz)流通引脚配置简化印制电路板布线 通道到通道偏移:150 ps(典型值) 差分偏移:100 ps(典型值) 传播延迟:2.7 ns(最大值)电源电压:3.3 V断电时具有高阻抗输出低功耗设计(待机功耗典型值为3 mW)可与现有的5 V LVDS驱动器配合使用接收小摆幅(典型值310 mV )差分输入信号电平支持开路、短路,以及终止输入故障安全 产品详情 ADN4668是一款四通道CMOS低压差分信号(LVDS)线接收器,提供400 Mbps(200 MHz)以上的数据速率及超低功耗。ADN4668具有流通引脚配置,可以轻松实现印制电路板布线以及输入信号与输出信号的分离。这款器件接收低压(典型值310 mV)差分输入信号,并将其转换为单端3 V TTL/CMOS逻辑电平。ADN4668还提供高电平有效和低电平有效的启用/禁用输入(EN 和/EN),以控制全部的4个接收器。它们可禁用接收器,并将输出切换为高阻抗状态。这个高阻抗状态允许对一个或多个ADN4668的输出进行多路复用,以将待机功耗降低至3 mW(典型值)。ADN4668及与其配合使用的驱动器ADN4667,可为高速点对点数据传输提供全新的解决...

发表于 2019-02-22 13:39 ? 0次阅读
ADN4668 3 V LVDS 四通道CMOS...

ADN4662 单通道、3 V、CMOS、LVD...

和特点 输入引脚提供±15 kV ESD保护转换速率:400 Mbps (200 MHz)直通式引脚排列可简化PCB布局传播延迟:2.5 ns(最大值)3.3 V 电源关断时为高阻抗输出与现有5 V LVDS驱动器兼容接受小摆幅(典型值310 mV)差分信号电平支持开路、短路和端接输入故障安全功能阈值区间:0 V至?100 mV符合TIA/EIA-644 LVDS标准工业温度范围:?40°C至+85°C 产品详情 ADN4662是一款单通道、CMOS、低压差分信号(LVDS)线路接收器,提供400 Mbps (200 MHz)以上的数据速率,功耗超低。它采用直通式引脚排列,便于PCB布局以及输入与输出信号分离。?????????????该器件接受低压(典型值310 mV)差分输入信号,并将其转换为单端3 V TTL/ CMOS逻辑电平。ADN4662及其配套驱动器ADN4661为高速点对点数据传输提供一种新的解决方案,可以代替射极耦合逻辑(ECL)或正射极耦合逻辑(PECL),功耗则更低。??????????????应用点对点数据传输多分支总线时钟分配网络背板接收器 方框图...

发表于 2019-02-22 13:30 ? 0次阅读
ADN4662 单通道、3 V、CMOS、LVD...

ADN4667 3 V LVDS四通道CMOS差...

和特点 输出引脚提供±15 kV ESD(静电放电)保护开关速率:400 Mbps (200 MHz)流通引脚排列简化印制电路板(PCB)布线差分偏移:300 ps(典型值)差分偏移:400 ps(最大值)传播延迟:1.7 ns(最大值)电源电压:3.3 V 欲了解更多信息,请参考数据手册 产品详情 ADN4667是一款四通道CMOS低压差分信号(LVDS)线驱动器,提供400 Mbps以上的数据速率(200MHz)和超低功耗。它具有流通引脚,可以轻松实现印制电路板布局以及输入与输出信号的分离。 ADN4667接收低压TTL/CMOS逻辑信号,并将其转换为一个差分电流输出信号,来驱动双绞线等传输媒介,输出电流的典型值为±3.1 mA。传输信号在接收端的终端电阻上产生典型值为±310 mV的差分电压。然后再通过ADN4668等LVDS接收器转换为TTL/CMOS逻辑电平。ADN4667还提供高电平和低电平有效的使能/禁用输入(EN和/EN)。这些输入控制全部的4个驱动器,并在禁用状态关闭电流输出,以将待机功耗降低至10 mW(典型值)。ADN4667及与其配合使用的LVDS接收器ADN4668,可为高速点对点数据传输提供全新的解决方案,并为发射极耦合逻辑(ECL)或正电压射极耦合逻...

发表于 2019-02-22 13:30 ? 0次阅读
ADN4667 3 V LVDS四通道CMOS差...

ADN4664 双通道、3 V、CMOS、LVD...

和特点 输出引脚提供±15 kV ESD保护转换速率:400 Mbps (200 MHz)直通式引脚排列可简化PCB布局通道间偏斜:100 ps(典型值)传播延迟:2.5 ns(最大值)3.3 V电源关断时为高阻抗输出低功耗:3 mW(静态典型值)与现有5 V LVDS驱动器兼容接受小摆幅(典型值310 mV)差分信号电平支持开路、短路和端接输入故障安全功能阈值区间:0 V至?100 mV 产品详情 ADN4664是一款双通道、CMOS、低压差分信号(LVDS)线路接收器,提供400 Mbps (200 MHz)以上的数据速率,功耗超低。它采用直通式引脚排列,便于PCB布局以及输入与输出信号分离。该器件接受低压(典型值310 mV)差分输入信号,并将其转换为单端3 V TTL/ CMOS逻辑电平。??????????????ADN4664及其配套LVDS驱动器ADN4663为高速点对点数据传输提供一种新的解决方案,可以代替射极耦合逻辑(ECL)或正射极耦合逻辑(PECL),功耗则更低。??????????应用点对点数据传输多分支总线时钟分配网络背板接收器 方框图...

发表于 2019-02-22 13:30 ? 5次阅读
ADN4664 双通道、3 V、CMOS、LVD...

ADN4665 3 V、LVDS、四通道、CMO...

和特点 输出引脚提供±15 kV ESD保护转换速率:400 Mbps (200 MHz)差分偏斜:100 ps(典型值)差分偏斜:400 ps(最大值)传播延迟:2 ns(最大值)3.3 V电源差分信号:±350 mV低功耗:13 mW(典型值)与现有5 V LVDS接收器兼容关断时为高阻抗LVDS输出符合TIA/EIA-644 LVDS标准欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADN4665是一款四通道、CMOS、低压差分信号(LVDS)线路驱动器,提供400 Mbps (200 MHz)以上的数据速率,功耗超低。?????该器件接受低压TTL/CMOS逻辑信号,并将其转换成典型值为±3.5 mA的差分电流输出,以便驱动双绞线电缆等传输介质。所传输的信号在接收端的端接电阻上产生典型值为±350 mV的差分电压,然后由LVDS接收器将其转换为TTL/CMOS逻辑电平。?????ADN4665还提供高电平有效和低电平有效使能/禁用输入(EN和EN)。这些输入控制所有四个驱动器,并在禁用状态下关闭电流输出,将静态功耗降至典型值10 mW。ADN4665为高速点对点数据传输提供一种新的解决方案,可以代替射极耦合逻辑(ECL)或正射极耦合逻辑(PECL),功耗则更低。?????????应用背板...

发表于 2019-02-22 13:30 ? 0次阅读
ADN4665 3 V、LVDS、四通道、CMO...

ADN4661 单通道、3 V、CMOS、LVD...

和特点 输出引脚提供±15 kV ESD保护转换速率:600 Mbps (300 MHz)直通式引脚排列可简化PCB布局差分偏斜:300 ps(典型值)差分偏斜:700 ps(最大值)传播延迟:1.5 ns(最大值)3.3 V电源差分信号:±355 mV低功耗:23 mW(典型值)与现有5 V LVDS接收器兼容符合TIA/EIA-644 LVDS标准工业温度范围:?40°C至+85°C 产品详情 ADN4661是一款单通道、CMOS、低压差分信号(LVDS)线路驱动器,提供600 Mbps (300 MHz)以上的数据速率,功耗超低。它采用直通式引脚排列,便于PCB布局以及输入与输出信号分离。???????该器件接受低压TTL/CMOS逻辑信号,并将其转换成典型值为±3.1 mA的差分电流输出,以便驱动双绞线电缆等传输介质。所传输的信号在接收端的端接电阻上产生典型值为±355 mV的差分电压,然后由线路接收器将其转换为TTL/CMOS逻辑电平。??????????ADN4661及配套LVDS接收器为高速点对点数据传输提供一种新的解决方案,可以代替射极耦合逻辑(ECL)或正射极耦合逻辑(PECL),功耗则更低。??????????应用背板数据传输电缆数据传输时钟分配 方框图...

发表于 2019-02-22 13:29 ? 0次阅读
ADN4661 单通道、3 V、CMOS、LVD...

AD9281 双通道、8位分辨率、CMOS AD...

和特点 完整双核匹配ADC 低功耗:225 mW(+3 V电源) 单电源:2.7 V至5.5 V 微分非线性误差:0.1 LSB 片内模拟输入缓冲 片内基准电压源 信噪比:49.2 dB 7个以上有效位 无杂散动态范围:–65 dB 保证无失码 28引脚SSOP封装 产品详情 AD9281是一款完整双通道、28 MSPS、8位CMOS ADC,专门针对要求两个ADC高度匹配的应用(例如通信应用中的I/Q通道)进行了优化。28 MHz采样速率和宽输入带宽可涵盖窄带与扩频两种通道。AD9281集成两个8位、28 MSPS ADC、两个输入缓冲放大器、一个内部基准电压源和多路复用数字输出缓冲。 方框图...

发表于 2019-02-22 12:51 ? 0次阅读
AD9281 双通道、8位分辨率、CMOS AD...

AD876 10位、20 MSPS、160 mW...

和特点 CMOS 、10 位、20 MSPS采样模数转换器 提供引脚兼容的8位产品 功耗:160 mW +5 V单电源供电 微分非线性:0.5 LSB 保证无失码 省电(待机)模式 三态输出 数字I/O兼容+5 V或+3.3 V逻辑 可调基准电压输入 小尺寸:28引脚SOIC、28引脚SSOP或48引脚TQFP封装产品详情 AD876是一款CMOS、160 mW、10位、20 MSPS模数转换器(ADC),内置一个片内输入采样保持放大器。它采用多级流水线架构,内置输出纠错逻辑,可提供精确的性能,并保证在整个工作温度范围内无失码。参考输入的驱动和检测连接将外部压降降至最低。可以将AD876置于待机工作模式,此时功耗降至50 mW以下。数字I/O接口支持+5 V或+3.3 V逻辑。可以将数字输出引脚置于高阻态;输出格式为标准二进制编码。AD876的速度、分辨率和单电源工作方式非常适合视频、多媒体、成像、高速数据采集和通信等各种应用。其低功耗和单电源工作方式符合高速便携式应用的要求。其速度和分辨率特性则特别适合电荷耦合器件(CCD)输入系统,如彩色扫描仪、数码复印机、数码相机和便携式数码摄录机等。AD876提供节省空间的28引脚SOIC和48引脚薄型四方扁平(TQFP)两种封装...

发表于 2019-02-22 12:47 ? 0次阅读
AD876 10位、20 MSPS、160 mW...

AD9201 双通道、20 MHz、10位分辨率...

和特点 完整的双通道匹配ADC 低功耗:215 mW (+3 V) 单电源:2.7 V至5.5 V 微分非线性误差:0.4 LSB 片内模拟输入缓冲 片内基准电压源 信噪比:57.8 dB 9个以上有效位 无杂散动态范围:–73 dB 保证无失码 28引脚SSOP封装 产品详情 AD9201是一款完整的双通道、20 MSPS、10位CMOS ADC,专门针对要求两个ADC高度匹配的应用(例如通信应用中的I/Q通道)进行了优化。20 MHz采样速率和宽输入带宽可涵盖窄带与扩频两种通道。AD9201集成两个10位、20 MSPS ADC、两个输入缓冲放大器、一个内部基准电压源和多路复用数字输出缓冲。 方框图...

发表于 2019-02-22 12:47 ? 0次阅读
AD9201 双通道、20 MHz、10位分辨率...

AD7720 动态范围为90 dB的CMOS Σ...

和特点 主时钟频率:12.5 MHz 输入范围:0 V至+2.5 V或±1.25 V 单比特输出流 动态范围:90 dB AVDD,DVDD电源:+5 V ± 5% 2.5 V片内基准电压 28引脚TSSOP封装 产品详情 AD7720是一款七阶Σ-Δ调制器,可将模拟输入信号转换为一个高速1比特数据流。该器件采用+5 V电源供电,接受以共模偏置电压为中心的0 V至+2.5 V或±1.25 V的差分输入电压。模拟输入由模拟调制器连续采样,因而无需外部采样保持电路。输入信息作为Ones密度包含在输出流中,通过适当的数字滤波器可重构原始信息。 方框图...

发表于 2019-02-22 12:46 ? 0次阅读
AD7720 动态范围为90 dB的CMOS Σ...

ADP163 超低静态电流、150 mA CMO...

和特点 超低静态电流IQ = 560 nA(0 μA负载)IQ = 860 nA(1 ?A负载) 利用1 μF陶瓷输入和输出电容便可稳定工作 最大输出电流:150 mA 输入电压范围:2.2 V至5.5 V 低关断电流:小于50 nA(典型值) 低压差:195 mV(150 mA负载) 初始精度:±1% 线路、负载以及温度范围内的精度:±3.5% 15种固定输出电压选项:1.2 V至4.2 V 可提供可调输出电压 PSRR性能:72 dB (100 Hz) 欲了解更多特性,请参考数据手册产品详情 ADP160/ADP161/ADP162/ADP163 均为超低静态电流、低压差线性调节器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流最高可达150 mA。在150 mA负载下压差仅为195 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。ADP16x经过专门设计,利用1 μF ± 30%小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。ADP160可提供1.2 V至4.2 V范围内的15种固定输出电压选项。ADP160/ADP161还包括一个开关电阻,当LDO禁用时,该电阻自动使输出放电。ADP162不包括输出放电功能,其余与ADP160完全相同。ADP161和ADP163可用作输出电压可调的调节器,仅提供5引脚TSOT封装。...

发表于 2019-02-22 12:20 ? 0次阅读
ADP163 超低静态电流、150 mA CMO...

ADP1714 300 mA、低压差、CMOS线...

和特点 最大输出电流:300 mA 输入电压范围:2.5 V至5.5 V 高效驱动小负载,100 μA负载时IGND = 75 μA 低关断电流:小于1 μA 极低压差:170 mV(300 mA负载) 初始精度:±1% 线路、负载和温度精度:±2% 具有软启动特性,提供16种固定输出电压选项:0.75 V至3.3 V (ADP1712) 低输出噪声:40 μV均方根值 高PSRR:72 dB @ 1 kHz 仅需2,2uF陶瓷输出电容即可稳定工作 更多详情请查看数据手册产品详情 ADP1712/ADP1713/ADP1714均为低压差线性稳压器,提供5引脚小型TSOT封装,采用2.5 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为300 mA。驱动300 mA负载时压差仅为170 mV;低压差特性不仅改善了效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。这些器件采用新颖的缩放架构,驱动100 μA负载时地电流非常低(75 μA),因而是电池供电便携式设备的理想选择。ADP1712/ADP1713/ADP1714均提供16种固定输出电压选项。ADP1712还提供可调型号产品,允许通过一个外部分压器在0.8 V至5 V范围内调节输出电压。ADP1712固定型号产品可以连接外部电容,对软启动时间进行编程。ADP1713可以连接一个基准电压旁路电容,不仅降低输出...

发表于 2019-02-22 12:20 ? 0次阅读
ADP1714 300 mA、低压差、CMOS线...

ADG702 CMOS、低压、2 Ω、单刀单掷开...

和特点 单电源:1.8 V至5.5 V 导通电阻:2 Ω(典型值) 低导通电阻平坦度 -3 dB带宽:> 200 MHz 轨到轨工作 小型6引脚SOT23和8引脚?SOIC封装 快速开关时间-接通时间 tON: 18 ns- 断开时间tOFF:12 ns 典型功耗:<0.01 μW TTL/CMOS 兼容型产品详情 ADG702是一款单芯片CMOS单刀单掷(SPST)开关。它采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻和低泄漏电流特性,-3 dB带宽可以达到200 MHz以上。该器件可以采用1.8 V至5.5 V单电源供电,非常适合用在电池供电仪表中,以及配合ADI的新一代DAC和ADC使用。 方框图...

发表于 2019-02-22 12:13 ? 0次阅读
ADG702 CMOS、低压、2 Ω、单刀单掷开...

ADG1233 低电容, ±15 V/12 V ...

和特点 1.5 pF 关断电容 0.5 pC电荷注入 电源电压范围:33 V 导通电阻:120 Ω 额定电源电压:±15 V/+12 V 3 V 逻辑兼容输入 轨到轨工作 先开后合式开关动作 16引脚和20引脚TSSOP、4 mm × 4 mm LFCSP封装 典型功耗:<0.03 μW 产品详情 ADG1233和ADG1234均为单芯片iCMOS?模拟开关,分别内置三个/四个独立可选的单刀双掷SPDT开关。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。该器件提供overbar: EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。iCMOS (工业CMOS)是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS(互补金属氧化物半导体)与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33 V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。这些多路复用器具有超低电容和电荷注入特性,因而是要求低突波和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。较快的开关速度及高信号带宽,使这些器件适合视频信号切换应用。iCMOS结构可确保功耗...

发表于 2019-02-22 12:12 ? 0次阅读
ADG1233 低电容, ±15 V/12 V ...

ADG658 3 V/5 V/±5 V、CMOS...

和特点 双电源:±2 V至±6 V 单电源:2 V至12 V 汽车应用温度范围:-40°C至+125°C <0.1 nA漏电流 全信号范围内45 Ω导通电阻 轨到轨开关工作 单通道8:1多路复用器 16引脚LFCSP/TSSOP/QSOP封装 典型功耗:<0.1 μW TTL/CMOS兼容型输入 产品详情 ADG658和ADG659均为低压CMOS模拟多路复用器,分别内置8个单通道和4个差分通道。ADG658根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入(S1–S8)之一切换至公共输出D。ADG659根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。这些器件采用改良工艺设计,具有低功耗和高开关速度特性。这些器件可用作多路复用器或解复用器,具有出色的性能,输入范围可扩展至电源电压范围。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。所有数字输入的逻辑阈值为0.8 V至2.4 V,确保采用+5 V单电源或±5 V双电源供电时能够保证TTL/CMOS的逻辑兼容性。ADG658和ADG659提供16引脚TSSOP/QSOP和16引脚4 mm × 4 mm LFCSP两种封...

发表于 2019-02-22 12:12 ? 21次阅读
ADG658 3 V/5 V/±5 V、CMOS...

AD8606 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CM...

和特点 提供中文数据手册 低失调电压: 65 ?V(最大值) 低输入偏置电流: 1 pA(最大值) 低噪声: 8 nV/√Hz 宽带宽: 10 MHZ 高开环增益: 1000 V/mV 单位增益稳定 单电源供电:2.7 V至5.5 V 5引脚WLCSP封装(单路放大器AD8605),8引脚WLCSP封装(双路放大器AD8606) 产品详情 AD8605、AD8606和AD8608分别是单路、双路和四路、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低失调电压、低输入电压和电流噪声以及宽信号带宽等特性。这些放大器采用ADI公司的DigiTrim?调整专利技术,无需激光调整便可达到出色的精度。低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性组合。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。具体应用包括光学控制环路、便携式和环路供电仪器仪表以及便携式设备的音频放大。AD8605、AD8606和AD8608的额定温度范围为?40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8605单路放大器提供5引脚SOT-23和5引脚WLCSP两种封装。AD8606双路放大器提供8引脚MSOP、8引脚WLSCP和窄体S...

发表于 2019-02-22 12:09 ? 2次阅读
AD8606 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CM...

ADG708 CMOS、低压、单通道8:1多路复...

和特点 单电源:1.8 V至5.5 V 双电源:± 2.5 V 导通电阻:3 Ω 导通电阻平坦度:0.75 Ω 泄漏电流:100 pA 开关时间:14 ns ADG708:单通道8:1多路复用器 ADG709:差分4:1多路复用器 16引脚TSSOP封装 低功耗 TTL/CMOS兼容型输入产品详情 ADG708是一款低压CMOS模拟多路复用器,内置8个单通道。它根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入(S1-S8)之一切换至公共输出D。该器件提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。ADG708具有低功耗和1.8 V至5.5 V的工作电压范围,非常适合电池供电的便携式仪表应用。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。ADG708采用16引脚TSSOP封装。ADG709为4通道差分多路复用器。 方框图...

发表于 2019-02-22 12:08 ? 30次阅读
ADG708 CMOS、低压、单通道8:1多路复...

ADM7172 6.5 V、2 A、超低噪声、高...

和特点 输入电压范围: 2.3 V至6.5 V 最大负载电流: 2 A 低噪声: 5 μV rms,与输出电压无关(100 Hz至100 kHz) 快速瞬态响应: 1.5 μs(1 mA至1.5 A负载阶跃) PSRR:60 dB (100 kHz) 低压差: 172 mV(2 A负载,VOUT = 3 V) 初始精度: -0.5%(最小值),+1%(最大值) 在整个线路、负载与温度范围内的精度:±1.5% 静态电流:IGND = 0.7 mA(空载) 低关断电流: 0.25 ?A(VIN = 5 V时) 使用小型4.7 μF陶瓷输出电容保持稳定 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADM7172是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用2.3 V至6.5 V电源供电,最大输出电流为2 A。 这款高输出电流LDO适用于调节6 V至1.2 V供电的高性能模拟和混合信号电路。 该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,仅需一个4.7 μF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。 对于1 mA至1.5 A负载阶跃而言,负载瞬态响应通常为1.5 μs。ADM7172提供17种固定输出电压选项。 现有库存提供下列电压版本: 1.3 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、4.2 V和5.0 V。根据特殊要求,还可提供下列电...

发表于 2019-02-22 12:04 ? 78次阅读
ADM7172 6.5 V、2 A、超低噪声、高...

ADN4666 3 V、LVDS、四通道、CMO...

和特点 接收器输入引脚提供±8 kV ESD IEC 61000-4-2接触放电保护 转换速率:400 Mbps (200 MHz) 通道间偏斜:100 ps(典型值) 差分偏斜:100 ps(典型值) 传播延迟:3.3 ns(最大值) 3.3 V 电源 关断时为高阻抗输出 欲了解更多特性,请参考数据手册。产品详情 ADN4666是一款四通道、CMOS、低压差分信号(LVDS)线路接收器,提供400 Mbps (200 MHz)以上的数据速率,功耗超低。?????该器件接受低压(典型值350 mV)差分输入信号,并将其转换为单端3 V TTL/ CMOS逻辑电平。???????ADN4666还提供高电平有效和低电平有效使能/禁用输入(EN和EN),用来控制所有四个接收器。这些输入可禁用接收器,将输出切换至高阻抗状态。因此,一个或多个ADN4666器件的输出可以多路复用,将静态功耗降至典型值10 mW。????ADN4666及其配套驱动器ADN4665为高速点对点数据传输提供一种新的解决方案,可以代替射极耦合逻辑(ECL)或正射极耦合逻辑(PECL),功耗则更低。???应用点对点数据传输多分支总线时钟分配网络背板接收器 方框图...

发表于 2019-02-22 12:02 ? 59次阅读
ADN4666 3 V、LVDS、四通道、CMO...

AD9200 10位、20 MSPS、80 mW...

和特点 与AD876引脚兼容 功耗:80 mW (3 V) 工作电压范围:2.7 V至5.5 V 微分非线性:0.5 LSB 省电(休眠)模式 三态输出 超量程指示 内置箝位功能(直流复位) 可调片内基准电压源 IF 欠采样至135 MHz 产品详情 AD9200是一款单芯片、10位、20 MSPS模数转换器(ADC),采用单电源供电,内置一个片内采样保持放大器和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,数据速率达20 MSPS,在整个工作温度范围内保证无失码。AD9200的输入经过设计,使成像和通信系统的开发更加轻松。用户可以选择各种输入范围和偏移,并可通过单端或差分方式驱动输入。采样保持放大器(SHA)既适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,也适合采用最高奈奎斯特速率及更高的频率对单通道输入进行采样。利用片上箝位电路(AD9200ARS、AD9200KST),可以使交流耦合输入信号偏移到预定电平。动态性能极为出色。 AD9200具有一个片上可编程基准电压源。也可以选用外部基准电压源,以满足应用的直流精度与温度漂移要求。 采用一个单时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为标准二进制。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由最高有效位...

发表于 2019-02-22 12:01 ? 49次阅读
AD9200 10位、20 MSPS、80 mW...

豪威科技面向智能手机市场推出新一代1/4”800...

 OV08B传感器为前置和后置摄像头提供全尺寸拍照,超广角和光学变焦的极佳解决方案

发表于 2019-02-22 10:08 ? 1286次阅读
豪威科技面向智能手机市场推出新一代1/4”800...

索尼正在决定招募更多的传感器研发工程师来巩固高端...

根据IC Insights的统计数据,图像传感器市场持续繁荣,年增长速度达到了9%,预计到2022年...

发表于 2019-02-21 14:12 ? 165次阅读
索尼正在决定招募更多的传感器研发工程师来巩固高端...

车载摄像头全景观察及未来预测

计算机视觉是指通过计算机及其相关设备模拟人的视觉系统,通过对采集的图片或视频进行处理以获得相应场景的...

发表于 2019-02-21 10:27 ? 969次阅读
车载摄像头全景观察及未来预测

安全需求推动汽车图像传感器出货量上升

汽车图像传感器的需求估计将在2023年倍增,这些图像传感器出货量的复合年均增长率将达19%,到202...

发表于 2019-02-20 15:51 ? 782次阅读
安全需求推动汽车图像传感器出货量上升

2.5D异构和3D晶圆级堆叠正在重塑封装产业

对于目前的高端市场,市场上最流行的2.5D和3D集成技术为3D堆叠存储TSV,以及异构堆叠TSV中介...

发表于 2019-02-15 10:42 ? 935次阅读
2.5D异构和3D晶圆级堆叠正在重塑封装产业

视觉传感技术的应用及工作原理

视觉传感器具有从一整幅图像捕获光线的数以千计的像素。图像的清晰和细腻程度通常用分辨率来衡量,以像素数...

发表于 2019-02-13 14:32 ? 181次阅读
视觉传感技术的应用及工作原理

LG与英飞凌推出采用前置飞行时间摄像头的LG G...

英飞凌REAL3?图像传感器芯片在即将推出的LG G8ThinQ的前置摄像头中扮演关键角色,LG G...

发表于 2019-02-13 10:03 ? 388次阅读
LG与英飞凌推出采用前置飞行时间摄像头的LG G...

国内图像传感器的未来究竟如何

何为图像传感器?简单来说,图像传感器是一种将光学影像转换成电子信号的设备,主要分为CCD和CMOS两...

发表于 2019-02-12 15:08 ? 275次阅读
国内图像传感器的未来究竟如何

韩国成功开发出基于硅的光学相控阵三维图像传感器L...

基于硅的光学相控阵(OPA)芯片作为使用激光的三维图像传感器LiDAR的下一代一直颇受关注。该芯片基...

发表于 2019-02-11 15:42 ? 197次阅读
韩国成功开发出基于硅的光学相控阵三维图像传感器L...

关于图像传感器的9个知识点

典型图像传感器的核心是CCD单元或标准CMOS单元。CCD和CMOS传感器具有类似的特性,它们被广泛...

发表于 2019-01-29 09:43 ? 2460次阅读
关于图像传感器的9个知识点

三星ISOCELLslim 3T2:像素更高、尺...

1月22日三星电子对外宣布,开发出全球首款0.75吋、两千万像素的图像传感器ISOCELLslim ...

发表于 2019-01-27 09:58 ? 2100次阅读
三星ISOCELLslim 3T2:像素更高、尺...

三星全新最小的CMOS曝光 预计今年第一季度量产

CMOS传感器作为光学的核心,预先决定着其他部件的结构和规格,以及最终成像的质量。而近期在新技术的强...

发表于 2019-01-26 09:34 ? 1429次阅读
三星全新最小的CMOS曝光 预计今年第一季度量产

低功耗高线性度CMOS温度传感器的原理及设计

今天为大家介绍一项国家发明专利——一种低功耗、高线性度CMOS温度传感器。该专利由中国科学院上海高等...

发表于 2019-01-22 11:45 ? 278次阅读
低功耗高线性度CMOS温度传感器的原理及设计

安森美半导体测试汽车成像应用研究

安森美半导体知道成像应用需在具挑战性的条件下工作,且必须在所有时间都运行。因此,我们所有的图像传感器...

发表于 2019-01-22 09:37 ? 2892次阅读
安森美半导体测试汽车成像应用研究

传德淮半导体拖欠供应商货款,多项工程已停止建设

在这一市场和技术趋势下,2016年1月,德淮半导体有限公司(HiDM: Huaian Imaging...

发表于 2019-01-21 09:37 ? 4441次阅读
传德淮半导体拖欠供应商货款,多项工程已停止建设

三星和LG电子深耕自动驾驶车辆图像传感器市场

据外媒报道,韩国三星电子公司已经选择将图像传感器作为其下一代商业项目,地位仅次于半导体存储器。目前,...

发表于 2019-01-20 11:31 ? 813次阅读
三星和LG电子深耕自动驾驶车辆图像传感器市场

2019CES中CMOS图像传感器供应商发布40...

在当前全球AIoT技术大爆发的市场背景下,思特威(SmartSens)作为技术领先的CMOS图像传感...

发表于 2019-01-19 11:34 ? 1366次阅读
2019CES中CMOS图像传感器供应商发布40...

背照式CMOS图像传感器分析

提到背照式CMOS,相信很多朋友首先会联想到智能手机等小型影像记录设备。现在主流的手机的摄像头均采用...

发表于 2019-01-18 16:42 ? 1163次阅读
背照式CMOS图像传感器分析