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首页 > 热门关键词 > 美国微芯数字电位芯片
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MCP2561/2FD是一款高速CAN设备,也是一款容错设备,用作CAN协议控制器与物理总线之间的接口。MCP2561/2FD设备为CAN协议控制器提供差分发送和接收能力,并且完全符合ISO - 11898 - 2和ISO - 11898 - 5标准。环路延迟对称性得到保证,以支持CAN FD(灵活数据速率)高达5 Mbps的数据速率。最大传播延迟得到改善,以支持更长的总线长度。通常,CAN系统中的每个节点都必须有一个设备,用于将CAN控制器生成的数字信号转换为适合通过总线电缆传输的信号(差分输出)。它还在CAN控制器和外部源可能在CAN总线上产生的高压尖峰之间提供缓冲。
数据手册
  • 单价:

    ¥10.2276 / 个
MCP47FEB21A3-E/ST 是单通道 12位电压输出非易失性数字转模拟转换器,具有 I²C 。
数据手册
  • 1+

    ¥7
  • 10+

    ¥5.8
  • 30+

    ¥5.14
  • 100+

    ¥4.4
  • 500+

    ¥4.07
  • 1000+

    ¥3.92
  • 订货
  • MCP47FEB21A1-E/ST 是单通道 12位电压输出非易失性数字转模拟转换器,具有 I²C 。
    数据手册
    • 单价:

      ¥13.7052 / 个
    Microchip公司的MTCH1010触摸控制器具备数字输出功能,为各类应用增添防水触摸检测或接近感应功能提供了简便途径。该器件实现了一个具有有源屏蔽功能的电容式传感器。灵敏度、响应时间和过采样可在运行时通过CFG输入引脚进行配置
    • 1+

      ¥8.64
    • 10+

      ¥7.07
    • 30+

      ¥6.21
    • 100+

      ¥5.24
    • 500+

      ¥4.81
    • 1000+

      ¥4.62
  • 订货
  • 完整的DTMF接收器,集成了带通滤波器和数字解码功能。低功耗,支持中央办公室质量,具有电源关闭模式和抑制模式。
    数据手册
    • 100+

      ¥13.75
    • 1000+

      ¥13.23
    • 5000+

      ¥12.96
    • 20000+

      ¥12.69
    Microchip的MGC3X30和MGC3130是基于Microchip专利GestIC 技术的3D手势识别和运动跟踪控制器芯片。它们使用户能够通过自然的手和手指动作输入命令。利用电近场感应原理,MGC3X30包含了开发鲁棒的3D手势输入感应系统所需的所有构建模块。作为低功耗混合信号可配置控制器实现,它们提供了一整套智能功能特性,包括集成信号驱动器、频率自适应输入路径以自动抑制噪声以及数字信号处理单元。Microchip的片上Colibri套件减少了主机的处理需求,降低了系统功耗,从而减少了软件开发工作量,缩短了上市时间。MGC3XXX系列代表了一种独特的解决方案,可以实时提供人手的手势信息。特定的芯片家族成员还增加了位置数据、触摸或多重触摸信息到自由空间手势感应中。MGC3XXX允许在各种行业市场中实现新一代用户界面。
    数据手册
    • 40+

      ¥50.03075
    • 80+

      ¥49.575925
    • 120+

      ¥49.1211
    适用于蓝牙音频应用,具有高性能语音和音频后处理能力的射频认证、完全集成的模块。可使用易于使用的 GUI 配置工具自定义降噪、声学回声消除 (AEC) 和 EQ 滤波。提供多个数字和模拟音频接口,包括立体声麦克风、I²S、线路输入和立体声音频 DAC。支持通过 UART、USB 和空中 (OTA) 轻松进行固件升级。该交钥匙解决方案模块预编程了固件,可实现蓝牙音频播放的即插即用解决方案,以及 A2DP 源/接收器的音频收发器解决方案。可通过配置工具设置 LED 驱动器和其他外设的控制设置。高级开发人员可以使用软件开发工具包 (SDK) 来实现他们的应用。
    • 1+

      ¥147.84
    • 30+

      ¥140.69
  • 订货
  • SG1525A系列脉冲宽度调制器集成电路设计用于提供改进的性能和更低的外部元件数量,适用于各种开关电源设计。内置+5.1V参考电压,初始精度为±1%,输入共模范围包括参考电压,消除了外部电位计和分压电阻的需求。同步输入允许多个单元同步,或单个单元与外部系统时钟同步。内置软启动电路控制软启动电路和输出阶段,提供即时关断和缓慢启动。高可靠性特性包括闩锁功能,防止多次脉冲。
    • 1+

      ¥169.824
    • 10+

      ¥167.04
    • 50+

      ¥160.08
    • 100+

      ¥153.12
    • 200+

      ¥150.336
    MCP47FEB22A3-E/ST 是单通道 12位电压输出非易失性数字转模拟转换器,具有 I²C 。
    数据手册
    • 200+

      ¥24.189
    • 500+

      ¥23.7492
    MCP47FEB22A1-E/ST 是单通道 12位电压输出非易失性数字转模拟转换器,具有 I²C 。
    数据手册
    • 200+

      ¥24.189
    • 500+

      ¥23.7492
    AT42QT1070(QT1070)是一款数字突发模式电荷转移(QT)电容式传感器驱动器。该器件可根据工作模式感应1至7个按键。QT1070具备在各种变化条件下实现稳定感应所需的所有信号处理功能,且输出经过完全去抖处理
    • 单价:

      ¥10.044 / 个
    MCP33151D/41D-10和MCP33151D/41D-05分别是全差分、14位和12位、单通道、1 Msps和500 kSPS的ADC系列器件,具有低功耗和高性能的特点,采用逐次逼近寄存器(SAR)架构。 该器件使用从AVDD到5.1V的外部电压基准(VREF)工作,支持从 -VREF到 +VREF的宽范围输入满量程。基准电压设置与模拟电源电压(AVDD)无关。转换输出可通过易于使用的简单SPI兼容三线接口获得。 该器件需要1.8V的模拟电源电压(AVDD)和1.7V至5.5V的数字I/O接口电源电压(DVIO)。宽数字I/O接口电源(DVIO)范围(1.7 - 5.5V)允许该器件与当前行业中大多数可用的主机设备(主设备)(如PIC32微控制器)接口,而无需使用外部电压电平转换器。 一旦连接所有电源电压,器件将上电并执行自动校准,以最小化失调、增益和线性误差。自动校准在上电后约40 ms进行,在此之后必须确保所有电源完全稳定。器件性能在指定温度范围内保持稳定。但是,当工作环境相对于初始条件发生极端变化(如基准电压变化)时,用户可以随时发送重新校准命令以启动另一次自校准并恢复最佳性能。 当初始上电序列完成后,器件进入低电流输入采集模式(也称为“待机模式”),此时采样电容连接到输入引脚。 在待机期间,大部分内部模拟电路关闭以降低电流消耗。通常,器件在待机期间消耗约1.5 μA电流。在CNVST的上升沿开始新的转换。当转换完成且主机拉低CNVST时,输出数据在SDO上呈现,器件进入待机状态以开始采集下一个输入样本。用户可以在待机期间使用SPI兼容串行时钟将ADC输出数据移出。 ADC系统时钟由内部片上时钟生成,因此转换独立于SPI串行时钟(SCLK)进行。 该器件可用于各种高速、高精度的模数数据转换应用,这些应用需要设计简单、低功耗且无输出延迟。 该器件符合AEC-Q100汽车应用标准,工作温度范围扩展至 -40°C至 +125°C。可用的封装选项包括无铅的3 mm x 3 mm小型TDFN-10和MSOP-10。
    数据手册
    • 单价:

      ¥10.3248 / 个
    MCP3561/2/4/R是低噪声24位ΔΣ模拟到数字转换器(ADC),具有两个单端或一个差分输入通道和可编程数据速率高达153.6kSPS。
    数据手册
    • 1+

      ¥31.94
    • 10+

      ¥31.2
    • 30+

      ¥30.7
    • 74+

      ¥30.2
  • 订货
  • KSZ9031MNx 是一款完全集成的三速(10BASE-T/100BASE-Tx/1000BASE-T)以太网物理层收发器,用于在标准 CAT-5 无屏蔽双绞线 (UTP) 电缆上传输和接收数据。KSZ9031MNx 提供行业标准的 GMII/MII(千兆介质独立接口/介质独立接口),用于连接千兆以太网处理器和交换机中的 GMII/MII MAC,以 1000 Mbps 或 10/100 Mbps 的速度传输数据。KSZ9031MNx 通过使用片上终止电阻来实现四个差分对,并通过集成 LDO 控制器来驱动低成本 MOSFET 以提供 1.2V 核心,从而降低板材成本并简化板材布局。KSZ9031MNx 提供诊断功能,以方便在生产测试和产品部署中进行系统启动和调试。 参数 NAND 树支持可检测 KSZ9031MNx I/O 和板之间的故障。 LinkMD 基于 TDR 的电缆诊断可识别有故障的铜电缆。 远程和本地环回功能可验证模拟和数字数据路径。KSZ9031MNx 采用 64 引脚无铅 QFN 封装。
    数据手册
    • 520+

      ¥44
    • 520+

      ¥42.8
    USB5806C 集线器是一款低功耗、OEM可配置的USB 3.1 Gen 1集线器控制器,具有6个下行端口和适用于嵌入式USB应用的高级功能。USB5806C完全符合通用串行总线修订版3.1规范和USB 2.0链路电源管理附录。它支持所有启用的下行端口上的5 Gbps超高速(SS)、480 Mbps高速(HS)、12 Mbps全速(FS)和1.5 Mbps低速(LS)USB下行设备。传统的USB速度(HS/FS/LS)通过专用的USB 2.0集线器控制器支持,这是微芯五代集线器控制器设计和经验的结晶,确保了经过验证的可靠性、互操作性和设备兼容性。超高速集线器控制器与USB 2.0集线器控制器并行工作,将5 Gbps SS数据传输与较慢的USB 2.0流量引起的瓶颈解耦。集线器功能控制器使OEM能够使用“配置带”来配置他们的系统。这些带简化了配置过程,为USB 3.1 Gen 1端口和GPIO分配默认值。OEM可以在启动时禁用端口、启用电池充电,并定义GPIO功能作为默认分配,从而消除了对外部SPI ROM或OTP的需求。下行电池充电通过集成的电池充电检测电路支持,该电路支持USB-IF电池充电(BC1.2)检测方法以及大多数苹果设备。USB5806C提供电池充电握手,并支持以下USB-IF BC1.2充电配置文件:DCP(专用充电端口)、CDP(充电下行端口)、SDP(标准下行端口)以及通过SMBus或OTP加载的自定义配置文件。此外,USB5806C还包括许多强大而独特的功能,例如:- 集线器功能控制器,提供一个内部USB设备,专门用于作为USB到I2C/UART/SPI/GPIO接口,允许通过USB接口监控、控制或配置外部电路或设备。- FlexConnect,提供灵活的连接选项。USB5806C的一个下行端口可以重新配置为上行端口,允许主控设备控制集线器上的其他设备。- PortSwap,为USB差分对引脚位置添加每端口可编程性,允许直接对齐USB信号(D+/D-)到连接器,以避免PCB上USB差分信号的不均匀走线长度或交叉。- PHYBoost,在下行端口收发器中提供可编程级别的高速USB信号驱动强度,试图在受损的系统环境中恢复USB信号完整性。- VariSense,控制USB接收灵敏度,允许编程级别的USB信号接收灵敏度,使得在次优系统环境中也能运行,例如使用内置USB电缆时。- Port Split,允许下游端口5和6的USB3.1 Gen1和USB2.0部分独立操作,并在特殊应用中并行枚举两个单独的设备。- USB Power Delivery Billboard Device,当电源传输替代模式协商失败时,允许内部设备枚举为Billboard类设备,暂时枚举到主机PC,由外部电源传输控制器发出的数字信号指示故障发生。USB5806C可以通过内部默认设置进行配置。通过外部SPI ROM或OTP ROM支持自定义OEM配置。所有端口控制信号引脚都在固件控制下,以实现最大的操作灵活性,并可用作GPIO供客户特定用途。USB5806C提供商业(0℃至+70℃)和工业(-40℃至+85℃)温度范围版本。
    数据手册
    • 168+

      ¥70.092
    • 168+

      ¥68.8176
    AT42QT1012(QT1012)是一款单按键器件,具有触摸开启/触摸关闭(切换)输出功能,且具备可编程自动关闭能力。该器件是一款具备电源管理功能的单通道切换模式QTouch®触摸传感器IC。QT1012采用了专门为触摸控制设计的数字突发模式电荷转移传感器,还拥有一项独特的“绿色”功能——超时功能,可在延时后关闭电源
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    • 单价:

      ¥6.0804 / 个
    MCP4901: 8位电压输出DAC; MCP4911: 10位电压输出DAC; MCP4921: 12位电压输出DAC。这些设备具有单通道8位、10位和12位缓冲电压输出数字到模拟转换器,支持SPI。
    数据手册
    • 单价:

      ¥9.3528 / 个
    KSZ8081RNA/RND是用于通过标准CAT-5非屏蔽双绞线(UTP)电缆传输和接收数据的10BASE-T/100BASE-Tx以太网物理层收发器。它是一种高度集成的PHY解决方案,通过使用片上终止电阻用于差分对,以及集成低噪声稳压器为1.2V核心供电,并通过提供1.8V、2.5V或3.3V数字I/O接口支持来降低板材成本并简化板材布局。KSZ8081RNA/RND提供简化媒体独立接口(RMII),用于直接连接到以太网处理器和交换机中符合RMII规范的MAC。作为上电默认设置,KSZ8081RNA使用25 MHz晶振生成所有必需的时钟,包括为MAC提供的50 MHz RMII参考时钟输出。KSZ8081RND是上电默认设置时接收50 MHz RMII参考时钟的版本。为了便于系统启动和生产测试以及产品部署中的调试,参数NAND树支持可实现KSZ8081RNA/RND I/O与板之间的故障检测。LinkMD 基于TDR的电缆诊断可识别有故障的铜电缆。KSZ8081RNA和KSZ8081RND有24引脚无铅QFN封装。
    数据手册
    • 单价:

      ¥9.558 / 个
    低功耗、高性能的单片CMOS3-1/2位模数转换器,集成了模拟和数字电路,可减少外部组件数量。
    数据手册
    • 1+

      ¥17.82
    • 10+

      ¥17.43
    • 30+

      ¥17.17
    • 100+

      ¥16.92
  • 订货
  • MCP33151/41 - 10和MCP33151/41 - 05分别是单端、14位和12位、单通道的1 Msps和500 kSPS ADC系列器件,具有低功耗和高性能特点,采用逐次逼近寄存器(SAR)架构。 该器件使用从AV_DD到5.1V的外部电压基准(V_REF)工作,支持从0V到V_REF的宽范围输入满量程。基准电压设置独立于模拟电源电压(AV_DD),且高于AVDD。转换输出可通过易于使用的简单SPI兼容三线接口获取。 该器件需要1.8V的模拟电源电压(AV_DD)和1.7V至5.5V的数字I/O接口电源电压(DV_10)。宽范围的数字I/O接口电源(DV_10)(1.7V - 5.5V)使该器件无需使用外部电压电平转换器,即可与当前行业中大多数可用的主机设备(主设备)(如PIC32微控制器)接口。 一旦所有电源电压连接好,器件将上电并进行自动校准,以最小化失调、增益和线性误差。自动校准在上电后约40 ms进行,此时必须确保所有电源完全稳定。在指定的温度范围内,器件性能保持稳定。然而,当工作环境相对于初始条件发生极端变化(如基准电压)时(例如,在初始上电序列期间基准电压未完全稳定),用户可随时发送重新校准命令,启动另一次自校准以恢复最佳性能。 初始上电序列完成后,器件进入低电流输入采集模式,此时采样电容连接到输入引脚。此模式称为待机模式。 在待机模式下,大部分内部模拟电路关闭,以降低电流消耗。通常,器件在待机期间的电流消耗约为1.5 μA。在CNVST的上升沿开始新的转换。当转换完成且主机拉低CNVST时,输出数据将显示在SDO上,器件进入待机模式,开始采集下一个输入样本。用户可在待机期间使用SPI兼容的串行时钟读取ADC输出数据。 ADC系统时钟由内部片上时钟生成,因此转换独立于SPI串行时钟(SCLK)进行。 该器件可用于各种需要设计简单、低功耗且无输出延迟的高速、高精度模数数据转换应用。 该器件符合AEC - Q100汽车应用标准,工作温度范围扩展至 - 40°C至 + 125°C。可用的封装选项有无铅TDFN - 10和MSOP - 10。
    数据手册
    • 单价:

      ¥10.3248 / 个
    MCP3426、MCP3427和MCP3428器件(MCP3426/7/8)是MCP342X系列中的低噪声、高精度16位ΔΣ模数(ΔΣ A/D)转换器。这些器件可将模拟输入转换为分辨率高达16位的数字代码。MCP3426和MCP3427器件有两个差分输入通道,而MCP3428有四个差分输入通道。除了输入通道数量和I²C地址位选择选项不同外,这三款器件的所有电气特性均相同。这些器件可根据用户通过两线I²C串行接口控制的配置位设置,以每秒15(16位模式)、60(14位模式)或240(12位模式)个样本的速率输出模数转换结果。在每次转换期间,器件会自动校准失调和增益误差。这可在温度变化和电源波动的情况下,提供连续且准确的转换结果。该器件内置2.048V参考电压,可实现±2.048V的差分输入范围(满量程范围 = 4.096/PGA)。用户可通过配置寄存器位选择内置可编程增益放大器(PGA)的增益(增益为x1、x2、x4或x8)。这使得MCP3426/7/8器件能够以高分辨率转换非常微弱的输入信号。MCP3426/7/8器件有两种转换模式:(a)单次转换模式和(b)连续转换模式。在单次转换模式下,器件完成一次转换后会自动进入低电流待机(关断)模式,直到接收到另一个转换命令。这可在空闲期间大幅降低电流消耗。在连续转换模式下,器件会以配置的转换速度持续进行转换,并使用最新的转换数据更新其输出缓冲区。这些器件采用2.7V至5.5V单电源供电,并具有两线I²C兼容串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)或高速(3.4 MHz)模式。MCP3427和MCP3428的I²C地址位可通过两个外部I²C地址选择引脚(Adr0和Adr1)进行选择。用户可将这两个地址选择引脚连接到VDD、VSS或浮空,从而将器件配置为八个可用地址之一。MCP3426的I²C地址位在生产时已在工厂进行编程。MCP3426提供8引脚SOIC、DFN和MSOP封装。MCP3427提供10引脚DFN和MSOP封装。MCP3428提供14引脚SOIC和TSSOP封装。
    数据手册
    • 1+

      ¥21.14
    • 10+

      ¥20.66
    • 30+

      ¥20.35
    • 100+

      ¥20.03
  • 订货
  • 低温度漂移内部参考:3-1/2位CMOS模数转换器,包含构建0.05%分辨率测量系统所需的所有有源组件。集成七段解码器、极性和数字驱动器、电压参考和时钟电路。
    数据手册
    • 1+

      ¥25.75
    • 10+

      ¥22.03
    • 30+

      ¥19.83
    • 100+

      ¥17.6
    • 500+

      ¥16.57
    • 900+

      ¥16.1
  • 订货
  • 低温度漂移内部参考:3-1/2位CMOS模数转换器,包含构建0.05%分辨率测量系统所需的所有有源组件。集成七段解码器、极性和数字驱动器、电压参考和时钟电路。
    数据手册
    • 单价:

      ¥42.66 / 个
    MCP33151/41 - 10和MCP33151/41 - 05分别是单端、14位和12位、单通道的1 Msps和500 kSPS ADC系列器件,具有低功耗和高性能特点,采用逐次逼近寄存器(SAR)架构。 该器件使用从AV_DD到5.1V的外部电压基准(V_REF)工作,支持从0V到V_REF的宽范围输入满量程。基准电压设置独立于模拟电源电压(AV_DD),且高于AVDD。转换输出可通过易于使用的简单SPI兼容三线接口获取。 该器件需要1.8V的模拟电源电压(AV_DD)和1.7V至5.5V的数字I/O接口电源电压(DV_10)。宽范围的数字I/O接口电源(DV_10)(1.7V - 5.5V)使该器件无需使用外部电压电平转换器,即可与当前行业中大多数可用的主机设备(主设备)(如PIC32微控制器)接口。 一旦所有电源电压连接好,器件将上电并进行自动校准,以最小化失调、增益和线性误差。自动校准在上电后约40 ms进行,此时必须确保所有电源完全稳定。在指定的温度范围内,器件性能保持稳定。然而,当工作环境相对于初始条件发生极端变化(如基准电压)时(例如,在初始上电序列期间基准电压未完全稳定),用户可随时发送重新校准命令,启动另一次自校准以恢复最佳性能。 初始上电序列完成后,器件进入低电流输入采集模式,此时采样电容连接到输入引脚。此模式称为待机模式。 在待机模式下,大部分内部模拟电路关闭,以降低电流消耗。通常,器件在待机期间的电流消耗约为1.5 μA。在CNVST的上升沿开始新的转换。当转换完成且主机拉低CNVST时,输出数据将显示在SDO上,器件进入待机模式,开始采集下一个输入样本。用户可在待机期间使用SPI兼容的串行时钟读取ADC输出数据。 ADC系统时钟由内部片上时钟生成,因此转换独立于SPI串行时钟(SCLK)进行。 该器件可用于各种需要设计简单、低功耗且无输出延迟的高速、高精度模数数据转换应用。 该器件符合AEC - Q100汽车应用标准,工作温度范围扩展至 - 40°C至 + 125°C。可用的封装选项有无铅TDFN - 10和MSOP - 10。
    数据手册
    • 单价:

      ¥12.744 / 个
    MCP73811/2器件是线性充电管理控制器,专为空间受限和对成本敏感的应用而设计。MCP73811/2为单节锂离子或锂聚合物电池提供特定的充电算法,以在尽可能短的充电时间内实现最佳容量。凭借其小巧的物理尺寸和较少的外部元件需求,MCP73811/2非常适合便携式应用。对于通过USB端口充电的应用,MCP73811符合所有USB电源总线规范。 MCP73811/2采用恒流/恒压充电算法。恒压调节固定在4.20V,调节精度为±1%。对于MCP73811,通过PROG输入上的数字输入信号,可将恒流值选择为85 mA(低功率USB端口)或450 mA(高功率USB端口)。对于MCP73812,恒流值由一个外部电阻设置。在高功率或高环境温度条件下,MCP73811/2会根据芯片温度限制充电电流。这种热调节在保证器件可靠性的同时,优化了充电周期时间。 MCP73811/2在-40°C至+85°C的环境温度范围内完全符合规格要求。MCP73811/2采用5引脚SOT - 23封装。
    数据手册
    • 100+

      ¥3.4908
    • 500+

      ¥3.164
    • 1000+

      ¥3.08448
    • 3000+

      ¥2.9513
    MCP2561/2FD是一款高速CAN设备,也是一款容错设备,用作CAN协议控制器与物理总线之间的接口。MCP2561/2FD设备为CAN协议控制器提供差分发送和接收能力,并且完全符合ISO - 11898 - 2和ISO - 11898 - 5标准。环路延迟对称性得到保证,以支持CAN FD(灵活数据速率)高达5 Mbps的数据速率。最大传播延迟得到改善,以支持更长的总线长度。通常,CAN系统中的每个节点都必须有一个设备,用于将CAN控制器生成的数字信号转换为适合通过总线电缆传输的信号(差分输出)。它还在CAN控制器和外部源可能在CAN总线上产生的高压尖峰之间提供缓冲。
    数据手册
    • 单价:

      ¥10.2276 / 个
    特性:具有基于硬件的安全密钥存储功能的加密协处理器。最多可保护存储16个密钥、证书或数据。硬件支持非对称签名、验证和密钥协商。ECDSA:FIPS186-3椭圆曲线数字签名。应用:IoT网络端点密钥管理与交换。小消息和个人身份信息(PII)数据加密
    • 1+

      ¥11.96
    • 10+

      ¥10.03
    • 30+

      ¥8.83
    • 100+

      ¥7.59
    • 500+

      ¥7.03
    • 1000+

      ¥6.79
  • 订货
  • MCP33151/41 - 10和MCP33151/41 - 05分别是单端、14位和12位、单通道的1 Msps和500 kSPS ADC系列器件,具有低功耗和高性能特点,采用逐次逼近寄存器(SAR)架构。 该器件使用从AV_DD到5.1V的外部电压基准(V_REF)工作,支持从0V到V_REF的宽范围输入满量程。基准电压设置独立于模拟电源电压(AV_DD),且高于AVDD。转换输出可通过易于使用的简单SPI兼容三线接口获取。 该器件需要1.8V的模拟电源电压(AV_DD)和1.7V至5.5V的数字I/O接口电源电压(DV_10)。宽范围的数字I/O接口电源(DV_10)(1.7V - 5.5V)使该器件无需使用外部电压电平转换器,即可与当前行业中大多数可用的主机设备(主设备)(如PIC32微控制器)接口。 一旦所有电源电压连接好,器件将上电并进行自动校准,以最小化失调、增益和线性误差。自动校准在上电后约40 ms进行,此时必须确保所有电源完全稳定。在指定的温度范围内,器件性能保持稳定。然而,当工作环境相对于初始条件发生极端变化(如基准电压)时(例如,在初始上电序列期间基准电压未完全稳定),用户可随时发送重新校准命令,启动另一次自校准以恢复最佳性能。 初始上电序列完成后,器件进入低电流输入采集模式,此时采样电容连接到输入引脚。此模式称为待机模式。 在待机模式下,大部分内部模拟电路关闭,以降低电流消耗。通常,器件在待机期间的电流消耗约为1.5 μA。在CNVST的上升沿开始新的转换。当转换完成且主机拉低CNVST时,输出数据将显示在SDO上,器件进入待机模式,开始采集下一个输入样本。用户可在待机期间使用SPI兼容的串行时钟读取ADC输出数据。 ADC系统时钟由内部片上时钟生成,因此转换独立于SPI串行时钟(SCLK)进行。 该器件可用于各种需要设计简单、低功耗且无输出延迟的高速、高精度模数数据转换应用。 该器件符合AEC - Q100汽车应用标准,工作温度范围扩展至 - 40°C至 + 125°C。可用的封装选项有无铅TDFN - 10和MSOP - 10。
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    • 1+

      ¥38.88
    • 10+

      ¥33.45
    • 30+

      ¥30.14
    • 100+

      ¥27.37
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  • 低温度漂移内部参考:3-1/2位CMOS模数转换器,包含构建0.05%分辨率测量系统所需的所有有源组件。集成七段解码器、极性和数字驱动器、电压参考和时钟电路。
    数据手册
    • 单价:

      ¥88.1172 / 个
    低温度漂移内部参考:3-1/2位CMOS模数转换器,包含构建0.05%分辨率测量系统所需的所有有源组件。集成七段解码器、极性和数字驱动器、电压参考和时钟电路。
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