优势和特点
1.8 V逻辑兼容
低毛刺:0.5 nV-s
低漂移2.5 V基准电压源:2 ppm/°C(典型值)
增益误差:±0.1% FSR(最大值)
复位到零电平或中间电平(RSTSEL引脚)
失调误差:±1.5 mV(最大值)
小型封装:3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP
带回读或菊花链的50 MHz SPI
总不可调整误差(TUE):±0.1% FSR(最大值)
欲了解更多特性,请参考数据手册
用户可选增益:1或2(GAIN引脚)
高驱动能力:20 mA,0.5 V(供电轨)
产品详情
AD5313R属于nanoDAC® 系列,是一款低功耗、双通道、10位缓冲电压输出DAC。该器件内置2.5 V、2 ppm/˚C内部基准电压源(默认使能)和增益选择引脚,满量程输出为2.5 V(增益=1)或5 V(增益=2)。它采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,并具有小于0.1% FSR的增益误差和1.5 mV的失调误差性能。该器件提供3 mm × 3 mm LFCSP和TSSOP封装。AD5313R还内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚,确保DAC输出上电至零电平或中量程,直到执行一次有效的写操作为止。此外所有器件均具有各通道独立掉电特性,在掉电模式下,器件在3 V时的功耗降至4 μA。
AD5313R采用多功能SPI接口,时钟速率最高达50 MHz,并均包含一个为1.8 V/3 V/5 V逻辑电源准备的VLOGIC引脚。
产品特色出色的直流性能:总不可调整误差:±0.1% FSR(最大值)
低漂移2.5 V片内基准电压源:典型温度系数为2 ppm/°C
小型封装:3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP或16引脚TSSOP
应用光收发器
基站功率放大器
过程控制(PLC I/O卡)
工业自动化
数据采集系统
AD5313R电路图
AD5313R电路图
AD5313R 引脚图
AD5313R 引脚图
型号 | 制造商 | 描述 | 购买 |
---|---|---|---|
AD5313RBRUZ | Amphenol RF Division | CONN QMA JACK R/A 50 OHM PCB | 立即购买 |
AD5313RBCPZ-RL7 | Yageo | 排阻/电阻网络 RA_0603X4 3.3KΩ ±5% ±200ppm/℃ | 立即购买 |
AD5313RBRUZ-RL7 | ROHM | 排阻/电阻网络 RA_1206X4 100KΩ ±5% ±200ppm/℃ | 立即购买 |
绝缘电阻测试仪,也被称为Insulation Resistance Tester,是一种用于测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等设备绝缘电阻的专用仪器。
近日,Nexperia(安世半导体)宣布了2023年的财务业绩,包括其关键汽车细分市场的强劲增长以及研发投资的增加。
行业背景 随着全球人口不断增长,粮食需求也在持续上升。与此同时,气候变化、土地资源紧张等因素给农业生产带来了巨大挑战。当前,物联网、大数据、云计算、智能装备、遥感监测、人工智能等现代信息技术与农业产业正在深度融合,并取得了显著成果。 据统计,2022年全国农业生产信息化率达到27.6%,较上年增长了2.2个百分点,以智慧大棚为代表的物联网模型已应用到农业发展的各领域各环节,助力构建智能、高效、精准的农业管理模式,为农
上海2024年4月28日 /美通社/ -- 申克CAB708测量系统又一次升级。这次升级结合了当下最新的IT科技和平衡技术,是一款高性能能版测量系统,主要用于高精度测量的通用工业领域。 CAB708 的主要特点和功能 触屏操控 专门为触屏操控而开发的系统界面,无需键盘和鼠标,直接用手指进行点选操作。 菜单结构清晰易懂,方便操作者进行快速设置和连续作业。 平衡公差自动计算 & 进公差显示 用户可以自定义平衡公差,也可以通过系统,按照ISO标准,
老化的社会基础设施以及基础设施维护、监控和更新成本的飙升被认为是国家和社区面临的严重社会问题,在有着高度城市化的国家尤为明显。在这样的环境和认识推动下,利用传感器监测结构健康的技术需求的日益增长。在这样的风潮中,许多企业都在推出属于自己的产品,但是结果都差强人意。在2019年,耕耘加速度计数年的爱普生(EPSON),推出了两款新的高性能加速器M-A552AC
耐压测试仪是一种用于检验电气设备绝缘性能的电气测试仪器。它通过对设备施加一个高于正常工作电压的高电压,以检测设备的绝缘结构是否能够承受这种过电压而不发生击穿。
SyterKit是一个纯裸机框架,可以用于TinyVision或者v851se/v851s/v853等芯片的开发板,SyterKit使用CMake作为构建系统构建,支持多种应用与多种外设驱动。
最近项目需要用到差分信号传输,于是看了一下FPGA上差分信号的使用。Xilinx FPGA中,主要通过原语实现差分信号的收发:OBUFDS(差分输出BUF),IBUFDS(差分输入BUF)。
ADuM4121 | AD7858 | AR1100BRD | ADP5040 |
AD8338 | ADS8342 | ADXL151 | AD5689R |
ADL5544 | ADAS1128 | AD7920 | ADUM5200 |
ATMEGA32A-16AU | ADR431 | ADR4530 | AD574A |
AD6645-MIL | AD1877 | ATMEGA169PA-AU | ADP2370 |