制造商:ADI/AD
优势和特点
压控增益范围:0dB至80dB
增益为40dB时,电源电流为3 mA
工作频率范围:低频(LF)至18 MHz
电源电压范围:3.0 V至5.0 V
低噪声:4.5 nV/√Hz在80dB增益
全差分信号路径
失调校正(失调零点)功能
1.5 V内部基准电压源
16引脚LFCSP
自动增益控制功能
对高动态范围信号具有宽增益范围
产品详情
AD8338是一款可变增益放大器(VGA),适合要求全差分信号路径、低功耗、低噪声和在LF至18MHz频段内具有精确定义增益的应用。如果需要的话,该器件也可以采用单端信号源工作。
基本增益函数为线性dB,标称增益范围为0 dB至80 dB;标称增益范围与增益引脚上0.1V至1.1V的控制电压相对应。增益范围可以通过直接连接至内部求和结点的INPD和INMD引脚进行上下调节。例如,如果将一个47 Ω的电阻施加于INPD和INMD引脚上,增益范围设定为20 dB至100 dB,并且折合到输入端的噪声电平为1.5 nV√Hz。
AD8338包含额外的电路来实现失调校正和自动增益控制(AGC)功能。直流失调电压通过表现为高通滤波器的失调校正电路来消除。高通滤波器的转折频率由一个外部电阻设置。AGC功能可以改变AD8338的增益来维持恒定的均方根输出电压。用户施加的电压控制目标输出均方根电压。用户在DETO引脚施加的接地电容则控制AGC电路的响应时间。
AD8338还允许用户访问内部求和结点,籍此提供额外的多功能性。只需几个分立器件,用户就可以自定义该器件的增益、带宽、输入阻抗及噪声性能,以满足自身应用的需求。
AD8338采用3.0V至5.0V的单电源供电,能效极高,仅消耗低至3mA的静态电流。AD8338采用符合RoHS标准的3 mm 3 mm、16引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40℃至+85工业温度范围。
应用电感遥测系统前端
超声信号接收器
用于驱动ADC的信号压缩
AGC放大器
AD8338电路图
AD8338 封装图
型号 | 制造商 | 描述 | 购买 |
---|---|---|---|
AD8338ACPZ-RL | - | - | 立即购买 |
AD8338ACPZ-R7 | - | - | 立即购买 |
国芯思辰,国产芯片替代
在本快速入门指南中,您将学习如何将按钮连接到Arduino板,并根据按钮是否被按下来读取HIGH或LOW。您将使用电路板上随附的发光二极管 (LED)通过按钮打开和关闭,以便验证按钮按下代码是否正常工作。
当BGA封装的焊盘间距小而无法出线时,需设计盘中孔,将孔打在焊盘上面,从内层走线或底层走线,这时的盘中孔需要树脂塞孔电镀填平,如果盘中孔不采取树脂塞孔工艺,焊接时会导致焊接不良,因为焊盘中间有孔焊接面积少,并且孔内还会漏锡。
ZGC是如何设计怎么达到这个目标的呢?本文将从ZGC算法的关键特性入手,通过分析ZGC周期处理过程来理解这些特性,探索ZGC设计思想。
原文标题:倒计时1天 | 2023世界人工智能大会即将启幕 文章出处:【微信公众号:软通动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
验证高压放大器的性能好坏,就需要考虑一系列关键指标和测试方法。这些指标包括频率响应、增益、失真、输出功率、噪声以及稳定性等,使我们能够全面评估放大器的性能和质量。下面将介绍如何验证高压放大器的性能,并针对不同指标提供相关的测试方法。
什么是devmem? 在Linux系统,如果我们想要访问某个寄存器,就需要写一个驱动程序,在驱动中映射寄存器地址,转为虚拟地址后就可以访问。 但有时候,我们只是单纯想知道某个寄存器的值,不想这么麻烦,怎么办呢? Linux早就想到这一点了,于是提供了一个工具devmem,通过devmem就可以直接读写寄存器, devmem是一个命令,在shell中输入devmem命令就可以非常方便的读写寄存器。 如何使用devmem? devmem命令格式: Usage: devmem ADDRESS [WIDTH [VALUE]] Read / write from
固体硫化物电解液(SSSEs)与锂负极和氧化物正极的结合可以使全固态金属锂电池(ASSLMB)的能量密度成倍增加。
ADA4691-2 | AD5426 | ADS7828-Q1 | AD8210 |
AD8319 | ADUCM310 | ADP3654 | AD9850 |
AD8618 | AD9726 | ADXL326 | AD7402 |
AD7452 | AX-SFUS | ADG465 | AD7661 |
ADL5353 | AD7278 | ADUM5010 | ADA4431-1 |