制造商:ADI/AD
优势和特点
模拟与数字内核电压:1.8 V
串行数据链路、LVDS输出范围缩小
相关双采样器(CDS),增益−3、0、+3、+6 dB
6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
14位、65 MHz模数转换器
具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
完整的片内时序发生器
Precision Timing内核,分辨率为240 ps(65 MHz)
片内3 V水平和RG驱动器
6 mm × 6 mm 84引脚CSP_BGA封装
For more information about the AD9977, contact the CCD Development Group.AD9977 引脚图
AD9977电路图
型号 | 制造商 | 描述 | 购买 |
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AD9977BBCZRL | - | - | 立即购买 |
AD9977BBCZ | - | - | 立即购买 |
近日,原生鸿蒙应用市场发布的“AppGallery Awards 年度影响力应用与游戏”近日隆重揭晓,标志着原生鸿蒙应用市场在用户体验、视觉设计、创新实践等方面迈出了重要一步。 此次年度奖项的评选与发布,依托于AppGallery全新推出的“编辑推荐”机制,即由编辑团队从专业视角精选优质的应用与游戏,并通过故事化内容和杂志化设计,为用户提供个性化的使用指南。 在数字化时代,移动应用市场已成为现代生活的核心组成部分。然而,面对琳琅满目的应用
磁滞损耗和涡流损耗是电磁学领域中两个重要的概念,它们分别描述了在磁性材料和导体中由于电磁场变化而产生的能量损耗。 一、引言 在现代科技领域,电磁学的应用非常广泛,从通信、能源传输到医疗设备等,都离不开电磁学的原理。然而,在这些应用中,磁滞损耗和涡流损耗是两个不可避免的现象,它们会导致能量的损失和效率的降低。因此,了解磁滞损耗和涡流损耗的产生原因,对于提高电磁设备的性能具有重要意义。 二、磁滞损耗 磁滞损耗
NS4893是一款单节锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理芯片。芯片内部集成了充电模块和放电模块,在应用中仅需要极少的外围就可以给客户提供完整的解决方案。芯片带有NTC引脚,可以提供电池温度保护功能。芯片内置多重保护功能,可以有效的保护电池不因异常状态损伤。 NS4893 内置涓流/恒流/恒压三段式充电模式,且支持 0V 电池电压充电。放电模式采用1MHz的同步升压结构,可以更高效为输出提供升压能力。NS4893 采用标准的 SOP8 封装形式。
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9月24日,媒体圈热议起高通可能并购英特尔的传言,这一消息迅速吸引了业界的广泛关注。针对此热点,科技分析领域的权威人物、TECHnalysis Research的创始人鲍勃·奥唐内尔(Bob O’Donnell)发表了他的独到见解。
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