制造商:ADI/AD
优势和特点
低输入电压噪声:1.2 nV/√Hz
低共模输出:0.9 V(单电源)
极低谐波失真−104 dBc HD2 (10 MHz)−79 dBc HD2 (70 MHz)−73 dBc HD2 (100 MHz)−101 dBc HD3 (10 MHz)−82 dBc HD3 (70 MHz)−75 dBc HD3 (100 MHz)
高速−3 dB带宽:1.35 GHz (G = 1)压摆率:3400 V/μs(25%至75%)0.1 dB 增益平坦度:380 MHz快速过驱恢复:1.5 ns
失调电压:0.5 mV(典型值)
外部可调增益
差分转差分或单端转差分工作
欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADA4930-1/ADA4930-2 是超低噪声、低失真、高速差分放大器,非常适合驱动分辨率最高14位、DC至70 MHz的1.8 V高性能ADC。可调输出共模电平使ADA4930-1/ADA4930-2能够与ADC的输入相匹配。内部共模反馈环路可提供出色的输出平衡,抑制偶数阶谐波失真产物,并提供直流电平转换功能。对于ADA4930-1/ADA4930-2,利用由4个电阻组成的简单外部反馈网络便可轻松实现差分增益配置,反馈网络决定放大器的闭环增益。
ADA4930-1/ADA4930-2采用ADI公司的专有硅-锗(SiGe)互补双极性工艺制造,可实现极低的失真水平,输入电压噪声仅为1.2 nV/√Hz。
低直流失调和出色的动态性能使得ADA4930-1/ADA4930-2特别适合各种数据采集与信号处理应用。ADA4930-1采用3 mm × 3 mm 16引脚无铅LFCSP封装,ADA4930-2采用4 mm × 4 mm 24引脚无铅LFCSP封装。引脚排列经过优化,有助于印刷电路板(PCB)布局布线,并且使失真最小。两款器件的额定工作温度范围均为−40°C至+105°C,电源电压为3.3 V或5 V。
ADC 驱动器
单端转差分转换器
中频和基带增益模块
差分缓冲器
线路驱动器
ADA4930-2电路图
型号 | 制造商 | 描述 | 购买 |
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ADA4930-2YCPZ-RL | - | - | 立即购买 |
ADA4930-2YCPZ-R7 | - | - | 立即购买 |
ADA4930-2YCPZ-R2 | - | - | 立即购买 |
单精度浮点运算性能是显卡一项重要的指标,很多计算都是使用单精度来完成的。从测试结果来看 RTX 5000 Ada 的性能达到了 63.1T,而 RTX A5000 只有 30.5T。由此, RTX 5000 Ada 单精度浮点运算的性能是 RTX A5000 的 2.07 倍。
本视频介绍ADI最新轨到轨输入/输出放大器ADA4096-2,并演示如何利用它独特的输入电压保护功能来解决运算放大器输入过压保护问题。
ADA4077-2,由于其低失调,低漂移等特性,非常适用于传感器的信号调理放大。
问:ADA4350可写不可读是怎么回事,如何实现串口读写?
ADA4940-1/ADA4940-2是低噪声、低失真、超低功耗的差分放大器,非常适合驱动分辨率最高为18位、DC至1 MHz的低功耗、高分辨率、高性能SAR型和Σ-Δ型模数转换器(ADC),静态电流仅1.25 mA。
我还觉得对光线追踪的关注掩盖了 Nvidia 工程师为提高其他领域的性能所做的工作。在本文中,我们将使用一组正在进行的微基准测试来研究 Nvidia 的 Ada Lovelace 架构。
Ada 是一种强类型语言,是开发高可靠性程序的自然选择。一些语言,如C,擅长低级编程,但不能解决其他挑战 - 正如我之前的博客所介绍的那样。您需要为工作选择合适的工具。与其对每个问题使用一种语言或一种工具,不如为工程师提供多种选择来开发高可靠性软件——这正是 Ada 的亮点。
Ada 和 SPARK 方法的独特之处在于它集成了软件规范、实现和验证,提供了一种以现代系统所需的完整性级别生产软件的经济高效的方法。医疗、汽车和工业物联网 (IIoT) 等行业一直在寻找传统 C 语言开发的替代方案,Ada 和 SPARK 提供了经过验证的解决方案。
ADM705 | AD8114 | ADUM6000 | AD7960 |
AT91SAM7S64 | AIS326DQ | AD9223 | ADM2209E |
AD8504 | AD8310ARMZ | AD8652 | AD8354 |
AD5304 | ADP1853 | AD7808 | at45db321e-shf |
AD5663R | ADM3072E | AD9511 | ADXL356 |