制造商:ADI/AD
优势和特点
类似变压器的平衡输出
将10 V RMS驱动至600 Ω负载
驱动大容性负载和长导线时性能稳定
低失真0.006%(典型值,20 Hz–20 kHz,10 V RMS驱动至600 Ω负载)
高压摆率15 V/µs(典型值)
低增益误差(差分或单端);0.7%(典型值)
输出短路保护
提供节省空间的8引脚Mini-DIP封装
低成本
产品详情
SSM2142是一款集成式差分输出缓冲放大器,可将单端输入信号转换为具有高输出驱动能力的一对平衡输出信号。该器件采用低噪声热匹配薄膜电阻和高压摆率放大器,可以消除电源线路“嗡嗡”声、RF干扰、压降以及长音频电缆线路经常遇到的其它外来噪声,从而有助于保持音频系统的声波品质。通过对片上电阻进行激光调整,可实现出色的共模噪声抑制和失调误差性能,确保该器件具有高增益精度。精心设计的输出级能够驱动难以驱动的负载,即使是极长的电缆或低至600 Ω的负载,也能提供低失真性能,并且在各种工作条件下均保持稳定。
SSM2142采用交叉耦合的电子平衡拓扑结构,能够模拟针对线路驱动的完全平衡变压器解决方案性能。不过,SSM2142与变压器相比,失真更低,占用电路板空间少得多,而且能以更少的器件实现与前者相当的共模抑制性能。
SSM2142与差分接收器SSM2141串联使用,可针对长电缆上的音频信号驱动与接收应用建立一个完整、可靠的解决方案。SSM2141在60 Hz时的输入共模抑制比为100 dB。关于这种典型系统的性能规格说明,请参考数据手册。
在本周一的股市交易中,科技巨头们再次展现了他们的实力。苹果(Apple)的股票收盘时飙升7.26%,达到了历史新高,市值激增至31765亿美元。一夜之间,苹果市值增加了惊人的2142亿美元,这一增长不仅巩固了其在全球科技行业的领先地位,也展现了市场对苹果未来发展前景的强烈信心。
本原理图中介绍的麦克风前置放大器电路设计采用精密单片公司(PMI)生产的SSM2015,具有高放大和低噪声(1.3nV/√f)特性。
采用SSM2165IC构建的非常简单的音频压缩器。关于这个压缩机电路原理图没有太多的解释,只需注意电容器电压即可。C8值取决于所需的频率放大。如果使用更高的电压,请将7805安装在散热器上。
我们在这里提出的这个混音器电路原理图是围绕四个放大器构建的,这些放大器是电流控制的,所有这些放大器都集成在由精密单片公司(PMI)生产的IC SSM2024中。为了获得小失调和高抑制,四个混频器入口
提出一种可以显著降低 有源RFID 手持机功耗的流程,并采用微处理器LPC2142为核心,结合MAX1551、LTC3530、LTC3525-5 V、CH45 2A、nRF24L01等外围器件,完成具有有源RFID标签读写功能的低功耗手持
由于电子技术的飞速发展,电子元器件的性价比不断得到提高。本文采用32位的ARM7 TDMI-S微处理器核LPC2142为控制核心,利用其内部自带的A/D转换器和SPI接口来控制LED显示驱动器MC14489
Abstract: Application note 314 provides the design requirements for implementing a per-channel loopback application using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2141A, DS2142, DS2151, or DS2153. With Elastic Store Disabled DS21
利用SSM2603的立体声数字音频CODEC方案 ADI公司的SSM2603是低功耗、高质量立体声数字音频CODEC,用于便携式数字音频应用,具有一组立体声可编程增益
SSM2317 | STPS2045C-Y | SSM2142 | STPS5L60-Y |
STPS20M100S | SST26VF064B | STTH240F04 | STPS640C |
SDC1742 | STPSC10H065 | STPS8L30 | SRV05-4 |
SSM2211 | STTH1R04 | STPSC12H065 | STPS40120C |
STTH6004W | STPS30L30C | STPS41H100C | STTH102 |