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高速放大器
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电压: 2.7 V - 6 V
电流: 0.23 mA - 0.33 mA
频率: 2,800 kHz
... MCP601 运算放大器(运放)的增益带宽积为 2.8 MHz,典型工作电流低至 230 uA,偏移电压小于 2 mV。MCP601 采用 Microchip 先进的 CMOS 技术,具有低偏置电流、高速运行、高开环增益和轨至轨输出摆幅等特点。MCP601 的单电源电压可低至 2.7V,同时静态电流小于 325 uA。MCP601 采用标准 8 引线 PDIP、SOIC、TSSOP 和 5 引线 SOT-23A 封装。这款放大器非常适合工业过程控制、低功耗电池供电设备、便携式设备、数据采集设备、测试设备和低端音频应用。 产品特性 低输入偏置电流:1 ...
Microchip Technology Inc.
电压: 3.3 V - 5 V
频率: 10, 70, 100 MHz
ADA4939-1 / ADA4939-2是一款低噪声、超低失真、高速差分放大器。它非常适合驱动从直流到100 MHz,分辨率高达16 bit的高性能ADC。用户可以利用内部共模反馈环路调整输出共模电压,使ADA4939-1 / ADA4939-2输出与ADC输入相匹配。内部反馈环路还可提供良好的输出平衡和偶次谐波失真抑制。 有了ADA4939-1 / ADA4939-2, 利用四个电阻组成的简单外部反馈网络,就可以很容易地实现差分增益配置,这个外部反馈网络决定了放大器的闭环增益。 ADA4939-1 ...
Analog Devices/亚德诺半导体
电压: 2.5 V - 5.5 V
频率: 90 MHz
... MCP6D11 是一款低噪声、低失真的差分放大器,专为驱动高性能、高速 ADC(如 MCP331x1D 系列)而优化。除了低噪声和低失真之外,MCP6D11 在 2.5V 电源下的静态功耗仅为 3.5 mW。对于功耗敏感型应用,掉电引脚可将功耗降至 13 uW 以下。 低功耗 Iq 典型值仅为 1.4 mA 工作电压范围为 2.5V 至 5.5V 高速 增益带宽乘积:90 MHz 压摆率:25 V/us 快速稳定:200 ns 至 0.01 易于使用 低偏移:最大 ...
电压: 12 V - 24 V
电流: 50 mA
单/双屏显示型光纤放大器BF5系列具有5种不同的响应速度设置,可实现1/10,000的高分辨率,可轻松实现检测高速移动物体以及微小物体的功能。此外,该产品可通过侧面连接器可实现8个产品并排使用,无需单独供电,且可实现通道自动识别及抗相互干扰功能,其他功能还包括抗饱和度功能、反转现实、和简单的灵敏度设置。红色,绿色和蓝色LED光源可用于各种应用。 主要功能 双屏/单屏显示可选 双显示型可同时显示设定值及收光量(BF5□-D) 5种响应速度设置模式 - 超高速模式(50μs), ...
电压: 12 V - 24 V
电流: 45 mA
高性能光纤放大器BF4系列,应答速度在0.5ms以下,可在安装困难的环境中检测微小物体。具备外部同步输入、相互干扰抑制、自诊断等功能,增加客户的选择空间。与Autonics的光纤电缆一起使用,可获得理想性能。 主要功能 高应答速度:0.5ms以下 标准型/外部同步输入型/远程灵敏度设置型 自动灵敏度设定(按钮设定)/远程灵敏度设定 防相互干扰, 自诊断功能 内置反极性保护电路,输出短路(过电流)保护电路 内置计时功能:约40ms固定OFF延迟(仅标准型,远程设定型) LIGHT ...
电压: 12 V - 24 V
电流: 40 mA
内置双调节旋钮光纤放大器 BF3系列光纤放大器配备了双调节器(COARSE,FINE),用于精确的灵敏度调节。高速响应时间小于1ms,用户可以方便的使用控制线在Light ON和Dark ON模式之间切换。DIN导轨安装方式便于使用,并与Autonics的各种光纤线兼容。 主要功能 采用DIN导轨安装方式 高速应答速度:1ms以下 内置粗调/微调两个调节旋钮 可通过连接线转换LIGHT ON/DARK ON方式 内置反极性保护电路,输出短路(过电流)保护电路
... PAV DIA02 是功率放大器解决方案中的可选单元,用于通过震旦协议进行数字通信。它通过光纤数字端口与实时动态系统通信,然后将接收到的数字信号转换成模拟信号,输出到功率放大器单元。 DIA02 单元支持 12 个输出通道。Aurora 将作为系统闭环的桥梁。 ...
... Texense XN4是一个PCB模拟应变仪放大器,高分辨率和高速度,通过微控制器调整偏移和增益。XN4应变仪放大器体积小,可以贴近应变仪,这将减少信号的噪音,XN4应变仪放大器也是完全的EMI-RFI保护。XN4应变仪放大器的主要特点是: - 即使XN4没有连接到应变仪,增益和偏移也可以通过Vprog或Tx/Rx进行编程。 - 偏移值可在mV内编程,增益可在1/10内编程(增益从70到1250)。 - 偏移值从0到5V。 - 输出信号可以在负载下增加或减少。 - ...
电压: 0.85 V - 36 V
电流: 0 mA - 8 mA
作为领先的比较器供应商,意法半导体提供: 响应时间短至8 ns的高速比较器 工作电流低至210 nA的低功耗比较器 高温(150°C)器件 卓越的稳定性 (ESD 容差 4 kV HBM) 节省空间的封装,如CSP、DFN、QFN、SOT-23和SC-70 我们的汽车级产品通过了AEC-Q100高可靠性流程的认证和测试,符合汽车市场的严格要求。
电压: 4.5 V - 36 V
电流: 4.4 mA
频率: 4 MHz
可编程增益引脚: G = 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 V / V + 关断 全差分输出 增益误差:0.012%(最大值) 增益误差漂移:1ppm / °C(最大值) CMRR:103 dB(最小值),(G = 16) 输入偏置电流:25 pA(最大值) 输入失调电压:92 μV(最大值),G = 16 输入失调电压漂移:1.7 μV / °C(最大值),G = 16 –3 dB 带宽:4 MHz,G = 16 输入噪声密度:8 nV /√Hz,G ...
电压: 24 V
电流: 1 mA - 10 mA
Matsusada
电压: 220 V
频率: 50 Hz
... R-RF-10-RZ 放大器是一款台式放大器,专门用于高速光纤通信系统中的 RZ 码传输。它能将微小的高速信号电平放大到能驱动调制器的更高电平,然后使铌酸锂 (LiNbO3) 光电调制器工作。它在宽带范围内具有更好的增益平坦性。 特点 增益可调 输出振幅高达 9V 高度集成 易于使用 微波放大器2 应用 微波光子学 OFDM 系统 光纤传感系统 ...
Beijing Rofea Optoelectronics Co,. Ltd.
电压: 180 V
电流: 1.5, 5 A
Apex Precision Product
电压: 0 kV - 10 kV
电流: 0 mA - 40 mA
... Trek 型10/10B-HS 是一款直流稳定的高速高压功率放大器,能够精确控制输出电压。 该器件采用全固态设计,可实现高压摆率、宽带宽和低噪声操作。 四象限、有源输出级在整个输出电压范围内将电流吸收到无源负载或电阻负载中。 这对于监测驱动无功负载时的精确输出响应和高压摆率至关重要。 主要规格 输出电压:0 至 ± 10 kV 直流或峰值交流 输出电流:0 至 ± 10 mA 直流或 40 mA 峰值交流电,1 毫秒 转换速率:大于 700 V/µs 的大信号带宽:直流至大于 ...
TREK, INC.
电压: 10 V - 30 V
电流: 100 mA
频率: 3,000 Hz
用于丙烯酸光纤的光纤放大器 • - 开关频率高,适用于快速处理。 • - 用于检查运行、开关状态和功能的 LED 显示 • - 多样安装选项:DIN 导轨或独立式安装 • - 通过示教按钮的便利参数设定 • - 可使用便宜的丙烯酸光纤工作
电压: 12 V - 24 V
电流: 60 mA
... 兰宝光纤放大器和光纤;内置高速数字处理芯片;功能丰富,设置方便,广泛应用于各种场合;NPN和PNP,取决于不同的零件编号;12- 24VDC;4位LED数字显示,LED条形显示,动作显示;响应时间:<200us(FINE),<300us(TURBO),<550us(SUPER);光源:660nm可见红光;电路保护。浪涌、反极性、过载保护;特点:可选择发射功率,可选择输出延迟;PC+ABS外壳材料;2米PVC电缆连接方式;FD2系列通过CE和EAC认证。 说明 兰宝光纤放大器和光纤;行业领先的双监测模式;内置高速数字处理芯片;自动和手动校正功能可选;领先同类产品的高精度检测;超越传统光纤的检测距离;布线系统,便于安装和维护;灵敏度可通过简单操作调整,支持自动校准;支持延迟响应,提高检测稳定性;功能丰富,设置方便,广泛应用于各种场合 产品特点 > ...
电压: 1,000 mV
电流: 0.02 mA - 0.2 mA
频率: 0 kHz - 1,000 kHz
... dPatch® 放大器系统源于一个简单的想法:如果我们采用最先进的技术来制造下一代贴片钳放大器,并采用简洁的设计,会怎样呢?我们聘请了业内最优秀的硬件和软件设计师,也就是制造市场上领先放大器的工程师。我们要求他们使用最新的数字架构设计出最好的放大器系统,并将其与现代、易用且功能强大的软件平台相结合。 最终的设计体现了对如何以最佳方式降低噪音和保留信号的彻底反思,从而以远远超过市场上任何其他产品的带宽获得最纯净的录音。dPatch 放大器系统的数字架构采用了最先进的信号处理方法,如现场可编程门阵列(FPGA)和 ...
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