• 1
  • 2
  • 3
  • 4

误差

  • YB1231-HV600mA低噪声LDO稳压器

    YB1231-HV600mA低噪声LDO稳压器

    YB1231-HV600mA低噪声LDO稳压器,噪声,启用,误差,结温,输出,负载,YB1231是一系列超低噪声、低损耗(LDO)线性稳压器,输出电压精度为2.0%YB1231稳压器在4.5V输出的600毫安负载电流下实现了低440毫伏的压降,电压范围从3.2V到4.5V,每级0.1V(定制电压在要求时相当可观)。YB1231调节器经过优化,可与低ESR和低成本陶瓷电容器配合使用,减少了手持设备中关键的板空间YB1231只需要2.2μF的输...

    2023-06-08 01:26:00电子技术噪声 启用 误差

  • 风扇6520A 单同步Buck-PWM控制器

    风扇6520A  单同步Buck-PWM控制器

    风扇6520A 单同步Buck-PWM控制器,同步,控制器,函数,输出,补偿,误差,特征 :输出范围:0.8V至车辆识别号–0.8V内部参考电压–±1.5%过线电压和温度驱动N通道mosfet简单的单回路控制设计–电压模式脉宽调制控制快速瞬态响应–高带宽误差放大器–全0%至100%工作循环无损、可编程、过电流保护–使用上MOSFET的RDS(开)小型转炉–300kHz固定频率振荡器–内部软启动–8-引线SOIC应用 :PC子系统和外围设备...

    2023-06-08 01:24:00电子技术同步 控制器 函数

  • UCC28060双相过渡模式功率因数校正控制器

    UCC28060双相过渡模式功率因数校正控制器

    UCC28060双相过渡模式功率因数校正控制器,模式,双相,控制器,输入,相位,误差,说明此解决方案针对大容量用户应用程序进行了优化,将过渡模式高效、低成本组件的优势扩展到比以前可能更高的额定功率。通过利用自然交织技术,两个信道作为主信道(即,没有从信道)同步到同一频率。这种方法提供了固有的强匹配,更快的响应,并确保每个通道在过渡模式下运行。完整的系统级保护功能包括输入电压不足、输出过电压、开环、过载、软启动、相位故障检测和热关机。附加的故...

    2023-06-08 01:20:00电子技术模式 双相 控制器

  • UCCx813-x低功耗经济型BiCMOS电流型PWM

    UCCx813-x低功耗经济型BiCMOS电流型PWM

    UCCx813-x低功耗经济型BiCMOS电流型PWM,低功耗,经济型,比较器,输入,消隐,误差,特点100-微安典型起动电源电流500-微安典型工作电源电流工作频率为1兆赫内部软启动内部故障软启动电流感应信号的内部前缘消隐1-A图腾柱输出电流感应到栅极驱动输出的典型响应为70 ns1.5%公差参考电压与UCC3802设备、UC3842相同的插脚设备和UC3842A设备系列说明UCC3813-x设备系列的高速、低功耗集成电路包含离线和直流t...

    2023-06-08 01:17:00电子技术低功耗 经济型 比较器

  • AD5627R/AD5647R/AD5667R, AD5627/AD5667是低功耗、双位、12位、14位和16位缓冲电压输出数模转换器(DAC)

    AD5627R/AD5647R/AD5667R, AD5627/AD5667是低功耗、双位、12位、14位和16位缓冲电压输出数模转换器(DAC)

    AD5627R/AD5647R/AD5667R, AD5627/AD5667是低功耗、双位、12位、14位和16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),数模转换器,输出,低功耗,测量,误差,输入,特征低功耗、最小管脚兼容、双纳米DAC;AD5627R/AD5647R/AD5667R;12-/14-/16位片上1.25 V/2.5 V,5 ppm/℃基准;AD5627/AD5667;12-/16位;仅外部参考;3 mm x 3 mm LFCSP和...

    2023-06-08 01:10:00电子技术数模转换器 输出 低功耗

  • THS3125是具有关断功能的双路、高输出电流、120MHz 放大器

    THS3125是具有关断功能的双路、高输出电流、120MHz 放大器

    THS3125是具有关断功能的双路、高输出电流、120MHz 放大器,封装,误差,模式,负载,输出,驱动器,产品详情描述:THS3122 和 THS3125 是低噪声、高速电流反馈AP4313KTR-G1放大器,具有高输出电流驱动。这使得它们非常适合任何需要在宽频率和重负载下实现低失真的应用。THS3122 和 THS3125 可以驱动四个串行端接的视频线,同时保持低于 0.03% 的差分增益误差。THS3122 和 THS3125 的高输...

    2023-06-08 01:07:00行业信息封装 误差 模式

  • AD8055/AD8056是低成本,300兆赫,电压反馈放大器

    AD8055/AD8056是低成本,300兆赫,电压反馈放大器

    AD8055/AD8056是低成本,300兆赫,电压反馈放大器,相位,结温,信号,误差,输出,输入,特征低成本单(AD8055)和双(AD8056);易于使用的电压反馈结构;高速;300兆赫,-3分贝带宽(G=+1);1400 V/s回转率;20纳秒沉降到0.1%;低失真:–72 dBc@10 MHz;低噪声:6 nV/√Hz;低直流误差:5 mV最大VOS,1.2 A最大IB;小包装;AD8055提供SOT-23-5;AD8056提供8-...

    2023-06-08 01:07:00电子技术相位 结温 信号

  • 如何将光强度转换为一个电学量

    如何将光强度转换为一个电学量

    如何将光强度转换为一个电学量,控制,误差,生长,输出,失调,测量,如何将光强度转换为一个电学量如何测量不同光源的光强度?回答:拿一只红光、绿光、蓝光LED。光强度的确定可能至关重要,例如,在设计房间的照明或准备拍摄照片时。在物联网(IoT)时代,确定光强度对于所谓智能农业也有着重要作用。在这种情况下,一项关键任务是监测和控制重要的植物参数,以促进植物最好地生长并加速光合作用。因此,光是最重要的因素之一。大多数植物通常吸收可见光谱中红光、橙光...

    2023-06-08 01:05:00电子技术控制 误差 生长

  • 压力传感器模块迟滞误差的原因有哪些

    压力传感器模块迟滞误差的原因有哪些

    压力传感器模块迟滞误差的原因有哪些,误差,原因,有哪些,模块,安装,精度,压力传感器BUL128D-B模块有四个初始误差:灵敏度误差、偏移量误差、滞后误差和线性误差。滞后误差的原因是什么?1.原材料弹性材料:由于其内部组织结构关系的复杂性,任何金属材料在外力加压后在小晶粒之间产生微应变。外力消失后,微应变消失,但不同的材料是否完全消失并恢复到原始状态完全不同。我们称加载过程中的应变曲线为&epSILon;1,卸载过程中的应变曲线称为ε2,其...

    2023-06-08 01:04:00行业信息误差 原因 有哪些

  • FOD2743A、FOD2743B、FOD2743C 光隔离误差放大器

    FOD2743A、FOD2743B、FOD2743C  光隔离误差放大器

    FOD2743A、FOD2743B、FOD2743C 光隔离误差放大器,隔离,误差,连接,温度,输出,引脚,特征光耦、精密参考和误差放大器一个包裹2.5V参考电压电流为1毫安时,CTR为50%至100%5000V RMS隔离UL认证E90700,第2卷CSA认证1296837VDE批准待定BSI审批待定低温系数最大50ppm/℃FOD2743A:公差0.5%FOD2743B:公差1%FOD2743C:公差2%应用电源调节,直流-直流转换器...

    2023-06-08 00:59:00电子技术隔离 误差 连接

  • AD5624/AD5664是2.7 V至5.5 V,450μA,轨对轨输出, 四路,12位/16位nano系列的DACs

    AD5624/AD5664是2.7 V至5.5 V,450μA,轨对轨输出,  四路,12位/16位nano系列的DACs

    AD5624/AD5664是2.7 V至5.5 V,450μA,轨对轨输出, 四路,12位/16位nano系列的DACs,四路,输出,模式,寄存器,误差,操作,特征低功耗,四纳米数模转换器;AD5664:16位;AD5624:12位;相对精度:最大±12 LSB;设计保证单调性;10导MSOP和3 mm×3 mm LFCSP-WD;2.7 V至5.5 V电源;开机复位为零;每通道断电;串行接口,最高50 MHz。应用过程控制;数据采集系统...

    2023-06-08 00:50:00电子技术四路 输出 模式

  • AD5628/AD5648/AD5668是八进制,12-/14-/16位SPI电压输出DENSADAC,带5ppm/℃片上基准

    AD5628/AD5648/AD5668是八进制,12-/14-/16位SPI电压输出DENSADAC,带5ppm/℃片上基准

    AD5628/AD5648/AD5668是八进制,12-/14-/16位SPI电压输出DENSADAC,带5ppm/℃片上基准,八进制,基准,输出,模式,寄存器,误差,特征低功耗、占地面积小、引脚兼容的八进制数模转换器;AD5668:16位;AD5648:14位;AD5628:12位;14导/16导TSSOP、16导LFCSP和16导WLCSP;片上1.25 V/2.5 V,5 ppm/℃基准;在5 V时电源降到400毫安,在3 V时电源降...

    2023-06-08 00:49:00电子技术八进制 基准 输出

  • AD5662是2.7 V至5.5 V,250μA,轨对轨输出 SOT-23中的16位nanoDACTM

    AD5662是2.7 V至5.5 V,250μA,轨对轨输出 SOT-23中的16位nanoDACTM

    AD5662是2.7 V至5.5 V,250μA,轨对轨输出 SOT-23中的16位nanoDACTM,输出,参考,误差,模式,数据,接口,特征低功耗(250μA@5V)单16位nanoDAC;保证12位精度;微型8导SOT-23/MSOP封装;在5 V时降低至480毫安,在3 V时降低至100毫安;上电复位至零刻度/中刻度;2.7 V至5.5 V电源;通过设计保证16位单调性;3断电功能;与施密特触发输入的串行接口;轨对轨运行;同步中断设...

    2023-06-08 00:47:00电子技术输出 参考 误差

  • 湿度传感精度控制三大要素

    湿度传感精度控制三大要素

    湿度传感精度控制三大要素,控制,精度,延迟,误差,数字,传感器,据报道,在我们关注的传感器中,湿度传感器并不那么重要。湿度传感器作为一种将湿度信号转换为电信号的装置,无论是延长产品在运输和储存过程中的使用寿命,防止汽车摄像头雾,还是控制建筑物内的空气流量和质量,都有许多可用的地方。相对湿度传感器的变化湿度分为相对湿度RH与绝对湿度相比,这两种方法都是评估大气中的水量。绝对湿度是空气中的水蒸气量,与温度无关,表示每立方米的水克。相对湿度以百分...

    2023-06-08 00:47:00行业信息控制 精度 延迟

  • AD844是60mhz 2000v/μs单片运算放大器

    AD844是60mhz 2000v/μs单片运算放大器

    AD844是60mhz 2000v/μs单片运算放大器,运算放大器,误差,输出,负载,响应,输入,特征宽频带;增益为-1时为60 MHz;增益为-10时为33兆赫;转换速率:2000 V/μs;20MHz全功率带宽,20V p-p,RL=500Ω;快速沉降:100 ns至0.1%(10 V步进);差分增益误差:4.4mhz时为0.03%;差分相位误差:4.4MHz时为0.16°;低偏移电压:最大150μV(B级);低静态电流:6.5毫安;可...

    2023-06-08 00:39:00电子技术运算放大器 误差 输出

  • 电缆故障测试仪的优势与技术参数

    电缆故障测试仪的优势与技术参数

    电缆故障测试仪的优势与技术参数,测试仪,故障,操作,系统,误差,参数测试,一、产品概述:电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了一套独有多方案的服务方式和管理学习软件。整套系统满足中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1~ DL/T...

    2023-06-08 00:38:00电子技术测试仪 故障 操作

  • AMC1400-Q1是具有高 CMTI 的汽车类、±250mV 输入、精密、电压感应、增强型隔离放大器

    AMC1400-Q1是具有高 CMTI 的汽车类、±250mV 输入、精密、电压感应、增强型隔离放大器

    AMC1400-Q1是具有高 CMTI 的汽车类、±250mV 输入、精密、电压感应、增强型隔离放大器,输入,温度,逆变器,非线性,误差,隔离,产品详情描述:AMC1400-Q1 是一款精密隔离放大器,其输出与输入电路通过高度抗磁干扰的隔离栅隔开。根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577,该屏障经认证可提供高达 7.5 kV RMS的增强电流隔离,并支持高达 2 kV RMS的工作电压。隔离...

    2023-06-08 00:37:00行业信息输入 温度 逆变器

  • AD5620/AD5640/AD5660是一个12-/14-/16位nanoDAC,SOT-23芯片上基准温度为5ppm/℃

    AD5620/AD5640/AD5660是一个12-/14-/16位nanoDAC,SOT-23芯片上基准温度为5ppm/℃

    AD5620/AD5640/AD5660是一个12-/14-/16位nanoDAC,SOT-23芯片上基准温度为5ppm/℃,基准,芯片,温度,接口,误差,测量,特征低功耗,单纳米数模转换器;AD5660:16位;AD5640:14位;AD5620:12位;保证12位精度;片上,1.25 V/2.5 V,5 ppm/℃基准;微型8导SOT-23、MSOP和LFCSP封装;在5伏时,电源降到480毫安,在3伏时,电源降到200毫安;3V/5V...

    2023-06-08 00:36:00电子技术基准 芯片 温度

  • AMC1333M10是±1V 输入、增强型隔离调制器,具有 10MHz 内部时钟和 CMOS 接口

    AMC1333M10是±1V 输入、增强型隔离调制器,具有 10MHz 内部时钟和 CMOS 接口

    AMC1333M10是±1V 输入、增强型隔离调制器,具有 10MHz 内部时钟和 CMOS 接口,时钟,接口,隔离,输入,误差,输出,产品详情描述:AMC1333M10 是一款精密 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,其输出与输入电路通过高度抗磁干扰的隔离栅隔开。根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,该屏障经过认证可提供高达 8000 V PEAK的增强隔离,并支持高达 1.5 kV RM...

    2023-06-08 00:31:00行业信息时钟 接口 隔离

  • 通用运算放大器并不能用于所有用途:精密的准确性和成本效益

    通用运算放大器并不能用于所有用途:精密的准确性和成本效益

    通用运算放大器并不能用于所有用途:精密的准确性和成本效益,用于,运算放大器,通用,失调,精度,误差,我们常发现客户将通用运算放大器如LM321用于电流检测应用。这是数十年来一直在使用的传统运算放大器之一。这些传统运算放大器成本低,用于无数应用。然而,有时同样的客户又向我们反馈,说这些运算放大器在其电流检测电路中出现故障。当我们查看退回的运算放大器单元时,它们按预期工作。那么问题出在哪里?因为运算放大器是“通用的”并不意味着“可用于所有用途”...

    2023-06-08 00:30:00电子技术用于 运算放大器 通用

  • AMC1400-Q1是具有高 CMTI 的汽车类、±250mV 输入、精密、电压感应、增强型隔离放大器

    AMC1400-Q1是具有高 CMTI 的汽车类、±250mV 输入、精密、电压感应、增强型隔离放大器

    AMC1400-Q1是具有高 CMTI 的汽车类、±250mV 输入、精密、电压感应、增强型隔离放大器,输入,温度,逆变器,非线性,误差,隔离,产品详情描述:AMC1400-Q1 是一款精密隔离放大器,其输出与输入电路通过高度抗磁干扰的隔离栅隔开。根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577,该屏障经认证可提供高达 7.5 kV RMS的增强电流隔离,并支持高达 2 kV RMS的工作电压。隔离...

    2023-06-08 00:37:00行业信息输入 温度 逆变器

  • AD5620/AD5640/AD5660是一个12-/14-/16位nanoDAC,SOT-23芯片上基准温度为5ppm/℃

    AD5620/AD5640/AD5660是一个12-/14-/16位nanoDAC,SOT-23芯片上基准温度为5ppm/℃

    AD5620/AD5640/AD5660是一个12-/14-/16位nanoDAC,SOT-23芯片上基准温度为5ppm/℃,基准,芯片,温度,接口,误差,测量,特征低功耗,单纳米数模转换器;AD5660:16位;AD5640:14位;AD5620:12位;保证12位精度;片上,1.25 V/2.5 V,5 ppm/℃基准;微型8导SOT-23、MSOP和LFCSP封装;在5伏时,电源降到480毫安,在3伏时,电源降到200毫安;3V/5V...

    2023-06-08 00:36:00电子技术基准 芯片 温度

  • AMC1333M10是±1V 输入、增强型隔离调制器,具有 10MHz 内部时钟和 CMOS 接口

    AMC1333M10是±1V 输入、增强型隔离调制器,具有 10MHz 内部时钟和 CMOS 接口

    AMC1333M10是±1V 输入、增强型隔离调制器,具有 10MHz 内部时钟和 CMOS 接口,时钟,接口,隔离,输入,误差,输出,产品详情描述:AMC1333M10 是一款精密 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,其输出与输入电路通过高度抗磁干扰的隔离栅隔开。根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,该屏障经过认证可提供高达 8000 V PEAK的增强隔离,并支持高达 1.5 kV RM...

    2023-06-08 00:31:00行业信息时钟 接口 隔离

  • 通用运算放大器并不能用于所有用途:精密的准确性和成本效益

    通用运算放大器并不能用于所有用途:精密的准确性和成本效益

    通用运算放大器并不能用于所有用途:精密的准确性和成本效益,用于,运算放大器,通用,失调,精度,误差,我们常发现客户将通用运算放大器如LM321用于电流检测应用。这是数十年来一直在使用的传统运算放大器之一。这些传统运算放大器成本低,用于无数应用。然而,有时同样的客户又向我们反馈,说这些运算放大器在其电流检测电路中出现故障。当我们查看退回的运算放大器单元时,它们按预期工作。那么问题出在哪里?因为运算放大器是“通用的”并不意味着“可用于所有用途”...

    2023-06-08 00:30:00电子技术用于 运算放大器 通用

1 2 3 4 5 6
  • 1
  • 2
  • 3

猜你喜欢