Si5344 時鐘乘法器 計時 評估板
2024-03-14 22:30:44
描述AD734是一款精密的高速四象限模擬乘法器,與行業標準AD534引腳兼容,并提供傳遞函數W = XY/U。它提供低阻抗電壓輸出,全功率(20 V 峰峰值)帶寬為10 MHz。總靜態誤差(調整
2024-03-14 15:44:30
Southwest Microwave的222430-00SF 1.35 mm (E) DC至90 GHz連接器包含致力于微帶線或接地裝置共模塊化設計的新型無焊垂直發射連接器。222430-00SF
2024-03-12 09:49:53
乘數為1時需要左移的位數與數據位的權重其實有關,但是FPGA實現這樣的運算并不算特別簡單,還能不能簡化?
2024-03-08 14:11:06224 ADMV1128ABBCZ 特性芯片中集成了上變頻器(變送器)、下變頻器(接收器)和帶有 2× 或 4× 乘法器的 LO 鏈射頻頻率范圍:24GHz 至 29.5GHzLO 輸入頻率范圍:x2 模式
2024-02-28 20:40:45
ADMV1139ABBCZ 特性芯片中集成了上變頻器(變送器)、下變頻器(接收器)和帶有 4 倍乘法器的 LO 鏈射頻頻率范圍:37GHz 至 50GHz變送器和接收器之間具有可選的片內射頻開關端口
2024-02-28 20:39:49
ADL6010ACPZN 特點具有線性化功能的肖特基二極管檢測器寬帶50Ω輸入阻抗0.5 GHz至43.5 GHz的精確響應,斜率變化最小輸入范圍?30 dBm至+15 dBm,參考50Ω優異的溫度
2024-02-26 10:29:42
ADL6010LSH6-EMXADL6010LSH6-EMX 特點具有線性化功能的肖特基二極管檢測器寬帶50Ω輸入阻抗0.5 GHz至43.5 GHz的精確響應,斜率變化最小輸入范圍為?30 dBm
2024-02-26 10:28:09
Versal FPGA中最新的DSP原語DSP58,它在最新的DSP48版本上已經有了許多改進,主要是從27x18有符號乘法器和48位后加法器增加到了27x24和58位。
2024-02-22 09:22:14797 減法電路是基本集成運放電路的一種,算術運算電路主要包括數字**加法器電路、數字減法器電路、數字乘法器電路和數字除法器電路。
2024-02-19 10:00:17309 描述AD534是一款單芯片激光調整四象限乘法器/除法器,可提供以前只有昂貴的混合式或模塊式產品才具有的精度規格。無需外部調整便可保證±0.25%的最大乘法誤差。該器件具有出色的電源抑制、低溫度系數
2024-01-11 15:27:16
乘法器AD734上電后發熱比較嚴重,輸入與地短接的情況下,輸出數據不穩定,用數據卡采集可以看到明顯的漂移,[size=13.3333px]采用的是芯片手冊上的最基本的乘法電路,這種現象的原因是什么,是PCB設計的問題嗎。
2023-12-15 06:44:32
假設單級的分辨率為n,它由S/H電路、n位的子ADC、n位的子DAC、減法器以及乘法器構成,一般也將n位的子DAC、減法器以及乘法器統稱為MDAC(multiplying DAC)。
2023-12-14 12:34:02495 我用AD835的Datasheet上的電路做了一個乘法器電路,但是測試的時候發現,當輸入信號大于峰值大于600mV左右的時候,1和8兩個引腳端就會突然出現兩個直流偏置,約-1.5V,請問有人用該芯片出現過這種問題嗎?求指教。。。。
2023-11-27 06:43:16
急問!!!.
電路基本結構為PIN+ADL5304。在黑暗環境中,PD上無光信號,ADL5304的輸出產生很大的信號。峰峰值為2.44V。
2023-11-24 08:25:09
AD835乘法器在輸入兩個相同的信號,如都輸入1kHz Vpp=1v的正弦信號,根據乘法器可以實現變頻,輸出應該是2kH正弦波和0Hz的直流才對,但是實際輸出不僅出現了2kHz信號,而且還出現了1kHz,使得輸出的波形很粗,且可一看到是兩個波形的疊加,請問這要怎樣解決?
2023-11-24 07:37:01
請問ADL5391后用什么運放能差分轉單端?頻率到1.5G
2023-11-24 06:34:31
我的電路如圖所示,與手冊的參考電路不同的是,我將Z接地,W接了一個RC濾波。實際使用的時候,X2和Y2是接地的,現在我測得幾組數據如下,單位都是V
X
YW
計算得到的U 0.60.480.1382.09
0.60.600.1622.22
0.60.710.1872.28
0.60.820.2102.34
0.60.940.2342.41
表格中的X/Y是指輸入的正弦信號的振幅
可見,U不是一個1附近的值,并且隨著輸入增大而增大。是否我的電路的Z和W端的接法有問題呢?
2023-11-23 07:07:13
90Hz和150Hz的調制度差穩定性優于±0.5%
我想用ADI的乘法器來做,比如AD834,大俠看看能否達到這個指標。
2023-11-22 08:26:37
各位,請教乘法器的一些問題:
1.二象限乘法器AD539中控制通道Vx只能輸入正信號,但是否只能為直流電平(用做電壓控制放大器)?
2.如果控制通道Vx輸入交流信號,理論上是否應該做偏置,使之在
2023-11-22 07:48:35
請教大神,我用AD835乘法器做的一個電路,當X和Y的頻率相同時,相乘時輸出是正弦波,但是當頻率不相同時輸出波形就會變為這種波形,請問有人知道是什么問題??謝謝!附件里有一張圖是同頻率相乘,波形是對的,另一張是不同頻率相乘的圖!
2023-11-22 06:54:09
ADL5324在1.5GHz處參數手冊并沒有給出它的匹配電路。按照1880MHz的參考電路設計,只有10dB的增益。請問ADL5324的1.5GHz匹配電路是什么呢?能否給出負載牽引圖與1.5GHz的匹配電路參考設計
2023-11-21 07:44:13
我想把ADL5205用于IQ兩路放大,想咨詢兩個問題
1、datasheet上沒有給出兩個通道的增益和相位一致性,有沒有相關數據?
2、datasheet上只給出了10MHz以上的非線性指標,有沒有DC~10MHz的非線性指標?
2023-11-20 06:11:48
ADL5511 Trupwr Rms 檢波器的輸入信號在1GHz頻率下的檢波的輸出的包絡信號的峰值最大可以達到多大
2023-11-17 10:44:21
您好!
我的設計是需要滿足在1~2GHz內的低噪聲放大,當我選用了ADL5521后,在ADL5521datasheet發現典型電路做輸入匹配時貌似并不能滿足在1~2GHz寬范圍內的匹配,而是
2023-11-17 07:51:11
不想再單獨使用模擬乘法器進行調制,可否直接使用dds進行am調制。
我希望對1k和40k進行am調制,使用mcu和一個dds實現
2023-11-16 07:53:12
數字電路設計主要就是,選擇器、全加器、比較器,乘法器,幾個常用邏輯門,再加個D觸發器,電路基本都能實現了。
2023-11-15 17:43:04292 懇請ADI的工程師幫忙解答下問題:
1. 請問AD630輸出信號(13腳)和輸入信號(17腳)幅值(或者有效值)之間存在什么關系?
2. AD630內部是個乘法器嗎?如果是的話,是什么信號和待測信號
2023-11-13 08:12:46
掌握用MCl496集成模擬乘法器來實現AM和DSB調制的方法,并研究已調波與調制信號、載波之間關系
2023-11-08 15:38:121759 混頻器也稱為乘法器,它可以將兩個不同頻率的信號通過相乘的方式,得到他們之間頻率和與差的新信號。?
2023-10-31 15:40:58774 使用IAR IDE仿真RL78內置硬件乘法器和除法器注意事項
2023-10-30 17:04:14465 描述 AD633是一款功能完整的四象限模擬乘法器,包括高阻抗差分X和Y輸入以及高阻抗求和輸入(Z)。低阻抗輸出電壓為10 V標稱滿量程,由一個嵌入式齊納二極管提供。AD633是首款采用價格
2023-10-24 15:52:47
Altera的FPGA內置的乘法器為何是18位的?
2023-10-18 07:01:41
該器件可接受高達 1.4GHz 的輸入頻率,與分頻器及可編程低噪聲乘法器相結合,可靈活設置頻率。附加的可編程低噪聲乘法器可幫助用戶減輕整數邊界雜散的影響。
2023-10-17 12:46:45419 電子發燒友網為你提供ADI(ADI)ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67 dB TruPwr探測器數據表相關產品參數、數據手冊,更有ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67
2023-10-11 18:38:37
電子發燒友網為你提供ADI(ADI)ADL5960: 10 MHz 至 20 GHz 綜合矢量網絡分析器前端終端數據表相關產品參數、數據手冊,更有ADL5960: 10 MHz 至 20 GHz
2023-10-08 16:42:39
電子發燒友網為你提供ADI(ADI)ADL5511: DC 至 6 GHz 信封和TruPwr RMS 探測器數據表相關產品參數、數據手冊,更有ADL5511: DC 至 6 GHz 信封
2023-10-08 16:33:32
電子發燒友網為你提供ADI(ADI)ADL8102 GAAs, pHEMT, MMIC, 低噪音放大器, 1 GHz 至 22 GHz 數據表相關產品參數、數據手冊,更有ADL8102 GAAs
2023-10-08 16:27:11
電子發燒友網為你提供ADI(ADI)ADL5513:1 MHz至4 GHz,80 dB對數探測器/控制數據表相關產品參數、數據手冊,更有ADL5513:1 MHz至4 GHz,80 dB對數探測器
2023-10-08 16:16:35
在之前的文章中,我們了解了同步解調技術的基礎知識。該技術有助于測量隱藏在閃爍噪聲中的低頻信號。它試圖以比電路的 1/f 拐角頻率高得多的頻率運行電路,以便閃爍噪聲不再是限制因素。
2023-10-04 17:57:00672 硬件乘法器是怎么實現的
2023-09-22 06:53:57
限度的低功耗效果。本文緊跟市場發展動向,從以上應用角度出發,著力研究集成電路設計中小數乘法器的前端低功耗算法以及實現技術,并且改進了現有低功耗設計技術的一些不足之處。
2023-09-19 07:42:10
儀器儀表(英文:instrumentation)儀器儀表是用以檢出、測量、觀察、計算各種物理量、物質成分、物性參數等的器具或設備。真空檢漏儀、壓力表、測長儀、顯微鏡、乘法器等均屬于儀器儀表。
2023-09-05 10:57:44725 蜂鳥e203在實現多周期乘法的時候,復用了ALU共享數據通路的加法器。如果乘法的后級指令(下一指令)也需要用到ALU中的加法器。這個地方如何解決它們的資源沖突?暫時沒想通這個地方,希望有人解答一下,謝謝。
2023-08-11 12:05:10
AD534是一款單芯片激光調整四象限乘法器除法器,其精度規格以前只有昂貴的混合或模塊化產品才有。無需任何外部調整,AD534L的最大乘法誤差保證為0.25%。出色的電源抑制性能、低溫度系數以及片內
2023-08-09 16:52:53
ARM9EJ-S內核采用Jazelle技術的ARM架構v5TE。這包括一個增強的乘法器設計,以提高DSP的性能。Jazelle技術能夠在ARM處理器上直接執行Java字節碼,為下一代Java供電
2023-08-02 18:13:52
主電路的輸出電壓Vo和基準電壓Vref比較后,輸入給電壓誤差放大器A;整流電壓Vin檢測值Vf和電壓誤差放大器A的輸出信號Ve共同加到乘法器M的輸入端;乘法器的輸出lref則作為電流反饋控制的基準信號,與輸入電流采樣值If比較后,經過電流誤差放大器加到PWM控制芯片及驅動器,用來控制主MOS管的通斷。
2023-07-19 17:21:0615647 AD534是一款單芯片激光調整四象限乘法器/除法器,可提供以前只有昂貴的混合式或模塊式產品才具有的精度規格。無需外部調整便可保證±0.25%的最大乘法誤差。該器件具有出色的電源抑制、低溫度系數,結合
2023-06-28 11:13:29
AD632是一款內部調整的單芯片四象限模擬乘法器/除法器。AD632B的最大乘法誤差為±0.5%,無需外部調整。出色的電源抑制、片內薄膜電阻和嵌入式齊納基準電壓源的低溫度系數和長期穩定性,保證該器件
2023-06-28 11:09:09
AD538是一款單芯片實時計算電路,提供精密模擬乘法、除法和指數運算功能。它具有低輸入和輸出失調電壓及出色的線性度,可以在非常寬的輸入動態范圍內執行精確運算。激光晶圓調整使得乘法和除法誤差低至讀數
2023-06-28 11:06:19
AD834是一款單片、激光調整、四象限模擬乘法器,來自每個差分電壓輸入的跨導帶寬(RL=50 Ω) 超過500 MHz,適合高頻率的應用。在乘法模式下,該器件的典型總滿量程誤差為0.5%,與應用模式
2023-06-28 11:03:28
AD734是一款精密的高速四象限模擬乘法器,與行業標準AD534引腳兼容,并提供傳遞函數W = XY/U。它提供低阻抗電壓輸出,全功率(20 V 峰峰值)帶寬為10 MHz。總靜態誤差(調整、失調
2023-06-28 10:59:44
AD633是一款功能完整的四象限模擬乘法器,包括高阻抗差分X和Y輸入以及高阻抗求和輸入(Z)。低阻抗輸出電壓為10 V標稱滿量程,由一個嵌入式齊納二極管提供。AD633是首款采用價格適中的8引腳
2023-06-27 17:49:40
AD835是一款完整的四象限電壓輸出模擬乘法器,采用先進的介質隔離互補雙極性工藝制造。它產生X和Y電壓輸入的線性乘積,?3 dB輸出帶寬為250 MHz(小信號上升時間為1 ns)。滿量程(?1 V
2023-06-27 17:46:39
ADL5391是30年高級模擬乘法器產品的經驗結晶。它提供經現場驗證的同一個通用數學函數,從而為函數合成提供出色的多功能性: VW = α × (VX x VY)/1
2023-06-27 17:39:03
MAX4211將高端電流檢測放大器與模擬電壓倍增器相結合,可以輕松測量負載中的功耗。一個乘法器輸入連接到負載電壓,另一個連接到負載電流的內部模擬,即內部電流檢測放大器產生的比例電壓。乘法器輸出(VLIL) 是與負載功率成比例的電壓。
2023-06-26 15:39:57352 兩個N位二進制數x、y的乘積用簡單的方法計算就是利用移位操作來實現。
2023-06-21 09:01:57502 DSP48E1都有一個雙輸入乘法器,接著是3個數據通路的多路復用器和一個三輸入的(加法器/減法器/累加器)
DSP48E1內部詳細資源
一種典型的使用是A,B輸入相乘后與C輸入相加或減;當不使用第一
2023-06-20 14:29:51
有關加法器的知識,加法器是用來做什么的,故名思義,加法器是為了實現加法的,它是一種產生數的和的裝置,那么加法器的工作原理是什么,為什么要采用加法器,下面具體來看下。
2023-06-09 18:04:173462 ; 1.5KB Data Flash
> 多達22個GPIOs,數字IO均可自由映射
> 靈活配置的系統時鐘,可自由切換
> 硬件乘法器模塊, 支持32bit乘法
2023-06-05 10:40:03
在數字信號處理中為了保證時延穩定性以及節省乘法器,通常使用對稱系數的濾波器。
2023-06-02 12:35:18742 HMC575LP4和HMC575LP4E是x2個有源寬帶倍頻器,采用無引線RoHS兼容SMT封裝中的GaAs PHEMT技術。當由3dBm信號驅動時,乘法器提供從6到9GHz的+17dBm典型輸出功率。Fo和3Fo隔離相對于輸出信號電平為15dBc。
2023-05-31 11:36:12504 本文是本系列的第五篇,本文主要介紹FPGA常用運算模塊-復數乘法器,xilinx提供了相關的IP以便于用戶進行開發使用。
2023-05-22 16:23:281204 本文是本系列的第二篇,本文主要介紹FPGA常用運算模塊-加減法器和乘法器,xilinx提供了相關的IP以便于用戶進行開發使用。
2023-05-22 16:13:572618 CMD227 產品簡介Qorvo 的 CMD227 芯片是一款寬帶 MMIC GaAs x2 無源倍頻器。當由 +15 dBm 信號驅動時,乘法器在 23 GHz 的輸出頻率下
2023-05-18 22:03:14
CMD226 產品簡介Qorvo 的 CMD226 芯片是一款寬帶 MMIC GaAs x2 無源倍頻器。當由 +15 dBm 信號驅動時,乘法器在 18 GHz 的輸出頻率下提供
2023-05-18 21:48:38
GHz 的輸出頻率下提供 12 dB 的轉換損耗。Fo 和 3Fo 隔離度分別 >48 dBc 和 >51 dBc。CMD225 乘法器 MMIC 是一種 50
2023-05-18 21:34:57
如題,在模擬乘法器調幅實驗中,當全載波調幅時,當調制信號幅度一定而改變調制頻率調幅系數是否變化,為什么
2023-05-16 17:27:19
至 56 GHz。該乘法器提供 20 dBm 的輸出功率和 +0 dBm 的輸入功率,并提供出色的諧波抑制。它需要 +4/-5 V 的直流偏置。該乘法器由一個輸
2023-05-15 14:45:49
Marki Microwave 的 MMQ-40125H 是一款 GaAs MMIC 毫米波 4 倍乘法器,可將 10 - 31.25 GHz 的輸入
2023-05-15 14:04:34
Marki Microwave 的 NLTL-6276SM 是一款輸出頻率為 500 MHz 至 50 GHz 的倍頻器。標簽:表面貼裝
2023-05-15 14:02:47
的更多細節可以在下面看到。產品規格產品詳情零件號NLTL-6274SM制造商馬基微波爐描述100 MHz 至 1 GHz 的低相位噪聲梳狀發生器乘法器一般參數應用
2023-05-15 13:52:15
Marki Microwave 的 MMD-20100H 是一款 GaAs MMIC 毫米波 2x 乘法器,可將 10-50 GHz 的輸入頻率乘以
2023-05-15 13:49:55
因為仿真的A比較小,15位的值和符號位是一樣的,沒有影響,所以當時沒有發現。需要對符號位擴展一位,變成17位的數之后,再進行計算2A和-2A。如下圖這樣,擴展一下最高位。
2023-04-14 09:34:01389 BOARD EVALUATION FOR AD5391
2023-03-30 11:50:44
EVAL KIT MAX5391
2023-03-29 22:59:08
DC-002-2.0A-1.0
2023-03-29 22:34:41
DC-005-2.0
2023-03-29 21:45:49
DC-042C-W-2.0
2023-03-29 21:45:03
IC MULT 2.0GHZ CHIPSCALE
2023-03-29 19:43:38
IC MULTIPLIER 2.0GHZ 16LFCSP
2023-03-29 19:26:07
DC-042C-W-2.0
2023-03-29 17:50:20
DC-002-2.0A-1.0
2023-03-29 17:32:06
低成本模擬乘法器
2023-03-28 18:26:17
低成本模擬乘法器
2023-03-28 15:01:29
低成本模擬乘法器
2023-03-28 15:01:29
DC-026-5A-2.0
2023-03-28 14:49:33
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