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基于DVB标准的嵌入式双向数88必发国际:字交互式

浏览次数: 日期:2019-01-03 16:46

  基于DVB标准的嵌入式双向数88必发国际:字交互式机顶盒设计方案11月24日,由中国电子视像行业协会主办的第十二届中国音视频产业技术与应用趋势论坛(AVF)在北京盛大召开。环球智达副总裁、产品负责人刘斌凭借其在智能电视领域所取得的重大行业成就和创新成果、以及为中国音视频行业发展做出的突出贡献,荣获中国音视频行业的最高奖项——“2016年度彩虹奖”。此外,看尚旗下的两款智能终端产品看尚超能电视X55和CANsolo M便携式蓝牙音箱还斩获“2016年中国音视频产业产品创新奖”;看尚APBASS技术斩获“2016年中国音视频产业技术创新奖”。

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  点评:在我国已拥有数量庞大宽带用户规模的基础上,宽带用户普及率仍以季度超过3个百分点的速度快速提升,表明我国宽带用户普及工作取得明显成效。

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  1个回答 - 提问时间:2016年12月20日 最佳答案:由于中国移动用户每个号码对应着相应的省份,归属于每个省份的移动公司所管辖与提供服务。因此您可以直接致电你所在地区10086人工客服来询问;绿城物业移动 ,...

  总结:在国家提速降费政策的助推下,互联网电视的增长率达到17%,成为互联网接入设备中用户增长的主力军,而在传统电视开机率和收视逐年下滑的情况下,OTT TV却实现了日均56%的开机率和年度83%的激活率,发展前景十分广阔。

  新浪娱乐讯 12月19日,赛琳娜在社交网晒出与好友们玩雪的照片,照片中赛琳娜和朋友们搞怪合照,笑容开心爽朗,脸颊略显圆润,状态很好。9月,赛琳娜宣布自己将暂退社交网络一段一时间。近日,外媒曝创作者林-曼努尔·米兰达以空白支票力邀赛琳娜主演音乐剧《身在高地》改编的电影版,知情人透露:“现在的时机再恰当不过,因为他们正在选角,赛琳娜健康归来,正满心渴望回返工作之中,再攀事业的新高峰。”

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  网易科技讯 11月25日消息,据彭博社报道,有消息称日本东芝以及美国Vizio电视生产商计划明年1月推出可运行谷歌电视软件的电视机产品,以此支持谷歌网络电视项目。

  PLC利用1.6M到30M频带范围传输信号。在发送时,利用GMSK或OFDM调制技术将用户数据进行调制,然后在电力线上进行传输;在接收端,先经过滤波器将调制信号滤出,再经过解调,就可得到原通信信号。目前可达到的通信速率依具体设备不同在4.5M~45M之间。PLC设备分为局端和调制解调器,局端负责与内部PLC调制解调器的通信和与外部网络的连接。在通信时,来自用户的数据进入调制解调器调制后,通过用户的配电线路传输到局端设备,局端将信号解调出来,再转到外部的Internet。

  所以,当电视台经过这几道加工程序,把引进剧呈现在国内的电视观众面前时,虽然菜已经不再是热气腾腾,但想到电视台的不容易,就把它当夜宵吧,在允许播出引进剧的深夜时段打发无聊的岁月也好。

  回顾上周,欢网助力陕西广电成功研发智能导视产品,为当地用户提供更为优质的服务;贵州广电在上市之后,便不停歇的推出产品与业务;广西广电也正抓紧布局新媒体领域,拟9.5亿元建设广西新媒体中心项目。下面跟着小编去一一回顾一下上周的广电江湖路吧:

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  随着网络技术的发展,尤其是光网络技术的发展使得主干网上的带宽达到了数十Gbps。同时,光传输网的价格不断下降使得光纤传输系统在有线电视网络中得到了大量应用,从传统的同轴电缆发展成为混合光纤同轴电缆(HFC)。HFC就是在骨干网采用光传输系统,而在接入部分仍然使用同轴电缆的混合网络。

  HFC网丰富的带宽和客户资源使有线电话、高速Internet接入、利用机顶盒的视频点播(VOD) 以及交互式数字电视等业务成为可能,具有巨大的产业开发价值。但是,传统有线电视网传输的电视信号是广播式的,而新业务传输强调的是双向交互,用户在接收信息时还需要回传个人信息。根据用户回传信息方法的不同,可将这种交互式业务分为基于双向HFC 网络回传的交互和基于PSTN 回传的交互两种。

  文章主要讨论基于DVB 标准的在双向HFC 网络上的交互式数字电视系统的一些关键技术问题,并在此基础上提出了一种交互式数字电视机顶盒的实现方案。

  为了在有线电视网络上开展交互数字电视业务,必须提供能够使用户发送交互信息的回传信道。因为骨干光网络是环形的,所以交互方法将现有的单向HFC 网络进行双向改造主要是将接入网的单向放大器改为双向放大器。这里,我们主要讨论在双向HFC 上实现交互数字电视的方法,其网络结构设计如图1 所示。

  从图1 可以看到,整个网络可以划分为前端(如广播电视中心局) 、干线传输网(光纤传输) 、分配网络(同轴传输) 三个部分,电视台的节目在前端由光调制后先通过HFC 网络的骨干光纤环网传输到双向同轴电缆网络,然后传输到用户机顶盒,而用户的上行信息也通过HFC 网络的规定频段上传到前端进行解调。

  关于交互式数字电视的标准主要有欧洲的DVB、美国的DOCSIS以及DAVIC等。其中,DVB 标准制订时间最长,在世界范围内最普及,我国当前的大多数数字电视相关的产品也都是基于DVB 标准的,所以,我们主要讨论基于DVB 的交互式数字电视系统。

  根据DVB-C标准,我们设计的交互数字电视系统的下行频率分配为550MHz 到750MHz 的200M 带宽用于增殖业务下行信道,120MHZ到550MHZ用于传输原有的63个模拟频道节目,750MHZ以上用于未来的应用,下行调制以正交幅度调制 (64QAM)为基础;其上行信道安排在5~42MHz内,有接近40MHz的频带,还可以扩展到48MHz。其中5~8MHz传输状态监视信息, 8~12MHz传VOD信令,15~46MHz传输电话或数据。上行信道的调制方式为QPSK。

  基于DVB-C标准以双向HFC网络上开展交互式数字电视业务的系统结构如图2 所示。

  从图2 可以看到,基于双向HFC传输网络的交互式数字电视系统的实现是在原有服务(模拟电视传输) 方式上的扩展和叠加,电视台前端需要设置双向数据交换中心,主要由以太交换机、网管站、各种功能的服务器、前端处理器(实现调制/解调等功能) 等设施组成。

  以太交换机位于网络系统管理中心,能实现与服务器、网管站、前端处理器、路由器等每个交换端口的交换功能,完成多路100M以太数据流的快速交换和多路100M视频流、数据流的输出任务;视频服务器在本系统中承担视频节目的存储与实时播放任务,其所播放的节目已经通过编辑服务器进行了格式编辑并以文件的方式存储在海量视频数据存储器中,不要求视频服务器对节目进行实时压缩和格式转换;管理服务器在本网络系统中承担用户请求的响应以及中心资源的实时控制与分配,是系统管理中心的主控服务器,除要求系统运行速度外,还对系统的稳定性与可靠性有更高的要求;数据库服务器在本网络系统中承担系统数据库的管理工作,由系统用户数据库、资源数据库、流水数据库、财务数据库等相关数据库构成,是系统统计、分析与优化的参考源;编辑服务器在本网络系统中承担系统资源的制作与准备工作,同时兼作中心数据资源服务器,要求具有较大的存储容量;QAM 调制器位于系统中心,主要负责32Mbps下行数据流的QAM调制。系统采用64QAM调制方式支持ETS300 429 标准;解调器主要任务是接收5~42MHz 的上行射频信号,并把RF 信号解调后成为以太交换机能理解的信号格式,送往相关服务器。

  目前,从功能上来看,机顶盒可以分成三类:一是卫星数字机顶盒(亦称卫星综合接收解码器);二是有线电视机顶盒,三是上网机顶盒。机顶盒的硬件结构随功能和工作方式的不同有着很大的区别,但其基本的组成一般是高性能的处理器内核、存储器、通讯接口、数据解码器、视频音频图像处理器、电视编码及接口、外围IPO 接口等。图1 为一个机顶盒的组成框图,整个硬件系统分为若干个子系统:MPEG解码、音频视频和图形处理、电缆调制解调器、高性能嵌入式微处理器、存储器以及外围接口电路。

  包括调谐器和QAM解调器,该部分可以实现从射频信号中解调出MPEG传输流。调谐模块接收射频信号并下行变频为中频信号,然后进行APD转换为数字信号,再送入QAM 解调模块进行QAM 解调,输出MPGE传输流的串行或并行数据。

  MPEG解码部分包括解复用、解扰处理和音频视频信号解压缩,输出为音频视频基本流以及数据净荷。解复用模块接收MPEG传输流,从中抽出一个节目的PES数据,包括视频PES、音频PES 以及数据PES。解复用模块中包含一个解扰引擎,可在传输流层和PES 层加扰的数据进行解扰,其输出是已解扰的PES。

  完成音频视频模拟编码以及图形处理功能,可以直接输出Video 和Audio 信号。视频PES 送入视频解码模块,取出MPEG视频数据,并对MPEG视频数据进行解码,然后输出到PALPNTSC编码器,编码成模拟电视信号,再经视频输出电路输出。音频PES 送入音频解码模块,取出MPEG音频数据,并对MPEG音频数据进行解码,输出PCM 音频数据到PCM 解码器,PCM 解码器输出立体声模拟音频信号,经音频输出电路输出。

  电缆调制解调器模块由一个双向调谐器、下行QAM解调器、上行QPSKPQAM 调制器和媒体访问控制(MAC) 模块组成,该部分按照DAVIC 协议在外部输入数据与微处理器见实现数据变换,用通过该模块可以实现高速Internet 接入以及交互式的数字视频音频服务。

  微处理器和存储模块提供信号的存储和控制的处理功能,提供一个可编程的硬件平台,并对系统中各个功能模块间进行协调和控制。嵌入式微处理器是整个系统的核心,其性能的优劣直接关系到整个系统的性能。微处理器选择时应当从其处理能力、功耗、可扩展能力、集成度以及供货情况和技术支持能力等方面综合考虑。目前,比较流行的有:Motorola 和PowerPC 系列、Intel的StrongArm系列、NSC 的Geode Gxm 系列以及MIPS32 和MIPS64 系列等RISC结构的嵌入式微处理器。

  外围接口电路提供各种外部接口(如通用串行接口USB,告诉串行接口1394、以太网口、RS232 以及音频视频接口等) ,用来连接无线的键盘、鼠标以及VCR、VCD、数字摄像机等设备,以实现微处理器与外部设备的通讯。

  交互式数字机顶盒的软件是以一个实时操作系统(RTOS) 为核心,根据系统硬件结构和系统功能设计加以扩充。目前通用的操作系统,如Wind River System 公司的VxWorks、Integrated Systems Incorporated 公司的pSOS、Microware 公司的DAVIDOS - 9、ST 公司的OS20 、Windows CE 以及专为机顶盒开发的Power TV 等。另外,还有一种开放源码的实时的操作系统Linux,并通过一组嵌入式可配置实时操作系统,在该操作系统内核的最底层有一个硬件抽象层(HAL),通过HAL 直接控制和访问硬件,并通过一组宏向其它与机器无关的代码提供服务,这样大大简化了RTOS kernel 的移植工作,如果硬件平台变化了,除了设备驱动程序外,只需要修改硬件抽象层的代码就可以了。

  图3中,最低的一层为各类硬件部件的驱动程序,这些硬件部件包括音频视频图形处理部件,网络通讯部件,系统IPO 部件(串行口、并行口、智能卡接口等) 以及系统存储器。目前这些部件都是专用的芯片,它们的驱动程序也是直接与硬件有关的。

  在硬件驱动程序上一层就是实时操作系统Linux内核,这是整个软件系统的核心,它负责任务调度、实时监控、资源分配. 在操作系统内核的最底层是硬件抽象层HAL,操作系统通过HAL 管理下层的硬件驱动程序。

  实时操作系统层上面是系统控制层和库程序,系统的交互性也是在这里得到控制和实现。 系统控制层提供对视频音频数据控制、用户存取接口、通讯、通道选择等高级功能,也支持多个应用程序对这些功能的共享和重复使用。库程序则提供系统视频、音频图像处理等的函数的程序。

  最上而为应用程序层,这里处理各种应用功能,从系统控制层选择相应的功能模块,实现预定义的功能,如上网浏览、软件下载、收发EMAIL视频点播、交互式游戏、网上购物等等。

  利用双向HFC 结构开展交互式数字电视业务进行了详细介绍,并对实现过程中所要考虑的双向HFC网络改造、交互式数字电视系统的系统设计以及前端设计都提出了相应的解决 策略。同时,还提出了一个实际的机顶盒设计方案,详细讨论了其软硬件设计与实现过程,并这对于构建完整的数字电视系统是非常有意义的。

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  PGA112和PGA113器件(二进制和示波器增益)提供两个模拟输入,一个三引脚SPI接口,以及一个10引脚的软件关断, VSSOP包。 PGA116和PGA117(二进制和示波器增益)提供10个模拟输入,一个具有菊花链功能的SPI接口,以及采用20引脚TSSOP封装的硬件和软件关断。 所有版本均提供内部校准通道用于系统级校准。通道分别连接到GND,0.9 V CAL ,0.1 V CAL 和V REF 。连接到通道0的外部电压V CAL 用作系统校准参考。二进制增益为:1,2,4,8,16,32,64和128;范围增益为:1,2,5,10,20,50,100和200。 特性 轨到轨输入和输出 偏移:25μV(典型值),100μV(最大值) Zerø漂移:0.35μV/°C(典型值),1.2μV/°C (最大值) 低噪声:12 nV /√ Hz 输入偏移电流:最大±5 nA(25°C) 增益误差:0.1%最大值(G≥32 ), 0.3%最大值(G32) 二进制增益:1,2,4,8,16,32,64,128(PGA112, PGA116) 范围增益:1,2,5,10,20,50,100,200 (PGA113,PGA117) 增益切换时间:200 ns 2通道MUX:PGA112,PGA113 10通道MUX:PGA116,PGA117 四个内部校准通道 优化用于驱动...

  INA240-Q1 具有增强型 PWM 抑制功能的汽车类、高/低侧、双向零漂移电流检测放大器INA240-Q1器件是一款经汽车认证的电压输出,电流检测放大器,具有增强型PWM抑制功能,可在独立于电源电压的-4V至80V宽共模压力允许器件的工作电压低于接地电压,从而适应典型螺线管应用的反激周期。增强型PWM抑制功能可借使用脉宽调制(PWM)信号的系统(例如,电机驱动和螺线管控制系统)中的较大共模瞬变(ΔV/Δt)提供高水平的抑制。凭借该功能,可精确测量电流,而不会使输出电压产生较大的瞬变及相应的恢复纹波。 该器件由2.7 V至5.5 V的单电源供电运行,消耗的最大电源电流为2.4mA共有四种固定增益可供选用:20V /V,50V /V,100V /V和200V /V.该系列器件采用零温漂架构,偏移较低,因此能够在分流器上的最大压降低至10mV(满量程)的情况下进行电流检测.1级版本具有扩展额定工作温度范围(-40°C至+ 125°C),并且采用8引脚TSSOP和8引脚SOIC封装。 特性 符合汽车应用标准 具有符合AEC-Q100标准的下列结果: 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2 器件组件充电模式(CDM) )ESD分类等级C5 增强型PWM抑制功能 出色的共...

  INA301由高共模电流感测放大器和高速比较器组成,通过测量电流感测或分流电阻两侧的电压并将该电压与定义的阈值限值作比较来检测过流情况。该器件具有一个可调限制阈值范围,此范围由单个外部限值设定电阻器设置。此分流监控器能够在0V至36V的共模电压范围内测量差分电压信号,并且与电源电压无关。 开漏报警输出可配置为透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(复位锁存时清除报警输出) 。这件器件由2.7V-5.5V单电源供电运行,最大电源电流消耗为700μA。此器件在扩展级温度范围(-40°C至+ 125°C)下额定运行,并采用8引脚VSSOP封装。 特性 宽共模输入范围:0V至36V 双输出:放大器和比较器输出高精度放大器: 偏移电压:35μV(最大值) 偏移电压漂移:0.5μV/°C(最大值) 增益误差:0.1%(最大值) 增益误差漂移:10ppm /°C 可用放大器增益: INA301A1: 20V /V INA301A2:50V /V INA301A3:100V /V 可编程的报警阈值,通过单个电阻设置 总报警响应时间:1μs 锁存模式下的开漏输出 封装:超薄小外形尺寸封装(VSSOP)-8 应用范围 过流保护 电源保护 断路器 计算机和...

  PGA309是一款专为桥式传感器设计的可编程模拟信号调理器。模拟信号路径放大传感器信号,并通过施加的应力(压力,应变等)提供零,跨度,零漂移,跨度漂移和传感器线性化误差的数字校准。校准通过One-Wire数字串行接口或通过双线工业标准连接完成。校准参数存储在外部非易失性存储器(通常为SOT23-5)中,以消除手动微调并实现长期稳定性。 全模拟信号路径包含2x2输入多路复用器(mux),自动 - 零可编程增益仪表放大器,线性化电路,电压基准,内部振荡器,控制逻辑和输出放大器。可编程电平转换补偿了传感器的直流偏移。 PGA309的核心是精密,低漂移,无1 /f噪声的前端PGA(可编程增益放大器)。前端PGA +输出放大器的总增益可在2.7V /V至1152V /V范围内调节。输入的极性可以通过输入多路复用器切换,以适应极性输出未知的传感器。故障监控电路检测并发出传感器烧坏,过载和系统故障信号的信号。 有关详细的应用信息,请参阅上提供的PGA309用户指南(SBOU024)。 特性 完整的桥式传感器调节器 电压输出:比率或绝对 数字校准:无电位计/传感器修剪 传感器错误补偿 量程,偏移和温度漂移 低误差,时间稳定 传感器线INA2181-Q1 汽车类双路 26V、双向、低侧或高侧电压输出电流检测放大器INA181-Q1,INA2181-Q1和INA4181-Q1(INAx181-Q1)电流放大器专为成本优化应用而设计。这些器件是双向电流检测放大器(也称为电流分流监视器)系列的一部分,可在-0.2 V至+26 V的共模电压下检测电流检测电阻上的电压降,与电源电压无关。 INAx181-Q1系列在四个固定增益器件选项中集成了匹配电阻增益网络:20 V /V,50 V /V,100 V /V或200 V /V.这种匹配的增益电阻网络可以最大限度地减小增益误差并降低温度漂移。 这些器件采用2.7 V至5.5 V单电源供电。单通道INA181-Q1的最大电源电流为260μA;然而,双通道INA2181-Q1的最大电源电流为500μA,四通道INA4181-Q1的最大电源电流为900μA。 INA181-Q1采用6引脚,SOT-23封装。 INA2181-Q1采用10引脚VSSOP封装。 INA4181-Q1采用20引脚TSSOP封装。所有器件选项均在-40°C至+ 125°C的扩展工作温度范围内指定。 特性 AEC-Q100符合汽车应用要求 温度等级1:-40°C≤T A ≤+ 125°C HBM ESD分类等级2 CDM ESD分类等级C6 共模范围(V CM ): - 0.2 V至+26 V 高带宽:350 kHz(A1器件) 偏移电压:...

  VCA8617是一款8通道可变增益放大器,非常适合便携式超声波应用。出色的动态性能可用于低功耗,高性能的便携式应用。每个通道包括一个20dB增益低噪声前置放大器(LNA)和一个可变增益放大器(VGA)。 LNA的差分输出可通过8x10交叉点开关切换,该开关可通过串行接口输入端口进行编程。 LNA的输出直接馈入VGA级。 VGA由两部分组成,电压控制衰减器(VCA)和可编程增益放大器(PGA)。 PGA的增益和增益范围可以单独进行数字配置。 PGA的增益可以在25dB,30dB,35dB和40dB的四个离散设置之间变化。 VCA具有四种可编程最大衰减设置:29dB,33dB,36.5dB和40dB。此外,VCA可以通过0dB至最大29dB,33dB,36.5dB和40dB的控制电压连续变化。 PGA的输出直接馈入集成的低通滤波器。 特性 3V操作 低输入噪音: 1.05nV /√...

  INA4181 四通道 26V、双向、低侧或高侧电压输出电流检测放大器INA181,INA2181和INA4181(INAx181)电流检测放大器专为经成本优化的应用而设计。这些器件是一系列双向电流检测放大器(也称为电流分流监控器),可在独立于电源电压的-0.2V至+ 26V范围内的共模电压中感测电流检测电阻器上的压降x181系列集成有一个匹配的电阻器增益网络,具有四个固定增益器件选项:20V /V,50V /V,100V /V或200V /V.该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温漂。 这些器件由2.7V至5.5V单电源供电。而双通道INA2181消耗的最大电源电流为500μA,四通道INA4181消耗的最大电源电流为900μA。 INA181采用6引脚SOT-23封装,INA2181采用10引脚VSSOP封装,INA4181采用20引脚TSSOP封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围均为-40°C至+ 125°C 。特性 共模范围(V CM ): - 0.2V至+ 26V 高带宽:350kHz(A1器件) 失调电压: ±150μV(最大值),V CM = 0V ±500μV (最大值),V CM = 12V 输出压摆率:2V /μs 双向电流检测功能 精度: ±1%增益误差(最大值) 1μV/°C温漂(最大值)

  PGA103是一款可编程增益放大器,适用于通用应用。通过两个CMOS /TTL兼容输入数字选择1,10或100的增益。 PGA103非常适合必须处理宽动态范围信号的系统。 PGA103的高速电路即使在G = 100(8ms至0.01%)时也能提供快速建立时间。 G = 100时带宽为250kHz,静态电流仅为2.6mA。它采用±4.5V至±18V电源供电。 PGA103采用8引脚塑料DIP和SO-8表面贴装封装,额定温度范围为?40°C至+ 85° C温度范围。 特性 数字可编程增益: G = 1,10,100V /V CMOS /TTL兼容输入 低增益误差:最大±0.05%,G = 10 低偏置电压漂移:2mV /°C 低静态电流:2.6mA 低成本 8-PIN塑料袋,SO-8包装 应用 数据采集系统 一般用途模拟委员会 医疗器械 参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)   PGA/VGA Number of Channels (#) Vs (Min) (V) Vs (Max) (V) BW @ Acl (MHz) Acl, min spec gain (V/V) Gain (Max) (dB) Slew Rate (Typ) (V/us) Operating Temperature Range (C) Package Group Package Size: mm2:W x L...

  INA2180 双通道 26V 低侧或高侧电压输出电流感应放大器

  INA180,INA2180和INA4180(INAx180)电流检测放大器专为经成本优化的应用而设计。这些器件是一系列电流检测放大器(也称为电流分流监控器)的一部分,可在独立于电源电压的-0.2V至+ 26V范围内的共模电压中检测电流检测电阻器上的压降x180集成有一个匹配的电阻器增益网络,具有四个固定增益器件选项:20V /V,50V /V,100V /V或200V /V.该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温漂。 所有这些器件由2.7V至5.5V单电源供电。单通道INA180消耗的最大电源电流为260μA;而双通道INA2180消耗的最大电源电流为500μA,四通道消耗的最大电源电流为900μA。 INA180采用具有两种不同引脚配置的5引脚SOT-23封装.INA2180采用8引脚VSSOP封装.INA4180采用14引脚TSSOP封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围为-40°C至+ 125℃。 特性 共模范围(V CM ): - 0.2V至+ 26V 高带宽:350kHz(A1器件) 失调电压: ±150μV(最大值),V CM = 0V ±500μV (最大值),V CM = 12V 输出压摆率:2V /μs 精度: ±1%增益误差(最大值) 1μV/°C温漂(最大值) ...

  THS7530-Q1 汽车类、300MHz、全差分、连续可变增益放大器

  THS7530-Q1器件采用德州仪器(TI)先进的BiCom III SiGe互补双极工艺制造.THS7530-Q1是一款带有压控增益的直流耦合高带宽放大器。该放大器具有高阻抗差分输入和低阻抗差分输出,提供高带宽增益控制,输出共模控制和输出电压钳位功能。 该器件在300MHz带宽下的动态性能优异。当频率为32MHz,同时将1 V PP 输出施加于400Ω负载,三次谐波失线dBc。 增益控制(单位:dB)呈线.6dB变化为46.5dB。 输出电压限制功能用于限制输出电压摆幅并且避免后续级发生饱和。 该器件可在汽车级温度范围内(-40°C至+ 125°C)额定运行。 特性 适用于汽车电子应用 具有符合AEC-Q100标准的下列结果: 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围 器件人体放电模式(HBM)分类等级2 器件组件充电模式(CDM)分类等级C6 低噪声:V n = 1.1nV /√ Hz , 噪声系数= 9dB 低失线 = -61dBc 频率为70MHz时:IMD 3 = -62dBc,OIP 3 = 21dBm 300MHz带宽 连续可变增益范围:11.6dB 至4...

  INA2181 双通道 26V 双向低侧或高侧电压输出电流感应放大器

  INA181,INA2181和INA4181(INAx181)电流检测放大器专为经成本优化的应用而设计。这些器件是一系列双向电流检测放大器(也称为电流分流监控器),可在独立于电源电压的-0.2V至+ 26V范围内的共模电压中感测电流检测电阻器上的压降x181系列集成有一个匹配的电阻器增益网络,具有四个固定增益器件选项:20V /V,50V /V,100V /V或200V /V.该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温漂。 这些器件由2.7V至5.5V单电源供电。而双通道INA2181消耗的最大电源电流为500μA,四通道INA4181消耗的最大电源电流为900μA。 INA181采用6引脚SOT-23封装,INA2181采用10引脚VSSOP封装,INA4181采用20引脚TSSOP封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围均为-40°C至+ 125°C 。

  特性 共模范围(V CM ): - 0.2V至+ 26V 高带宽:350kHz(A1器件) 失调电压: ±150μV(最大值),V CM = 0V ±500μV (最大值),V CM = 12V 输出压摆率:2V /μs 双向电流检测功能 精度: ±1%增益误差(最大值) 1μV/°C温漂(最大值)

  INA2180-Q1 汽车类双路 26V 低侧或高侧电压输出电流检测放大器

  INA180-Q1,INA2180-Q1和INA4180-Q1(INAx180-Q1)电流放大器专为成本优化应用而设计。这些器件是电流检测放大器系列(也称为电流分流监控器)的一部分,可在-0.2 V至+26 V的共模电压下检测电流检测电阻上的压降,与电源电压无关。 INAx180-Q1集成了匹配电阻增益网络输入,固定增益器件选项:20 V /V,50 V /V,100 V /V或200 V /V.这种匹配的增益电阻网络可以最大限度地减小增益误差并降低温度漂移。 所有这些器件均采用2.7 V至5.5 V单电源供电。单通道INA180-Q1的最大电源电流为260μA;然而,双通道INA2180-Q1的最大电源电流为500μA,四通道的最大电源电流为900μA。 INA180-Q1采用5引脚SOT封装23个封装,具有两种不同的引脚配置。 INA2180-Q1采用8引脚VSSOP封装。 INA4180-Q1采用14引脚TSSOP封装。所有器件选项均在-40°C至+ 125°C的扩展工作温度范围内指定。 特性 AEC-Q100符合汽车应用要求 温度等级1:-40°C≤T A ≤+ 125°C HBM ESD分类等级2 CDM ESD分类等级C6 共模范围(V CM ): - 0.2 V至+26 V 高带宽:350 kHz(A1器件) 偏移...

  VCA2614是一款高度集成的双接收通道可变增益放大器(VGA),具有模拟增益控制功能。 VCA2614? ?VGA部分由两部分组成:压控衰减器(VCA)和可编程增益放大器(PGA)。 PGA的增益和增益范围可以进行数字编程。这两个可编程元件的组合产生可变增益,范围从0dB到用户通过外部连接定义的最大增益。单端单位增益输入缓冲器提供可预测的高输入阻抗。 VGA的输出可用于单端或差分模式,以驱动高性能模数转换器(ADC)。独立的断电引脚可降低功耗。 VCA2614还具有低串扰和出色的失真性能。低噪声和增益范围可编程性的结合使VCA2614成为噪声性能至关重要的众多应用中的通用构建模块。 VCA2614采用TQFP-32封装。 特性 增益范围:40dB 40MHz带宽 低CROSSTALK:最大增益为70dB,5MHz 高速可变增益调整 电源关闭模式 高阻抗输入缓冲器 应用 ULTRASOUND SYSTEMS GAMMA CAMERAS 无线接收器 测试设备

  参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)   PGA/VGA Number of Channels (#) Vs (Min) (V) Vs (Max) (...

  PGA5807A 具有 LNA、PGA 和 LPF 的集成 8 通道 AFE

  PGA5807A是一款8通道,高带宽,模拟前端(AFE)。此器件由一个3.3V模拟单电源供电运行。此器件支持高带宽输入频率,每通道的总功率60mW.PGA5807A包含一个低噪声放大器(LNA),一个可编程增益放大器(PGA)和一个可编程低通滤波器(LPF)。此LNA有一个固定的12dB增益(并且支持500mV PP 的最大线性输入范围。 此器件提供增益步长为3dB的0dB至18dB的增益选项。这个PGA5807A集成了一个形式为LPF的抗混叠滤波器以减少噪声。此器件采用极小型,9mm x 9mm四方扁平无引线dB PGA增益可使用串口或外部引脚设定。并且额定运行温度范围为-40°C至+ 85°C。 特性 8通道完整模拟前端(AFE): 低噪声放大器(LNA),可编程增益放大器(PGA)和可编程低通滤波器(LPF) 满通道增益:12dB至30dB 与输入相关的噪声:2.1nV /√ Hz LNA: 增益:12dB 全差分 宽输入共模支持: 2.1±200mV 最大线mV PP PGA增益:0dB至18dB 具有3dB增益步长 可通过串口或外部引脚设定 最大总通道增益:30dB 可编程LPF: 转角频率:75MHz,60MHz ...

  VCA2617是一款双通道,无级变速,电压控制增益放大器,非常适合各种超声波系统以及接近探测器应用和测试设备。 VCA2617采用真正的可变增益放大器架构,在低增益时实现了非常好的噪声性能,同时不牺牲高增益失真性能。 在线性dB响应之后,VCA2617的增益可以变化超过48dB范围,控制电压为0.2V至2.3V。两个独立的高阻抗控制输入允许通道独立的增益变化。 VCA2617的每个通道均可配置为提供-10dB至38dB或-16dB至32dB的增益范围,具体取决于增益选择引脚(HG)\。该增益后功能允许用户针对各种高速模数转换器(ADC)优化VCA2617的输出摆幅。作为改善系统过载恢复时间的一种方法,VCA2617还提供内部钳位电路,外部施加的电压设置所需的输出钳位电平。 VCA2617采用+ 5V单电源供电,功耗仅为52mW每个频道。它采用小型QFN-32封装(5x5mm)。 特性 独立频道控制: 增益范围:48dB 钳位水平 后增益:0,+ 6dB 低噪声:4.1nV / Hz 低功率:52mW /通道 带宽:50MHz 谐波失线dBc CROSSTALK:5MHz时-61dB 5V单电源 掉电模式 小QFN-32封装(5x5mm)

  PGA280是一款高精度仪表放大器,具有数字可控增益和信号完整性测试功能。该器件具有低失调电压,接近零偏移和增益漂移,出色的线 /f噪声,具有出色的共模和电源抑制特性,可支持高分辨率精度测量。 36V电源和宽,高阻抗输入范围符合通用信号测量的要求。 特殊电路可防止多路复用器(MUX)切换产生浪涌电流。此外,输入开关矩阵可实现轻松的重新配置和系统级诊断 - 指示过载情况。 可配置的通用输入/输出(GPIO)提供多种控制和通信功能。 SPI可以扩展为与更多设备通信,仅使用四个ISO耦合器即可支持隔离。 PGA280采用TSSOP-24封装,额定温度范围为-40°C至+ 105°C。 特性 宽输入范围:±18V时±18V电源供电 二进制增益步长:128V /V至1 /8V /V 额外的标度因子:1V /V和1⅜V/V 低偏置电压:3μV,G = 128 近零长时间漂移偏置电压 近零增益漂移:0.5ppm /°C 优异的线ppm 优秀的CMRR:140dB 高输入阻抗 非常低1 /f噪声 差分信号输出 过载检测 输入配置开关矩阵 WIRE BREAK TEST CURRENT 带有CHECKSUM的可扩展SPI 通用I /O端口 TSSOP-...

  PGA281是一款高精度仪表放大器,此放大器具有数控增益和信号完整性测试功能。这个器件使用已获专利的自动归零技术来提供低偏移电压,近零偏移和增益漂移,出色的线 /f噪声。 对PGA281进行了优化,从而在一个宽频率范围内提供大于110dB (G = 1)的出色共模抑制。较好的共模和电源抑制提供了高分辨率,精准测量.36V电源能力和宽,高阻抗输入范围符合一般信号测量的需要。

  PGA281提供⅛V/V(衰减)至176V /V范围内的多个内部增益选项,这使得这款器件成为适用于多种应用的通用,88必发国际:高性能模拟前端。完全差分,轨到轨输出被设计成可将宽范围输入信号与高分辨率模数转换器(ADC)的低压域轻松对接。 PGA281采用薄型小外形尺寸(TSSOP)-16封装并且额定温度范围介于-40°C至+ 105°C之间。 特性 宽输入电压范围:在使用±18V电源时为±15.5V 二进制增益步长:128V /V至⅛V/V 额外比例缩放因子:1V /V和1⅜V/V 低偏移电压:在G = 128时为5μV 偏移电压的近零长期漂移 近零增益漂移:0.5ppm /°C 出色的线ppm 出色的共模抑制比(CMRR):140dB 高输入阻抗 极低1 /f噪声 差分信号输...

  VCA5807 具有 CW 无源混频器的全集成、8 通道电压控制放大器VCA5807是一款专门设计用于要求高性能和小尺寸的超声波系统的集成压控放大器(VCA).VCA5807集成了一个完整的时间增益控制(TGC)成像路径和一个连续声波多普勒(CWD)路径。它还使得用户可以选择不同的功率/噪音组合来优化系统性能。因此,VCA5807是一款不但适合于高端系统,而且也适用于便携式系统的超声波模拟前端解决方案。 VCA5807包括八通道压控放大器(VCA)和CW混波器。此VCA包括低噪音放大器(LNA),压控衰减器( VCAT),可编程增益放大器(PGA)和低通滤波器(LPF).LNA增益可编程以支持250mV PP 至1V PP 的输入信号.LNA还支持可编程主动终止。此超低噪音VCAT提供了一个40dB的衰减控制范围并提升了有益于谐波成像和近场成像的总体低增益信噪比(SNR).PGA提供了24dB和30dB的增益选项。在ADC之,一个LPF可被配置为10MH,15MHz,20MHz或者30MHz以支持不同频率下的超声波应用。此外,VCA5807的信号有能够处理低于100KHz的信号频率,这使得它不仅可用于超声波应用,也适用于声纳应用。 VCA5807集成了一个低功耗无源混波器和一个低噪声加法放大器来实现片载C...

  INA381包括26V共模电流感应放大器和高速比较器,通过测量分流电阻器两侧的电压并将该电压与定义的阈值限值(通过比较器基准引脚进行设置)该电流分流监控器可在独立于电源电压的-0.2 V至26V共模电压范围内测量差分电压信号。开漏警报输出可配置为透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(复位锁存时清除警报输出)。独立比较器的警报响应时间低于3μs,能够快速检测过流事件。由INA381提供的整个系统的过电流保护将低于10μs。 这款器件由2.7V - 5.5V单电源供电运行,消耗取的最大电源电流为350μA。该器件具有扩展级工作温度范围(-40°C至+ 125°C),并且可提供8引脚WSON封装。 特性 共模输入范围:-0.2V至26V 高精度放大器: 失调电压,V CM = 12V:500μV(最大值) 失调电压,V CM = 0V:150μV(最大值)

  失调电压漂移:1μV/°C(最大值) 增益误差:1%(最大值) 增益误差漂移:20ppm /°C(最大值)可用放大器增益: INA381A1:20V /V INA381A2:50V /V INA381A3: 100V /V INA381A4:200V /V 比较器技术规格: 迟滞...

  LMP8481-Q1 汽车类 76V、双向、高侧、高速、电压输出电流检测放大器

  符合汽车标准的LMP8480-Q1和LMP8481-Q1器件是精密,高侧,电流检测放大器,可放大在整个开发过程中产生的小差分电压存在高输入共模电压时的电流检测电阻。这些放大器设计用于双向(LMP8481-Q1)或单向(LMP8480-Q1)电流应用,可接受输入信号,共模电压范围为4 V至76 V,带宽为270 kHz。由于工作电源范围与输入共模电压范围重叠,因此LMP848x-Q1可以通过被监控的相同电压供电。这种优势消除了将中间电源电压路由到监控电流的负载点的需要,从而减少了元件数量和电路板空间。 LMP848x-Q1系列包括固定增益20,60和100适用于需要高温精度的应用。低输入失调电压允许使用更小的感应电阻而不会牺牲系统误差。 LMP8480-Q1和LMP8481-Q1是MAX4080和MAX4081器件的引脚替换,提供更高的失调电压,更宽的参考调整范围和更高的输出驱动能力。 LMP8480-Q1和LMP8481-Q1采用8引脚VSSOP封装。 特性 符合汽车应用要求 AEC-Q100符合以下结果: 设备温度等级1:-40°C至125°C环境工作温度 设备HBM ESD分类等级2 设备CDM ESDClassification Level C6

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