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Neues Terminal LTM4644IY#PBF Eigener Bestand DC DC CONVERTER 4X0,6-5,5V Neu und Original One Spot Buy

kurze Beschreibung:


Produktdetail

Produkt Tags

Produkteigenschaften

TYP BESCHREIBUNG
Kategorie Netzteile – PlatinenmontageDC-DC-Wandler
Hersteller Analog Devices Inc.
Serie µModule®
Paket Tablett
SStandardpaket 170
Produktstatus Aktiv
Typ Nicht isoliertes PoL-Modul
Anzahl der Ausgänge 4
Spannung – Eingang (Min.) 4V
Spannung – Eingang (max.) 14V
Spannung – Ausgang 1 0,6 ~ 5,5 V
Spannung – Ausgang 2 0,6 ~ 5,5 V
Spannung – Ausgang 3 0,6 ~ 5,5 V
Spannung – Ausgang 4 0,6 ~ 5,5 V
Strom – Ausgang (Max) 4A, 4A, 4A, 4A
Anwendungen ITE (kommerziell)
Merkmale OCP, OTP, OVP
Betriebstemperatur -40 °C ~ 125 °C
Effizienz -
Befestigungsart Oberflächenmontage
Paket/Koffer 77-BBGA-Modul
Größe / Dimension 0,59″ L x 0,35″ B x 0,20″ H (15,0 mm x 9,0 mm x 5,0 mm)
Gerätepaket des Lieferanten 77-BGA (15×9)
Basisproduktnummer LTM4644

Signalkette und Energieverwaltung: zwei wichtige Arten von Analogchips

Signalkettenprodukte, die hauptsächlich aus Operationsverstärkern und Datenwandlern bestehen, erfüllen die Anforderungen der Informationsinteraktion.In einem gemischten Digital-Analog-System läuft der vollständige Signalverarbeitungsprozess wie folgt ab.

Sensoren: Die rohen physikalischen Signale der Außenwelt, typischerweise Ton, Bilder, Temperatur, Feuchtigkeit, Druck usw., werden von Sensoren erfasst und in zeitkontinuierliche analoge Signale umgewandelt, die diesen physikalischen Signalen entsprechen, typischerweise in Form von Spannung/ aktuell.

Verstärker und Filter: Die analogen Signale werden durch Signalaufbereitungseinheiten bestehend aus Verstärkern und Filtern verarbeitet.Der Verstärker dient dazu, kleine, schwache analoge Signale zu verstärken, um sie an den vollen Eingangsbereich des ADC anzupassen;Der Filter dient hauptsächlich der Bandbegrenzung des Signals, um die Anforderungen des Nyquist-Abtasttheorems zu erfüllen.

Datenwandler: Der ADC wandelt das verarbeitete Spannungs-/Stromsignal in die entsprechende diskrete digitale Größe um, die der nachfolgenden digitalen Einheit zur Verarbeitung bereitgestellt wird.

Digitale Verarbeitung: Die diskreten digitalen Größen werden von einem digitalen Verarbeitungssystem (MCU, DSP oder FPGA) digitalisiert, das normalerweise zur Implementierung digitaler Signalverarbeitungsalgorithmen verwendet wird.

Datenwandler: Die diskreten digitalen Größen werden nach der Verarbeitung durch das digitale Verarbeitungssystem an den DAC gesendet, durch den sie wieder in ein kontinuierliches analoges Signal umgewandelt werden.

Filter: Da das DAC-Ausgangssignal „stufenförmige“ Hochfrequenzkomponenten enthält, wird ein Rekonfigurationsfilter verwendet, um das Hochfrequenzrauschen herauszufiltern, was zu einem rekonfigurierten analogen Ausgangssignal führt.

Die wichtigsten davon sind der Operationsverstärker und der Datenwandler.

Operationsverstärker sind die „Grundbausteine“ analoger Schaltungen und werden in vielfältigen Anwendungen eingesetzt.Operationsverstärker sind Verstärkerschaltungen, die analoge Signale addieren und integrieren und häufig dazu verwendet werden, kleine, schwache Signale in große zu verstärken.Gleichzeitig sind Operationsverstärker die Basis für viele analoge Geräte wie Digital-Analog-Wandler, Strom-Spannungs-Wandler, Filter, Komparatoren und Linearregler.Man kann sagen, dass Operationsverstärker die „Grundbausteine“ analoger Schaltungen sind.

Datenwandler sind die Brücke zwischen analogen und digitalen Systemen und unverzichtbar.Der Analog-Digital-Wandler (ADC) ist für die Umwandlung analoger Signale in digitale Signale verantwortlich und der Digital-Analog-Wandler (DAC) ist für die Umwandlung digitaler Signale in analoge Signale verantwortlich.Sensoren wandeln reale Temperaturen, Drücke, Geräusche usw. in elektrische Signale um, bei denen es sich meist um analoge Signale handelt, die von digitalen Systemen nicht erkannt und verarbeitet werden können.Erst durch die Konvertierung durch den ADC können sie von der MCU erfasst und verarbeitet werden.Darüber hinaus benötigen Lautsprecher usw. einen analogen Signaleingang, sodass DACs erforderlich sind, um die vom digitalen System ausgegebenen digitalen Signale in analoge Signale umzuwandeln.Daher muss bei jeder digitalen Verarbeitung ein Datenkonverter vorhanden sein.

Operationsverstärker sind die Basis für viele analoge Geräte. Filter bestehen beispielsweise aus Operationsverstärkern und Widerständen

Zu den Datenwandlern gehören Digital-Analog-Wandler (DACs) und Analog-Digital-Wandler (ADCs).

Energiemanagement ist eine Anforderung für elektronische Schaltkreise.Solange ein elektronisches System eine Stromversorgung benötigt, sind Netzteile, Batterien usw. übliche Stromversorgungen. Abhängig von der Art des Eingangs- und Ausgangsstroms können wir Energiemanager in 4 Haupttypen einteilen: AC-DC (Gleichrichter), AC -AC (Wechselrichter usw.), DC-DC (Chopper) und DC-AC (Wechselrichter).

Schaltgleichrichter (AC-DC) sind hauptsächlich für die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom verantwortlich und werden häufig in Netzteilen für Laptops verwendet.

AC-AC-Wandler (AC-AC) sind für die Umwandlung einer bestimmten Wechselstromfrequenz in eine andere konstante oder variable Wechselstromfrequenz verantwortlich.

Ein DC-DC-Wandler (DC-DC) wandelt Gleichstrom in einen anderen Gleichstrom mit unterschiedlichen Frequenz-, Phasen-, Strom- und Spannungseigenschaften um.

Wechselrichter (DC-AC) sind Schaltwandler, die Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln (manche nennen sie auch Konverter) und die Hauptkomponenten von Schaltnetzteilen mit Wechselstromausgang und unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) sind.

Power-Management-Chips sind integrierte Power-Management-Schaltkreise, deren Hauptfunktionen Spannungsregelung, Spannungsanhebung, Konstantstrom, AC-DC-Umwandlung usw. sind. Sie sind in lineare Spannungsregler (LDO), Ladungspumpen-Chips (Charger-Pump) und Gleichstrom unterteilt -DC-Wandler (DC-DC), AC-DC-Wandler (AC-DC), LED-Treiberchips usw. Typische Anwendungen sind Ladegeräte und LED-Treiber für Unterhaltungselektronik wie Mobiltelefone und Notebooks.Spannungsregler reduzieren beispielsweise die Netzspannung von 220 V und geben eine stabile DC-Niederspannung für den Einsatz in Notebooks aus;LED-Treiber verstärken die interne Stromversorgung von Mobiltelefonen, um Kamerablitze anzutreiben.


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