元器件百科

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    LTC2486CDE
    发布日期:2018/8/24 点击:

    概述LTC2486CDE 是一款采用 Easy Drive 技术的 4 通道 (2 个差分通道)、16 位、无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ?) ADC。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得既能够保持出色 DC 准确度,同时又可对大外部源阻抗和轨至轨输入信号直接进行数字化处理。 LTC2486CDE 具有可编程增益、一个高准确..

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    LTC2485IDD
    发布日期:2018/8/24 点击:

    概述LTC2485IDD 实现了一个 24 位加上正负位的无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ?) 模数转换器与专利 Easy Drive 技术和 I2C 数字接口的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得能够保持出色 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。 LTC2485IDD..

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    LTC2485CDD
    发布日期:2018/8/24 点击:

    概述LTC2485CDD 实现了一个 24 位加上正负位的无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ?) 模数转换器与专利 Easy Drive 技术和 I2C 数字接口的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得能够保持出色 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。 LTC2485CDD..

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    LTC2484IDD
    发布日期:2018/8/24 点击:

    概述LTC2484IDD 实现了一个 24 位 No Latency ΔΣ? 模数转换器与专利 Easy Drive? 技术的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得能够保持出色 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。 LTC2484IDD 包括一个片内温度传感器和振荡器。可对 LTC2..

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    LTC2484CDD
    发布日期:2018/8/24 点击:

    概述LTC2484CDD 实现了一个 24 位 No Latency ΔΣ? 模数转换器与专利 Easy Drive? 技术的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得能够保持出色 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。 LTC2484CDD 包括一个片内温度传感器和振荡器。可对 LTC2..

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    LTC2483IDD
    发布日期:2018/8/24 点击:

    概述LTC2483IDD 实现了一个 16 位加上正负位的无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ?) 模数转换器与专利 Easy Drive 技术和 I2C 数字接口的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得既能够保持出色的 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。 LTC2483I..

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    LTC2483CDD
    发布日期:2018/8/24 点击:

    概述LTC2483CDD 实现了一个 16 位加上正负位的无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ?) 模数转换器与专利 Easy Drive 技术和 I2C 数字接口的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得既能够保持出色的 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。 LTC2483C..

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    LTC2482IDD
    发布日期:2018/8/24 点击:

    概述LTC2482IDD 实现了一个 16 位 (包括正负位) No Latency ΔΣ? 模数转换器与专利 Easy Drive 技术的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得能够在保持出色 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。 LTC2482IDD 提供了一个与基准电压无关的宽共..

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    LTC2482CDD
    发布日期:2018/8/24 点击:

    概述LTC2482CDD 实现了一个 16 位 (包括正负位) No Latency ΔΣ? 模数转换器与专利 Easy Drive 技术的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得能够在保持出色 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。 LTC2482CDD 提供了一个与基准电压无关的宽共..

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    LTC2481IDD
    发布日期:2018/8/24 点击:

    概述LTC2481IDD 实现了一个 16 位、无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ?) 模数转换器与专利 Easy Drive 技术和 I2C 数字接口的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得能够保持出色 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。 LTC2481IDD 包括片内可..

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    LTC2481CDD
    发布日期:2018/8/24 点击:

    概述LTC2481CDD 实现了一个 16 位、无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ?) 模数转换器与专利 Easy Drive 技术和 I2C 数字接口的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得能够保持出色 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。 LTC2481CDD 包括片内可..

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    LTC2480IMS
    发布日期:2018/8/24 点击:

    概述LTC2480IMS 实现了一个 16 位加上正负位的无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ?) 模数转换器与专利 Easy Drive?技术的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得能够保持出色的 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。 LTC2480IMS 包括片内可编程增..

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    LTC2480IDD
    发布日期:2018/8/24 点击:

    概述LTC2480IDD 实现了一个 16 位加上正负位的无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ?) 模数转换器与专利 Easy Drive?技术的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得能够保持出色的 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。 LTC2480IDD 包括片内可编程增..

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    LTC2480HMS
    发布日期:2018/8/24 点击:

    概述LTC2480HMS 实现了一个 16 位加上正负位的无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ?) 模数转换器与专利 Easy Drive?技术的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得能够保持出色的 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。 LTC2480HMS 包括片内可编程增..

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    LTC2480HDD
    发布日期:2018/8/24 点击:

    概述LTC2480HDD 实现了一个 16 位加上正负位的无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ?) 模数转换器与专利 Easy Drive?技术的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得能够保持出色的 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。 LTC2480HDD 包括片内可编程增..

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    LTC2480CMS
    发布日期:2018/8/24 点击:

    概述LTC2480CMS 实现了一个 16 位加上正负位的无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ?) 模数转换器与专利 Easy Drive?技术的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得能够保持出色的 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。 LTC2480CMS 包括片内可编程增..

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    LTC2480CDD
    发布日期:2018/8/24 点击:

    概述LTC2480CDD 实现了一个 16 位加上正负位的无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ?) 模数转换器与专利 Easy Drive?技术的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得能够保持出色的 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。 LTC2480CDD 包括片内可编程增..

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    LTC2473IMS
    发布日期:2018/8/24 点击:

    概述LTC2471 / LTC2473IMS 是小外形的 16 位模数转换器,具有一个集成的精准基准和一个可选的 208sps 或 833sps 输出速率。它们采用 2.7V 至 5.5V 单电源,并通过一个 I2C 接口进行通信。LTC2471 是单端器件,具有一个 0V 至 VREF 的输入范围,而 LTC2473IMS 是差分器件,具有一个 ±VREF 的输入范围。这两款 ADC 均包括一个..

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    LTC2473IDD
    发布日期:2018/8/24 点击:

    概述LTC2471 / LTC2473IDD 是小外形的 16 位模数转换器,具有一个集成的精准基准和一个可选的 208sps 或 833sps 输出速率。它们采用 2.7V 至 5.5V 单电源,并通过一个 I2C 接口进行通信。LTC2471 是单端器件,具有一个 0V 至 VREF 的输入范围,而 LTC2473IDD 是差分器件,具有一个 ±VREF 的输入范围。这两款 ADC 均包括一个..

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    LTC2473CDD
    发布日期:2018/8/24 点击:

    概述LTC2471 / LTC2473CDD是小外形的 16 位模数转换器,具有一个集成的精准基准和一个可选的 208sps 或 833sps 输出速率。它们采用 2.7V 至 5.5V 单电源,并通过一个 I2C 接口进行通信。LTC2471 是单端器件,具有一个 0V 至 VREF 的输入范围,而 LTC2473CDD 是差分器件,具有一个 ±VREF 的输入范围。这两款 ADC 均包括一个 ..

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