MAX3507 Converting S-Parameters from 50Ω to 75Ω Impedance TUTOTIAL, Application Note
发布时间:
2019-03-19
类型:
应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX3507; MAX3509; MAX3510; MAX3514; MAX3516; MAX3517
该应用笔记详细阐述了一种将50Ω参考S参数转换为75Ω参考S参数的技术方法。针对有线电视集成电路通常设计为75Ω输入输出阻抗,而大多数射频测试设备默认使用50Ω阻抗的行业现状,传统方案常采用最小损耗垫进行阻抗转换,但在S参数测量过程中,使用此类垫片会影响精度。本资料提出了一种优化方案,即直接将电缆设备的输入输出阻抗视为50Ω进行测试,随后利用文中提供的特定方程及Excel电子表格工具,将测得的50Ω参考S参数精准转换回75Ω参考值。该方法有效避免了最小损耗垫引入的测量误差,确保了射频参数测试的准确性与可靠性。MAXIM在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。基于该技术方案,用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关型号支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队可提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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MAX3510 Upstream CATV Amplifier
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MFN S5HV MAXIM综合可靠性监控报告
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MAX351/MAX352/MAX35精密、四通道、单刀单掷模拟开关
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MAX349/MAX350串行控制、低电压、8通道/双4通道多路复用器
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美信的MAX35104芯片怎么样?有没有用过的?
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请问有没有TOF芯片(time of fly)?类似TI的 TC1000,MAXIM的 MAX35101
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世强AI
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应用/方案
Maxim电缆上游放大器的MAX3514性能符合DOCSIS 2.0要求应用说明
本应用笔记介绍了Maxim的MAX3514/MAX3516电缆上行放大器的性能测试结果。测试数据包括二次谐波、三次谐波、输出功率与频率的关系以及ACPR。测试采用DOCSIS 2.0标准,结果表明这些放大器满足所有要求。
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MAX3510上行有线电视放大器应用说明框图
本文档介绍了MAX3510上行CATV放大器应用的原理图。MAX3510是一款符合DOCSIS标准的可编程功率放大器,适用于CATV上行应用。原理图展示了变压器、调谐模块、基带IC、抗混叠滤波器和 duplexer。MAX3510调制5-42MHz载波信号,输出功率可达+64dBmV,具有可变增益放大器,通过3线数字串行总线控制,增益控制以1dB步进。此外,还提供了传输禁用模式,用于TDMA系统中的突发间隔,以降低输出噪声。
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工业IO手册
本手册详细介绍了Maxim Integrated的工业I/O解决方案,包括数字I/O、模拟I/O、可配置I/O和相关互补IC。内容涵盖数字输入和输出模块的设计,包括高电流电感负载的数字输出模块设计、系统设计建议、数字输入类型、工业I/O评估板和外围模块等。此外,还介绍了模拟输入和输出模块,以及可配置模拟I/O。手册中还提供了多个参考设计,以帮助快速将产品推向市场。
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让他们喝啤酒,或者试试超声波流量计
本文探讨了水资源短缺问题,指出啤酒生产等日常活动对水资源的大量消耗。文章强调超声波水表在检测和减少水泄漏方面的优势,指出其比传统机械水表更准确,且无需移动部件,有助于提高水资源管理效率。Maxim Integrated公司推出的超声波水表MAXREFDES70#旨在帮助制造商加速设计并降低成本,以促进水资源的有效利用。
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让他们喝啤酒,或者试试超声波流量计
本文探讨了水资源短缺问题,以啤酒生产为例说明水资源的宝贵。文章指出,水是生产各种产品的基础,包括半导体制造等。由于水分布系统中的泄漏,大量饮用水被浪费。为了解决这一问题,文章推荐使用超声波水表,其测量精度高,且无需移动部件,有助于减少水资源浪费。Maxim Integrated公司提供的超声波水表解决方案有助于制造商加速设计并降低成本。
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在热量表应用中使用MAX35101
本应用笔记介绍了如何使用MAX35101时间测量芯片作为水暖散热器设计的理想计量设备。文章讨论了能源节约的重要性,以及如何通过精确和灵活的能源使用计费和结算来促进节约。详细说明了如何测量水暖散热器系统的热量,包括流量和温度测量。介绍了MAX35101如何通过测量水流动的流速和温度变化来计算散热量。此外,还讨论了如何将温度测量转换为时间,以及如何使用查找表将计数转换为温度值。最后,展示了如何将所有这些数据整合到一个完整的能源管理系统中。
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MAX35101、MAX35102、MAX35103常见问题
本资料为MAX35101、MAX35102、MAX35103等系列时间数字转换器(TDC)的常见问题解答(FAQ)。内容涵盖适用性、EV套件设置与调试、设备操作、外部及应用组件等方面。资料详细解答了关于TDC在各类应用中的使用方法,如水表、气表、脉冲回波等,并提供了相关调试技巧和配置建议。
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将MAX35101时间-数字转换器配置为超声波水表
本应用笔记介绍了如何使用MAX35101时间数字转换器构建超声波水表,以克服传统机械水表的局限性。MAX35101具有高精度时间间隔测量功能,通过超声波传感器测量水流速度,从而计算流量。笔记详细说明了如何配置MAX35101进行测量,包括设置时间间隔、脉冲发射和接收等参数。此外,还介绍了如何通过SPI接口与MAX35101通信,以及如何读取测量结果。
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过程控制方案指南
本指南介绍了Maxim Integrated针对工业过程控制的解决方案,涵盖电源、测量与控制、通信和保护等方面。内容包括隔离电源、高压降压稳压器、超摆幅技术、DeepCover安全方案、模拟输入参考设计、ADC、DAC和输出调理器、传感器数字转换器、可靠通信、过压/过流保护器、IO-Link主机和设备收发器以及RS-485收发器等。指南旨在帮助工程师快速找到适合其应用的解决方案。
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使用MAX98357A音频放大器,帮助听众以全新的方式感受音乐
Flexound Systems利用MAX98357A音频放大器,将音频与振动技术结合,为听音体验带来全新维度。公司旨在通过其Flexound Xperience模块,将触觉融入游戏椅、治疗床等多种设备。MAX98357A提供高性价比、低功耗解决方案,简化设计流程,助力Flexound Systems实现快速上市。
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Tecnofingers(TNFG)利用Maxim电源管理和传感器IC加速电子产品开发
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,加速了其电子产品的开发。TNFG开发了一个名为rhomb.io的模块化系统,帮助电子设计师快速构建、设计或测试产品。Maxim的IC产品,如MAX30101脉搏血氧仪和心率传感器、MAX44005 RGB颜色、温度和红外接近传感器、MAX8814 28V线性Li+电池充电器等,满足了TNFG对小型IC和良好技术支持的需求。这些IC产品帮助TNFG实现了其模块化系统的小型化设计,并提供了高效、可靠和耐用的性能。
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超声波流量计的传感器补偿
本文探讨了如何通过软件补偿技术提高超声波流量计中超声波传感器测量的准确性。文章描述了一种软件补偿方法,用于克服由于测量设备特性差异导致的流量读数不准确问题。该方法通过实验方法,基于传感器对温度敏感的特性,利用温度和综合振荡周期进行两点线性补偿,以校正传感器时间误差。
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用MAX35101校准超声波流量计中的水流量
本文介绍了使用MAX35101进行超声波流量计校准的过程。MAX35101是一款针对超声波热量计和流量计市场的完整模拟前端(AFE)解决方案。文章详细说明了校准步骤,包括使用电磁参考流量计进行多点补偿曲线的创建,以及如何通过线性插值方法计算实际流量。此外,文章还讨论了校准的重要性,以及如何通过校准提高流量计的测量精度。
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如何从嵌入式系统中采集数据以供MATLAB应用说明
本应用笔记提供了一种简单便携的框架,用于通过串行传输(如RS-232)在嵌入式系统和运行MATLAB的PC之间实时传输数据。该框架适用于嵌入式控制测量系统,通过将数据从嵌入式系统导出到PC,使用户能够在MATLAB中利用高级算法进行开发。笔记详细介绍了系统架构、PC主机架构、MATLAB脚本、MATLAB MEX接口、Win32 DLL接口、主机协议和嵌入式目标架构,并提供了使用MAX35103EVKIT2评估套件的具体实现示例。
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处理泡沫
本应用笔记探讨了未溶解气体(气泡)在超声波液体流量计应用中对流量测量造成的影响。详细描述了MAX35103如何通过飞行时间测量来检测和补偿气泡引起的信号衰减。文章介绍了气泡对超声波信号的影响,以及如何通过编程检测和补偿这些影响,以确保流量测量的准确性。
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iButton数据记录器手册
本资料介绍了iButton数据记录器的特点和应用。iButton是一种具有全球唯一地址的计算机芯片,封装在不锈钢外壳中,具有读写存储器、实时时钟和温度/湿度数据记录功能。iButton数据记录器适用于环境数据记录、访问控制、电子现金交易和资产跟踪等应用。资料详细介绍了iButton的温度和湿度数据记录器,包括Thermochron和Hygrochron系列,以及iButton的数据记录器产品选择指南。此外,还提供了iButton的接口方式、软件开发工具和配件概述。
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超声飞行时间热量表流量测量的仿真与关联
本文探讨了超声波热量计中流速测量的模拟与相关性。文章首先介绍了超声波时间飞行流速测量的原理,并阐述了通过模拟时间到数字转换器电子误差来评估系统准确性的方法。接着,文章通过实际流速测量数据展示了流速测量的误差来源,并提出了通过多点校准来提高测量准确性的方法。最后,文章强调了模拟在预测热量计设计行为中的重要性,并指出通过校准可以补偿系统误差,以满足所需规格。
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迎接21世纪的水计量
本文探讨了水表计量技术在智能电网和物联网时代的重要性。文章指出,传统机械水表存在测量不准确、易受污染和腐蚀等问题,导致水资源浪费。为了解决这些问题,文章介绍了基于固态技术的超声波水表,并强调了其高精度、长寿命、低成本和低功耗的优势。文章还介绍了MAX35101芯片,该芯片集成了时间数字转换器、模拟信号调理和微DSP逻辑,能够实现高精度水表计量,推动水表计量技术进入21世纪。
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