24-Terminal Ceramic Leadless Chip Carrier [LCC] (E-24-1) Dimensions shown in millimeters.
发布时间:
2018-07-31
类型:
封装信息/封装结构图,封装图、外形尺寸图
品牌:
ADI(亚德诺半导体)
型号:
-
本数据手册详细介绍了24引脚无引线陶瓷芯片载体(LCC)的物理规格与封装结构。资料重点阐述了该器件的尺寸定义,涵盖各引脚的具体位置、顶部及底部视图布局、侧面视图细节以及整体封装信息,所有关键数据均以毫米为单位精确标注,为工程师进行PCB布局设计与机械兼容性验证提供了可靠的参考依据。基于该封装方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件,相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,并具备充足库存。针对文中所述器件,平台提供专职FAE团队支持,涵盖选型指导、设计验证及调试服务,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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AD5172/AD5173 256位、一次性可编程、双通道、I2C数字电位计
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PCB设计秘籍
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12位串行输入乘法模数转换器DAC8043A
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DAC10 10位高速乘法模数转换器(通用数字逻辑接口)
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LT1011/RH1011可靠性数据
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RH1011电压比较器
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RH119高性能双比较器
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LT1714双通道、7ns、低功耗、3V/5V/±5V轨到轨比较器
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DAC8426四通道8位电压输出CMOS DAC,内置10 V基准电压源
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LTC1257/LTC1450 51/52/53/LTC1599/LTC1654/55/57可靠性数据
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LT1026可靠性数据
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LTC1262/LTC1263可靠性数据
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LT1993-4 900MHz低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器(AV=4V/V)
Rev. B
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LT1187/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195可靠性数据
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LT1675/LT6555/LT6556可靠性数据
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RH1021C-5精密5V基准电压源
REV. M
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LTC1745/1746/1747/1748/1749/1750可靠性数据
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OP471S高剂量辐射测试报告
2019/9/27
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25引脚(4mm×4mm×4.32mm)LGA封装
2022/1/6
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LTM4655:符合EN55022B标准的40V、双路4A或单路8A降压或50W反相μModule稳压器
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特高频局部放电在线监测系统的最佳前端设计
2021/10/7
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为何设计可靠电源时应考虑真实电压源
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LT8365低IQ升压/SEPIC/反相转换器,带1.5A、150V开关
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ADSP-21591/21593/21594/ADSP-SC591/SC592/SC594 SHARC+双核DSP,集成ARM Cortex-A5
Revision D
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聚酰亚胺薄膜应用于数字隔离器
2021/8/5
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复杂电路统计容差分析的LTSPICE建模
2021/8/12
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人数统计:BLIP+LLOT模块
2017/6/8
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34引脚芯片阵列小型无引线腔[LGA_CAV]11.00 X 13.00 mm主体和最大3.07 mm封装高度(CE-34-2)
2021/6/30
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如何设计更好的脉搏血氧仪
2021/6/1
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软件可配置硬件如何帮助实现工业I/O模块的灵活性
2021/1/13
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E516634报告
September 30, 2020
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通过提高集成度为楼宇自动化控制器创造价值
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经典仪表放大器(PGIA)的新版本提供更高的设计灵活性
2021/5/17
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5764 ISO 9001:2015注册证书
February 13, 2021
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世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
基本DAC架构III:分段DAC
本文介绍了分段DAC的架构和设计,包括电压输出和电流输出两种类型。文中详细讨论了Kelvin-Varley分压器和缓冲电压模式梯形电阻网络等不同分段DAC结构,并分析了无缓冲分段串DAC的原理和实现。此外,还介绍了高速DAC的设计,包括AD9775 TxDAC®的架构和PMOS晶体管电流开关单元。
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用于 3.3 V 电压轨的简单备份电源
本文介绍了使用LTC3643芯片设计一款针对3.3V电压轨的备份电源解决方案。该方案利用低成本电解电容器作为储能元件,通过隔离MOSFET和RA-CA串联电路确保在电源中断时为关键负载提供短期电源支持。文章详细阐述了电路设计原理、工作过程以及关键参数设置,并提供了电路图和波形图以供参考。
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采用4 mm × 4 mm × 1.92 mm BGA封装的低EMI Silent Switcher 1.2 A μModule稳压器
LTM8074是一款采用4 mm × 4 mm × 1.92 mm BGA封装的低EMI Silent Switcher 1.2 A µModule稳压器。该产品适用于狭小紧凑的空间,内置Silent Switcher架构,提供低EMI性能,支持多种输出电容,简化了整体设计。LTM8074具有宽输入电压范围(3.4 V至40 V),输出电压为0.78 V至15 V,输出电流为1.2 A,并具备快速瞬态响应和良好的环路稳定性。
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10 A电子保险丝可实现48 V电源的紧凑型过流保护
本文介绍了一种紧凑型、低轮廓、快速响应的10A电子保险丝,用于48V直流电源轨的过流保护。该电子保险丝克服了传统保险丝的体积大、响应慢、容差宽和需要更换等缺点。文章详细描述了电子保险丝的工作原理和电路设计,并介绍了其保护功能和应用场景。
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创新FPGA设计大赛
Analog Devices, Inc.(ADI)作为Innovate FPGA设计大赛的赞助商,为参赛团队提供最多3块免费的信号链附加插件板,适用于DE10-Nano开发套件。这些插件板通过Arduino和QuikEval两种接口连接到DE10-Nano,支持多种应用,如精确称重、气体检测、智能农业等。参赛者可选择最多1块Arduino插件板和最多2块QuikEval插件板,或3块QuikEval插件板。详情请访问ADI官方网站。
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AnalogMAX Full-featured Sensor Fusion FPGA Board for Smoke and Aerosol Detection 产品介绍
AnalogMAX是一款基于Intel MAX 10 FPGA和Analog Devices ADPD188BI集成光学模块的烟雾和气溶胶检测传感器融合FPGA板。该模块采用光学双波长技术,集成了高效的光学前端、两个LED和一个光电二极管。AnalogMAX还具备全校准的单芯片温度传感器、MEMS加速度计和8通道、12位的可配置ADC/DAC/GPIO,并带有片上参考。该板提供预编程的演示应用程序,并可根据实际产品需求定制。
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MT-029光学编码器
本文介绍了光学编码器的工作原理和应用。文章首先阐述了增量式光学编码器,其通过旋转的透明和不透明扇区产生脉冲信号,以确定轴的角位置。接着,文章讨论了绝对式光学编码器,它通过编码盘上的N个扇区形成N位数字字,以提供绝对角度信息。文章还提到了增量式编码器的局限性,如需要外部计数器来确定绝对角度,以及绝对式编码器的优势,如高分辨率和准确性。最后,文章指出两种编码器在恶劣工业环境中的潜在损害。
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AD184xΣ-Δ转换器:与DCINPUT配合使用的效果如何?
本文探讨了Analog Devices的AD184x Sigma Delta转换器和编解码器在直流输入下的使用情况。文章指出,AD184x系列器件通常采用交流耦合,因为它们专为音频应用设计,用于采样正弦信号并抑制直流信号。文章讨论了交流耦合与直流耦合的区别,并解释了直流耦合可能导致的问题,如“咔哒”声和“拉链”噪声。此外,文章还提到了在特定情况下可能需要采取的措施,并建议了适用于直流应用的电路设计。
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TigerSHARC®系列ADSP—TS201S处理器IBIS文件的用户说明
本文介绍了Analog Devices公司TigerSHARC®系列ADSP-TS201S处理器的IBIS文件使用技术。内容包括IBIS文件命名规则、可调阻抗设置、处理器标识符、信号上升边和下降边特性,以及如何根据不同环境选择合适的IBIS文件。此外,还讨论了处理器标识符在群集总线上的区分和信号模拟特性。
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宽输入电压范围、双通道USB端口充电器
该资料介绍了Analog Devices的CN-0509参考设计,这是一种宽输入电压范围的USB设备充电器。该设计能够将5V至100V的直流电源转换为5V、2A的稳压电源,并通过双通道USB A型插座为USB充电设备充电。设计包含两个USB充电端口,一个用于一般充电,另一个含有USB DCP控制器,支持快速充电模式。电路具有输入电压保护和极性指示功能,适用于紧急情况下的电源需求。资料还提供了电路的详细设计说明、测试结果和评估板信息。
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面向高效 、快速瞬态响应的汽车和工业用品的直通升压控制器
本文介绍了LTC7804升压控制器在汽车和工业电子领域的应用,特别是其在直通升压变换器设计中的优势。文章详细阐述了LTC7804的特性,如低静态电流、宽输入电压范围、展频和内部充电泵,以及如何通过该控制器实现高效、低电磁干扰的升压变换器设计。此外,文章还提供了基于LTC7804的升压变换器原理图和效率曲线图,并讨论了其在汽车音频放大器和前置放大器中的应用。
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采样保持放大器
本文介绍了采样保持放大器(SHA)的基本原理、历史发展、应用以及不同架构的SHA电路。文章详细阐述了SHA在数据采集系统中的关键作用,包括其工作原理、误差源、规格参数以及不同架构的优缺点。此外,还讨论了SHA在同步采样系统、数据分配系统和模拟延迟生成中的应用。
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使用IC采样保持放大器
本文详细介绍了采样保持(S/H)放大器在数据采集和模数转换过程中的作用。文章首先阐述了S/H放大器的基本工作原理和两种状态:采样和保持。接着,深入探讨了S/H放大器在实际应用中可能遇到的误差因素,包括保持采样转换误差、采样误差、增益非线性、偏移、漂移和噪声等。此外,文章还介绍了不同类型的S/H放大器设计拓扑,如开环、级联跟随器等,并针对每种拓扑进行了简单讨论。最后,文章还提供了一些S/H放大器应用的实例,以帮助读者更好地理解其工作原理和应用。
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