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  • 03
    2024-01

    Silicon Labs EFR32SG28B320F1024IM68-A

    Silicon Labs EFR32SG28B320F1024IM68-A

    EFR32SG28B320F1024IM68-A 图像仅供参考 请参阅产品规格 编号: 634-SG28B320FIM68A 制造商编号: EFR32SG28B320F1024IM68-A 制造商: Silicon Labs Silicon Labs 客户编号: 说明: RF片上系统 - SoC SG28, Sub-GHz, 1024kB Flash, 256kB RAM, +20 dBm, Secure Vault - High, QFN68 寿命周期: 新产品: 此制造商的新产品。 数据表

  • 03
    2024-01

    Analog Devices ADRF5032BCCZN

    Analog Devices ADRF5032BCCZN

    ADRF5032BCCZN 图像仅供参考 请参阅产品规格 编号: 584-ADRF5032BCCZN 制造商编号: ADRF5032BCCZN 制造商: Analog Devices Analog Devices 客户编号: 说明: RF 开关 IC 1 GHz to 60 GHz, Reflective, Silicon SPDT Switch 寿命周期: 新产品: 此制造商的新产品。 数据表: ADRF5032BCCZN 数据表 (PDF) ECAD模型: 下载免费库加载程序,将此文件转换

  • 03
    2024-01

    Analog Devices ADRF5347BCCZN

    Analog Devices ADRF5347BCCZN

    ADRF5347BCCZN 图像仅供参考 请参阅产品规格 编号: 584-ADRF5347BCCZN 制造商编号: ADRF5347BCCZN 制造商: Analog Devices Analog Devices 客户编号: 说明: RF 开关 IC High Linearity, Silicon SP4T Switch, 1.8 GHz to 3.8 GHz 寿命周期: 新产品: 此制造商的新产品。 数据表: ADRF5347BCCZN 数据表 (PDF) ECAD模型: 下载免费库加载程序

  • 03
    2024-01

    Silicon Labs EFR32FG28B322F1024IM48-AR

    Silicon Labs EFR32FG28B322F1024IM48-AR

    EFR32FG28B322F1024IM48-AR 图像仅供参考 请参阅产品规格 编号: 634-FG28B322FIM48AR 制造商编号: EFR32FG28B322F1024IM48-AR 制造商: Silicon Labs Silicon Labs 客户编号: 说明: RF片上系统 - SoC Sub-GHz +20, 2.4 GHz +10, 1024kB Flash, 256kB RAM, +20 dBm, Secure Vault - High, MVP 寿命周期: 新产品: 此

  • 03
    2024-01

    Silicon Labs EFR32FG25A221F1920IM56-B

    Silicon Labs EFR32FG25A221F1920IM56-B

    EFR32FG25A221F1920IM56-B 图像仅供参考 请参阅产品规格 编号: 634-25A221F1920IM56B 制造商编号: EFR32FG25A221F1920IM56-B 制造商: Silicon Labs Silicon Labs 客户编号: 说明: RF片上系统 - SoC FG25, Sub-GHz, 1920kB Flash, 512kB RAM, FSK/O-QPSK/OFDM, +125C, QFN56 寿命周期: 新产品: 此制造商的新产品。 数据表: EF

  • 28
    2023-12

    Nordic Semiconductor NRF7002-QFAA-R7

    Nordic Semiconductor NRF7002-QFAA-R7

    NRF7002-QFAA-R7 图像仅供参考 请参阅产品规格 编号: 949-NRF7002-QFAA-R7 制造商编号: NRF7002-QFAA-R7 制造商: Nordic Semiconductor Nordic Semiconductor 客户编号: 说明: RF片上系统 - SoC Low-power Wi-Fi 6 companion IC providing seamless connectivity and Wi-Fi based locationing 寿命周期: 新产品:

  • 28
    2023-12

    Analog Devices ADRF5080BCCZN

    Analog Devices ADRF5080BCCZN

    ADRF5080BCCZN 图像仅供参考 请参阅产品规格 编号: 584-ADRF5080BCCZN 制造商编号: ADRF5080BCCZN 制造商: Analog Devices Analog Devices 客户编号: 说明: RF 开关 IC Reflective, Silicon SP8T Switch, 100 MHz to 20 GHz 寿命周期: 新产品: 此制造商的新产品。 数据表: ADRF5080BCCZN 数据表 (PDF) ECAD模型: 下载免费库加载程序,将此文件

  • 27
    2023-12

    Silicon Labs EFR32FG28A120F1024GM48-AR

    Silicon Labs EFR32FG28A120F1024GM48-AR

    EFR32FG28A120F1024GM48-AR 图像仅供参考 请参阅产品规格 编号: 634-FG28A120FGM48AR 制造商编号: EFR32FG28A120F1024GM48-AR 制造商: Silicon Labs Silicon Labs 客户编号: 说明: RF片上系统 - SoC Sub-GHz, 1024kB Flash, 256kB RAM, +20 dBm, Secure Vault-Mid 寿命周期: 新产品: 此制造商的新产品。 数据表: EFR32FG28A1

  • 27
    2023-12

    Silicon Labs EFR32MG27C140F768IM32-B

    Silicon Labs EFR32MG27C140F768IM32-B

    EFR32MG27C140F768IM32-B 图像仅供参考 请参阅产品规格 编号: 634-MG27C14068IM32-B 制造商编号: EFR32MG27C140F768IM32-B 制造商: Silicon Labs Silicon Labs 客户编号: 说明: RF片上系统 - SoC MG, QFN32, 76.8 MHz, 2.4G, 8dB, DCDC Buck, BLE, 768kB, 64kB(RAM), 18 GPIO, 125 C 寿命周期: 新产品: 此制造商的新产品

  • 27
    2023-12

    磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高?

    磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高?磁通门电流传感器和霍尔电流传感器是常见的电流测量传感器,它们通过不同的原理来测量电流信号。磁通门电流传感器的精度一般比霍尔电流传感器更高的原因主要有以下几个方面:一、原理不同磁通门电流传感器是利用安培定律和辘磁效应来进行电流测量的,其原理是通过检测导体周围的磁场强度变化来间接推断电流大小。而霍尔电流传感器则是利用霍尔效应来测量电流信号,其原理是通过施加磁场,使导体发生横向电势差,从而实现电流测量。由于磁通门电流传感器是通过测量磁场强度的变化来

  • 27
    2023-12

    如何正确应用FPGA的四种时钟资源?

    如何正确应用FPGA的四种时钟资源?

    [导读] 赛灵思在其FPGA中提供了丰富的时钟资源,大多数设计人员在他们的FPGA设计中或多或少都会用到。不过对FPGA设计新手来说,什么时候用DCM、PLL、PMCD和MMCM四大类型中的哪一种,让他们颇为困惑。本文为您解惑...... 把握DCM、PLL、PMCD和MMCM知识是稳健可靠的时钟设计策略的基础。赛灵思在其FPGA中提供了丰富的时钟资源,大多数设计人员在他们的FPGA设计中或多或少都会用到。不过对FPGA设计新手来说,什么时候用DCM、PLL、PMCD和MMCM四大类型中的哪一

  • 27
    2023-12

    什么是磁通门原理?磁通门传感器优缺点

    什么是磁通门原理?磁通门传感器优缺点磁通门原理是一种基于磁感应原理的电磁传感器原理。它通过探测通过磁场时发生的变化来检测目标物体的位置、速度和方向。磁通门传感器由五个主要组成部分组成:磁体、其外部构架、磁通门、传感器和处理器。磁体负责产生一个稳定的磁场。其外部构架用于保护和固定磁体和传感器。磁通门是用来磁链接传感器和目标物体之间的磁流。传感器是实际探测磁通门中的电流变化的部分。处理器负责接收、处理传感器的输出并将其转换为可用的信号。磁通门传感器的工作原理可以通过法拉第电磁感应定律来解释。根据这