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1.SHDN_N脚串联电阻的目的是为了保护该引脚免受外部过压损坏;
2.单端输入时不需要加下拉电阻,输入可直接连接至隔直电容;放大倍数可以通过调节增益实现,按比例调节电阻RF和RI的比值。
- 创建于2019-03-22
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1.SGM4895芯片电路设计图中,SHDN_N管脚必需要串联一个10K电阻到控制IO口吗,看手册是这么要求的,请指导(如果没有串联的话 一定会影响使用吗); 2.另外,如果采用单端输入的话,音频解码芯片输出端(如OUTL+)必需 需要接一个下拉到地的电阻(一般是10K),然后再通过隔直电容和电阻到功放的输入端口吗,还是直接可以连接隔直电容+串联电阻,到芯片的输入端啊; 3.另外 还有一个问题,SGM4895放大倍数如何调节啊,规格书里面只提到了更换输入 和反馈电阻的阻值,但是没有提及更换的范围 ,请指教 谢谢!
1.SHDN_N脚串联电阻的目的是为了保护该引脚免受外部过压损坏;2.单端输入时不需要加下拉电阻,输入可直接连接至隔直电容;3.放大倍数可以通过调节增益实现,按比例调节电阻RF和RI的比值。
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你好,有没有替换圣邦微的SGM4895YPMS8-TR产品,急需Pin2Pin替换,请帮忙推荐,谢谢!
您好,SGM4895YPMS8-TR是AB类功率方法器产品,推荐AiT的AB类功率放大器芯片A2211,性能和管脚均能兼容,能Pin 2 Pin替换,规格书路径:https://www.sekorm.com/doc/1412214.html
SGMICRO DC/DC转换器选型表
SGMICRO DC/DC转换器选型表包含包含同步整流降压转换器、AMOLED显示屏电源降压、非同步降压转换器升压、同步整流升压转换器、非同步升压转换器、电荷泵DC/DC转换器 、专用DC/DC转换器和LCM偏置电源;升降压、电荷泵供电,最大输入电压60V,最大开关电流10A,内置MOS。
产品型号
|
品类
|
CH
|
Enable
|
Vcc (Min)(V)
|
Vcc (Max)(V)
|
I_OUT(mA)
|
Frequency (kHz)
|
Iq (μA)
|
SHDN Iq(μA)
|
Package
|
SGM6010
|
DC/DC Synchronous Rectifier Buck Converters
|
1
|
L
|
3
|
5.5
|
3000
|
300 to 2000
|
0.41
|
2
|
TDFN-3×3-10L
|
SGMICRO放大器选型表
专用运算放大器,高输出电流400mA,低功耗1.1μA;高速运算放大器,500MHz增益带宽,高压摆率265V/μs;高精度运算放大器,失调电压低至5μV,低温漂0.011μV/℃;电流检测放大器,高共模电压105V,高共模抑制比140dB;低噪声运算放大器,低噪音1.6nV/√Hz,低失调电压8.5mV;微功耗运算放大器,最低功耗低至350nA,1\2\4路,轨至轨输入输出;低功耗运算放大器,功耗低至2.5μA,最大工作电压36V
产品型号
|
品类
|
CH
|
SHDN
|
Vᴄᴄ(Min)(V)
|
Vᴄᴄ (Max)(V)
|
Vᴏs(mV)
|
Iq/CH(μA、nA、mA)
|
Iʙ(pA)
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GBP(MHz、kHz)
|
SR(V/ms、V/μs)
|
Eɴᴏɪsᴇ(nV/√Hz、μVᴘᴘ)
|
Package
|
SGM8545
|
低功耗运算放大器
|
1
|
N
|
2.1
|
5.5
|
3.5
|
48μA
|
0.5
|
1.1MHz
|
520V/ms
|
27nV/√Hz
|
SOT-23-5
|
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产品型号
|
品类
|
VIN (Min)(V)
|
VIN (Max)(V)
|
OVP Threshold(V)
|
Charge Voltage (V)
|
SHDN Iq(μA)
|
Status Indication
|
Package
|
SGM4056
|
Li-Ion Battery Charger
|
4.55
|
26.5
|
6.8, 10.5
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4.2
|
200
|
Status Indication
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SOIC-8(EP) TDFN-3×3-8L
TDFN-2×3-8L TDFN-2×2-8 |
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