EUVIS的MD6639高速DAC芯片适用于严苛高速信号处理场景。替代TI或ADI同类电源管理芯片时,ADI的μModule系列(如LTM4661)高频高集成度优势大,TI的TPS54xxx系列宽输入电压和大电流或有优势但需优化,且替代要综合考量多方面因素。
HMC270A 是 ADI 推出的非反射式 GaAs MMIC SPDT 射频开关,以“DC - 8 GHz 宽带、高隔离、非反射、µA 级负电压控制”为核心特性,采用高隔离度、低成本的 8 引脚 MSOP-EP(MSOP - 8)封装,工作温度-40℃~ +85℃满足工业级要求。
EV10AS180A是Teledyne e2v生产的10位、1.5 GSps高速模数转换器,适用于高频信号采集处理,在国防和工业领域有重要应用。
LMK3H2108 是 Texas Instruments 推出的 8 路差分/16 路 LVCMOS 输出的超低抖动时钟发生器/缓冲器,采用 BAW 谐振器技术,无需外部晶体即可满足 PCIe Gen1-7 抖动规范。
LMK3H0102 是德州仪器推出的无基准可编程时钟发生器,采用 BAW 谐振器技术,无需外部晶体或参考时钟,具备超低抖动(PCIe 各代抖动指标优异,Gen7 低至 29.6fs)、双路独立分频器、多种输出格式及扩频时钟功能
EV10AQ190A 是 e2v 公司(现属 Teledyne e2v)生产的一款 10 位四通道独立设计的高速模数转换器(ADC),每个通道分辨率均为 10 位,采样率灵活可调,四通道、两通道、单通道模式下的采样率和总吞吐量各有不同。
HMC641A-Die是ADI基于GaAs MMIC工艺打造的高性能单刀四掷非反射式射频开关,覆盖0.1至18/20GHz宽频段,具有低插入损耗、高隔离度及50Ω匹配特性
若需替代EUVIS的MD663B高速12位DAC,TI的DAC8881虽未明确达到10GSPS采样率,但其高速、高分辨率特性可能适配部分场景;ADI的AD5791虽为20位高精度DAC,但建立时间短、频谱密度低,适合对分辨率要求不苛刻的高速应用;
AT84AS001是E2V品牌推出的高性能12位模数转换器,有500 MSPS采样率、低功耗及1.5 GHz全功率输入带宽等特性。
在通信、医疗、工业监测等领域,采样率(SPS,即每秒采样次数)与载波带宽(载波最高与最低频率之差)是影响系统性能与信号质量的关键概念。
分辨率作为模拟到数字转换器(ADC)的核心指标,直接决定其信号转换的精细程度与系统性能:它通过量化步长决定信号捕捉的细腻度,高分辨率可减少量化误差、提升信号保真度
ADI(Analog Devices)推出的 HMC1118 是一款高性能非反射式单刀双掷(SPDT)射频开关,工作频率范围 9 kHz 至 13 GHz,具有低插入损耗(8 GHz 时 0.68 dB)、高隔离度(8 GHz 时 48 dB)、优异线性度(P1dB 达 37 dBm,IIP3 达 62 dBm)等特点
IQ混频器基于正交架构,将输入信号分解为同相(I)和正交(Q)两路信号并分别混频运算以实现镜像频率抑制等功能。
在全球芯片供应链波动的大环境下,国产 ADC/DAC 芯片迎来发展契机,DS872 系列高性能模数转换器脱颖而出,可完美替代 ADI 的 AD7606/AD7616、TI 的 ADS1278 等高端型号。
EV12AS200 是 E2V 品牌高性能 12 位 1.5GSps 模数转换器,在高速数据采集与处理领域优势突出。其差分输出链路方面,采用 196-ball FPBGA 封装,有特定 LVDS 数据输出及就绪时钟,片内自带终端电阻,支持两种数据模式,可插入同步字;
HMC986A 是 Analog Devices 推出的基于砷化镓单片微波集成电路工艺的反射式单刀双掷开关,专为满足 0.1 GHz 至 50 GHz 超宽带射频/微波需求设计,具备高频性能领先优势
将差分信号转换为单端信号,核心是提取差模成分并抑制共模信号。设计时需关注共模抑制比、带宽与增益、电源抑制比以及布局与接地。
DS875可替代 ADI 的 AD9914(1GSPS 采样率、超快跳频等,用于雷达等)、AD9958(双通道、独立控制,用于 MIMO 系统等)、AD9102(集成波形存储器,用于医疗成像等),以及 TI 的 DAC38J84(集成数字上变频,用于 5G 射频单元等)、LMK04828(集成低噪声 PLL,用于测试仪器等)。
EV12AS200A 的“采样延迟微调”功能通过在 ADC 采样时钟路径插入步进 24 fs 的可编程延迟线,将不同通道或芯片采样沿对齐,降低时钟分布歪斜、孔径抖动、热漂移等带来的相位误差。24 fs 步进对应 3 GHz 下约 0.5°相位误差,能显著提升相控阵等系统的相位精度。
减小 DAC 电路耦合影响对确保信号精度和稳定性至关重要,可通过多方面系统解决:电源设计上,为模拟和数字部分提供独立低噪声电源,做好电源去耦与滤波;地线布局采用星形接地,多层 PCB 中分割地平面并合理跨接;