
3PEAK(思瑞浦)
进入品牌官网思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司,简称3PEAK,专注于高速、高精度、低功耗、超低噪声模拟芯片和系统产品的研发与生产,致力于为客户提供高性能、高可靠性和性价比的模拟芯片。主要产品线涵盖数据转换器、放大器以及时钟产品。
思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司,简称3PEAK,专注于高速、高精度、低功耗、超低噪声模拟芯片和系统产品的研发与生产,致力于为客户提供高性能、高可靠性和性价比的模拟芯片。主要产品线涵盖数据转换器、放大器以及时钟产品。
描述TP181系列零漂移、双向电流检测放大器可在-0.3V至36V的共模电压下检测分流器两端的电压降,且与电源电压无关。该系列提供三种固定增益:50V/V、100V/V和200V/V。零漂移架构的低失调特性使分流器两端的最大压降低至10mV满量程时也能进行电流检测
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描述LM321A/358A/324A系列放大器是最新的高压放大器,具有低失调、低功耗和稳定的频率响应。它们采用3PEAK专有的专利设计技术,实现了卓越的交流性能,带宽为0.9MHz,压摆率为0.5V/μs,最大失调电压为3mV,每个放大器的静态电流仅为100μA。输入共模电压范围扩展至V–,输出为轨到轨输出。
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描述推荐使用LM358A-SR 比LM358-SR更好
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描述具有±18kV ESD保护和全故障安全功能的RS-485收发器。支持300bps到250kbps的数据速率。
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描述TP226X系列放大器是最新的高电源电压放大器,具有低失调、低功耗和稳定的高频响应特性。它们采用了专有和专利设计技术,每个放大器仅消耗700μA的静态电流,即可实现出色的交流性能,带宽达4MHz,压摆率为15V/μs,且失真较低。输入共模电压范围可扩展至负电源轨(V -),输出摆幅可达轨到轨
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描述LMV321B/358B/324B系列是CMOS双路和四路轨到轨输入输出(RRIO)运算放大器,具有低失调、低功耗和稳定的高频响应特性。它们采用了专有和获得专利的设计技术,每个放大器仅消耗80μA的静态电流,却能实现出色的交流性能,带宽达1MHz,压摆率为0.7V/μs,且失真低。
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描述LM321/358/324 系列由单通道/双通道/四通道独立、高增益、内部频率补偿运算放大器组成,这些放大器专为在宽电压范围内采用单电源供电而设计。它们也可采用双电源供电。在推荐电压范围内,电源电流基本不受电源电压的影响
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描述该系列器件由集成在单个单片衬底上的双路/四路独立单电源或双电源电压比较器组成。即使采用单电源供电,共模输入电压范围也包含地电平,且低电源电流消耗使这些比较器适用于电池供电应用。这些型号设计为可直接与 TTL 和 CMOS 接口,电流消耗与电源电压无关
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描述LM2904A/2902A系列放大器是最新的高电源电压放大器,具有低失调、低功耗和稳定的频率响应特性。它们采用了专有和获得专利的设计技术,以实现出色的交流性能,带宽为0.9MHz,压摆率为0.5V/μs,最大失调为3mV,而每个放大器的静态电流仅为100μA。输入共模电压范围可扩展至V–,输出摆幅为轨到轨
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描述上海三峰集成电路股份有限公司(3PEAK INCORPORATED)的TP194x系列CMOS/TTL兼容比较器有单通道、双通道和四通道配置,用途极为广泛且易于使用。TP194x采用了三峰公司专有的专利设计技术,实现了高速(在1.8~5.5V宽电源电压范围内传播延迟为68ns)与低功耗(每个比较器的静态电流为46μA)的完美结合。这些比较器针对低功耗1.8V单电源应用进行了优化,具备超出电源轨的输入工作范围,也可在±0.9V至±2.75V的双电源下工作
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描述TP226X系列放大器是最新的高电源电压放大器,具有低失调、低功耗和稳定的高频响应特性。它们采用了专有和专利设计技术,在每个放大器仅消耗典型值700μA静态电流的情况下,实现了出色的交流性能,带宽达3.5MHz,压摆率为15V/μs,且失真较低。输入共模电压范围扩展至V–,输出摆幅可达轨到轨
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描述TP258X系列放大器是最新的高电源电压放大器,具有低失调、低功耗和稳定的高频响应特性。它们采用了专有和专利设计技术,在每个放大器仅消耗3mA静态电流的情况下,实现了出色的交流性能,带宽达10MHz,压摆率为8V/μs,过载恢复时间为100ns;TP258X系列在音频信号范围内实现了最佳的总谐波失真加噪声(THD+N)性能,是电机控制和音频放大的理想选择。
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描述THP2502是双低功率,高速单位增益稳定的轨到轨输入/输出运算放大器。
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描述2.7-36 V 轨到轨输出,7MHZ带宽,极低温漂,超低偏置,适合4-20mA模拟输出 V/I控制用 电力 汽车电子模拟信号处理与采样
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描述TP201x 系列推挽输出比较器具有微功耗(最大 250nA)和 13μs 快速响应时间的特性,可在 1.6V 至 5.5V 的电压下工作。输入共模范围可达电源轨,这使得 TP201x 成为对功耗敏感的低压(双电池)应用的理想选择。TP201x 推挽输出支持轨到轨输出摆幅,并可与 TTL/CMOS 逻辑接口,还能够驱动重载直流或容性负载
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描述该系列放大器为单通道/双通道/四通道斩波稳定型零漂移运算放大器,针对 1.8V 至 5.5V 单电源或双电源以及 ±0.9V 至 ±2.75V 双电源工作进行了优化。TP555X 具有极低的输入失调电压和低噪声特性,在低至 0.1Hz 时也没有 1/f 噪声拐点。TP555X 旨在实现超低失调电压和失调温度漂移、较宽的增益带宽以及轨到轨输入/输出摆幅,同时将功耗降至最低
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描述TP555x运算放大器是单通道/双通道/四通道斩波稳定型零漂移运算放大器,针对1.8V至5.5V单电源或双电源以及±0.9V至±2.75V双电源工作进行了优化。TP555x具有极低的输入失调电压和低噪声特性,1/f噪声拐点低至0.1Hz。TP555x旨在实现超低失调电压和失调温度漂移、较宽的增益带宽以及轨到轨输入/输出摆幅,同时将功耗降至最低
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描述TPA186x系列放大器是最新的高电源电压放大器,具有30μV的低失调、低噪声和稳定的高频响应特性。它们采用了3PEAK专有的专利设计技术,在每路放大器仅消耗1.4mA静态电流的情况下,实现了出色的交流性能,带宽达6MHz,压摆率为5V/μs,且失真较低。输入共模电压范围可扩展至V-,输出摆幅可达轨到轨
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描述单通道 轨到轨 偏置电流1pA 失调电压100μV 失调电压温漂0.6μV/°C 功耗40μA CMRR/PSRR 110dB/102dB 6V 工业级温度 SOIC-8,
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描述LMV321B/358B/324B系列是CMOS双路和四路轨到轨输入输出(RRIO)运算放大器,具有低失调、低功耗和稳定的高频响应特性。它们采用了专有和获得专利的设计技术,每个放大器仅消耗80μA的静态电流,却能实现出色的交流性能,带宽达1MHz,压摆率为0.7V/μs,且失真低。
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描述TP212x 是超低功耗、高精度 CMOS 运算放大器,每个放大器的最大电源电流为 950nA,典型输入偏置电流超低,仅为 1fA。模拟微调与校准程序可将输入失调电压降至 1.5mV 以下,精确的温度补偿技术使失调电压温度漂移为 0.5μV/°C,这使得 TP212x 能在高增益系统中使用,且不会产生过大的输出失调误差。TP212x 在 1000nF 容性负载下为单位增益稳定,具有恒定的 18kHz 增益带宽积(GBWP)、10mV/μs 的压摆率,适用于低频应用,如电池电流监测和传感器调理
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描述CMOS 双路和四路轨到轨输入输出(RRIO)运算放大器,具有低失调、低功耗和稳定的高频响应特性。它们采用了专有和专利设计技术,每个放大器仅消耗 600 μA 的静态电流,即可实现出色的交流性能,带宽达 6 MHz,压摆率为 4.5 V/μs,且失真较低。输入共模电压范围超出 V- 和 V+ 各 300 mV,输出摆幅可达轨到轨
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描述TP226X 系列放大器是最新的高电源电压放大器,具有低失调、低功耗和稳定的高频响应特性。每款放大器仅消耗 700μA 的典型静态电流,却能实现出色的交流性能,带宽达 3.5MHz,压摆率为 15V/μs,且失真较低。其输入共模电压范围可扩展至负电源轨(V–),输出摆幅可达轨到轨
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描述增益带宽积:10 MHz 低噪声:8.2 nV/√Hz(f = 1kHz) 压摆率:7 V/μs
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描述TPH2501/3、THP2502、TPH2504 分别为单通道、双通道和四通道低功耗、高速、单位增益稳定、轨到轨输入/输出运算放大器。它们仅需 6.5 mA 的电源电流,就能实现令人瞩目的 250 MHz 增益带宽积、180 V/μs 的压摆率,以及低至 6(此处原文未完整)
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描述TPH2501/3、THP2502、TPH2504 分别为单通道、双通道和四通道低功耗、高速、单位增益稳定、轨到轨输入/输出运算放大器。它们仅需 6.5 mA 的电源电流,就能实现令人瞩目的 250 MHz 增益带宽积、180 V/μs 的压摆率,以及低至 6(此处原文未完整)
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描述TP128X系列放大器是最新的高电源电压放大器,具有低失调、低功耗和稳定的高频响应特性。它们采用了思瑞浦(3PEAK)专有的专利设计技术,在每路放大器仅消耗1600 μA静态电流的情况下,实现了出色的交流性能,带宽达7MHz、压摆率为20 V/μs且失真较低。输入共模电压范围可扩展至负电源电压(V-),输出摆幅可达轨到轨
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近期成交66单
描述TPA188X系列放大器是最新的高电源电压放大器,具有15 μV的低失调、低噪声和稳定的高频响应特性。它们采用了3PEAK公司专有的专利设计技术,在每路放大器仅消耗2000 μA静态电流的情况下,实现了出色的交流性能,带宽达12 MHz、压摆率为12 V/μs且失真较低。输入共模电压范围可扩展至V-,输出摆幅可达轨到轨
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