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美信Maxim在模拟信号方面的产品
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美信Maxim在模拟信号方面的产品
模拟信号介绍
Maxim的模拟信号链IC设计用于各种应用,我们完备的模拟信号IC包括:运算放大器、检流放大器、音频和视频放大器、数据转换器、模拟滤波器、模拟开关、多路复用器以及传感器。
比较器
所有比较器
内置基准的比较器
高速比较器
低功耗、小尺寸比较器
放大器
运算放大器
高精度、低噪声运算放大器
Maxim的高精度、低噪声运算放大器具有低输入失调电压、低失调温漂和低输入参考电压噪声。
高压运算放大器
高压运算放大器能够工作在10V或更高的电源电压,Maxim运算放大器的工作电压高达±19V (双电源应用)或38V (单电源应用)。
低功耗、小尺寸运算放大器
该系列放大器具有低静态电流,采用小尺寸封装,如WLP、DFN和SC70。
CMOS输入运算放大器
我们的CMOS输入放大器具有低输入偏置电流(即使在高温下)和低输入电流噪声。
比较器
内置基准的比较器
该系列通用比较器具有可变的速度响应特性,提供不同的标准电压。
高速比较器
我们的高速比较器具有快速延迟及上升/下降时间,支持输出标准CMOS和LVPECL电平。
低功耗、小尺寸比较器
该系列比较器具有低静态电流和超小尺寸封装(如WLP和DFN)。部分器件仅需几个纳安的电流,适用于新兴的能量收集应用。
电流检测放大器
高精度电流检测放大器
高精度CSA
高压电流检测放大器
高压CSA
低功耗、节省空间的电流检测放大器
低功耗、节省空间的CSA
特殊放大器
差分输出放大器
仪表/差分放大器
内置比较器和基准的放大器
可编程增益放大器
对数放大器
可编程电压/电流驱动器
请另参考
音频
放大器 (视频)
无线通信与RF
光模块IC
精选
MAX44248
36V、高精度、低功耗、90µA双运放
MAX44284
36V, Input Common-Mode, High-Precision, Low-Power Current-Sense Amplifier
MAX44242
20V、低输入偏置电流、低噪声双运放
音频
扬声器放大器IC
D类扬声器放大器
Maxim的D类放大器具有极高的宽带抖动容限、低THD+N和低输出失调电压,可提供优异的性能和音质。我们的D类扬声器放大器采用专有的扩谱调制技术以及先进的边沿速率控制技术,将EMI辐射降至最低。
DG类扬声器放大器
Maxim的DG类扬声器放大器可实现高效、大功率便携式音频方案。DG类多电平架构兼具D类放大器的开关输出效率和G类放大器的电源切换特性,更加有效地提供所需信号,在较宽的输出范围内实现最佳效率。
升压扬声器放大器
我们的升压扬声器放大器IC设计用于电池供电的便携设备。内置boost转换器能够在较宽的电池电压范围内为较大的音频输出提供恒定的输出功率。
AB类扬声器放大器
AB类扬声器放大器的效率高于A类放大器,且失真小于B类放大器。Maxim的AB类扬声器放大器IC具有高SNR、低THD+N和高达65%的效率,理想用于高保真扬声器驱动器,其应用包括:便携式媒体播放器、数码相机、平板电脑和电子书等要求高保真的设备。
音频子系统IC
移动通信子系统
笔记本PC子系统
专业音频器件
麦克风前置放大器
压电扬声器驱动器
咔嗒/噼噗声抑制器
A/V路由IC
麦克风放大器
音频放大器/线驱动器/接收器IC
音量控制器件
DirectDrive®耳机放大器IC
DirectDrive耳机放大器
DirectDrive耳机放大器省去了传统耳机放大器所需的隔直流电容,有效减小失真和咔嗒/噼噗声,提升低音性能、降低方案尺寸和成本。
Maxim H类耳机放大器IC的效率高于最接近的竞争G类放大器。我们的双模DirectDrive II H类耳机放大器通过在两个电源电压之间切换,有效降低功耗。该技术在保持连续信号的同时,消除了G类放大器中常见的毛刺。
音频编解码器
音频ADC
MAX9860
16位、单声道音频编解码器
MAX9867
低功耗、立体声音频编解码器
MAX98090
超低功耗、立体声音频编解码器
MAX98091
超低功耗、立体声音频编解码器
MAX98089
音频编解码器,带有FlexSound处理器
精选
MAX98091
超低功耗立体声、音频解码器
MAX98357A
具有AB类性能的微型,低成本,PCM D类放大器
视频产品
放大器
运算放大器
缓冲器
线性驱动器和接收器
滤波器
数字视频接口
交叉点开关和复用器
了解更多
DirectDrive®视频技术
SmartSleep技术
精选
MAX4030E
低成本、144MHz、双/三路运算放大器,带有±15kV ESD保护
数据转换器
模/数转换器(ADC)
高精度ADC
采样/保持IC
高速ADC
显示器专用ADC
数/模转换器(DAC)
校准、微调与调整
高精度DAC
高速DAC
校准、微调与调整IC
模拟前端(AFE)IC
超声AFE
Maxim高速模拟前端(HS AFE) IC在单片器件中集成高速和低速数据转换器,有助于满足移动产品的尺寸、成本和功耗目标。高速AFE经过优化,具有高动态性能和超低功率,理想用于全双工(FD)或半双工(HD)模式下的宽带通信应用。高速AFE初始投资低、久经考验,将帮助您实现快速上市。
高速AFE
请另参考
传感器信号调理器
校准、微调与调整
数字电位器
CDACs
校准用数模转换器 (DAC)
CDPots
用于校准的数字电位器
CRefs, E²CRefs
用于校准的电压基准
另请参考
工厂自动化应用方案
传感器和现场仪表应用方案
电机控制应用方案
自动测试设备应用方案
楼宇自动化应用方案
医疗成像应用方案
电压基准
并联型
串联型
高精度
低噪音
低漂移
低功耗
超小封装
适用于汽车电子
精选
MAX6126
超高精度、超低噪声、串联型电压基准
模拟滤波器
有源滤波器
视频重建滤波器
按关键参数分类查找
开关电容
连续时间
低通
带通
通用(低通/带通/高通)
贝塞耳
巴特沃斯
且比雪夫
椭圆
可编程
模拟开关和多路复用器
低压模拟开关和复用器
中压模拟开关和复用器
高压开关与脉冲发生器
限流开关
高速互连(差分信令)
按应用分类
音频开关与复用器
视频开关与复用器
自动测试设备(ATE)开关与复用器
USB模拟开关
局域网(LAN)开关与复用器
请另参见
继电器驱动器
精选
MAX14662
Beyond-the-Rails Octal SPST Switches
MAX14689
超小尺寸、低Low-RON、Beyond-the-Rails DPDT模拟开关
MAX14636EVKIT
Evaluation Kit for the MAX14636 and MAX14637
实时时钟(RTC)
All Real Time Clocks
Ultra Low Power
High Accuracy
Integrated RTCs
Time and Event Recorders
时钟发生器与分配器
Clock Synthesis Generation
Silicon Oscillators
Delay Lines Timers Counters
Programmable Delay Lines
Non-Programmable Delay Lines
Programmable Pulse Width Modulators
Oscillator Modules
参考设计
双通道检流外设模块
MAXREFDES77
将MAX44285双通道、高边电流检测放大器连接到任何使用Pmod™兼容扩展端口系统。
特性
2.7V至76V输入共模电压
12μV (最大)低输入失调电压
0.1% (最大)低增益误差
增益 = 20V/V和100V/V
符合RoHS标准
经过验证的PCB布局
完全安装并经过测试
双通道电流检测外设模块
MAXREFDES77
兼容Pmod™、高精度电流检测模块,理想用于多通道、多路复用数据采集系统。
特性
2.7V至76V输入共模电压
12μV (最大)低输入失调电压
0.1% (最大)低增益误差
增益 = 20V/V和100V/V
符合RoHS标准
经过验证的PCB布局
完全安装并经过测试
心率和脉搏血氧监测器
MAXREFDES117
该参考设计是一款低功耗、光学心率模块,集成红光和红外(IR) LED以及电源。
特性
光学心率监测和脉搏血氧方案
微型12.7mm x 12.7mm (0.5in x 0.5in)电路板尺寸
低功耗
器件驱动器
免费算法
示例C语言源代码,支持Arduino和mbed平台
测试数据
智能压力传感器
MAXREFDES82
该参考设计安装有四个负载单元,采用多通道、24位模/数转换器(ADC), 来检测平板上的物体重量和重心。
特性
3D人机接口输入
高精度称重仪
低功耗ADC
结构紧凑
设计资源
Accelerometer and Gyroscopes Sensors: Operation, Sensing, and Applications
DC Error Characteristics of an Op Amp and the Effect on High-Precision Applications
Passive Components Aren’t Really So Passive (Part 3): Printed Circuit Boards
Challenge the Conventional - Make Unipolar DACs Bipolar
Maximize the Performance of High-Signal-to-Noise Ratio (SNR) Ultrasound Receivers with an Optimized System Design
视频
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Lucia li
2021-07-16
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