ADC在复杂系统中监控电压或电流的快速变化并对其作出响应
发布时间:2021/6/22 21:47:35 访问次数:267
在高速数字控制环路中,ADC在复杂系统中监控电压或电流的快速变化并对其作出响应,有助于防止电源管理系统中的关键元件受损而浪费成本。
例如,系统设计人员使用 125MSPS、14 位、双通道 ADC3664,可实现一个时钟 (8ns) 的 ADC 延迟。
随着工业系统中数据密集型任务数量的增加,系统需要通过快速决策来防止出现系统故障,这增加了对更快速度和更高精度的需求。
ADC3660 系列在类似速度下的延迟比同类器件低 80%。
制造商: Analog Devices Inc.
产品种类: 加速计
RoHS: 详细信息
传感器类型: 3-axis
传感轴: X, Y, Z
加速: 0.5 g, 1 g, 2 g, 4 g
灵敏度: 1024 LSB/g
输出类型: Digital
接口类型: I2C, SPI
分辨率: 10 bit
电源电压-最大: 3.6 V
电源电压-最小: 2 V
工作电源电流: 170 uA
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 105 C
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: LFCSP-32
资格: AEC-Q100
封装: Cut Tape
封装: MouseReel
封装: Reel
系列: ADXL313
商标: Analog Devices
湿度敏感性: Yes
产品类型: Accelerometers
工厂包装数量: 1000
子类别: Sensors
单位重量: 106 mg
再搭配单片机(MCU)和模拟产品,Microchip能够满足大功率系统控制、门驱动和功率级的需求,可为全球开发者提供整体系统解决方案。
Microchip在不断推出新技术的同时,还寻求与航天产品制造商和集成商合作,保障现有和未来系统供应链的安全。
(素材来源:ttic和eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)
在高速数字控制环路中,ADC在复杂系统中监控电压或电流的快速变化并对其作出响应,有助于防止电源管理系统中的关键元件受损而浪费成本。
例如,系统设计人员使用 125MSPS、14 位、双通道 ADC3664,可实现一个时钟 (8ns) 的 ADC 延迟。
随着工业系统中数据密集型任务数量的增加,系统需要通过快速决策来防止出现系统故障,这增加了对更快速度和更高精度的需求。
ADC3660 系列在类似速度下的延迟比同类器件低 80%。
制造商: Analog Devices Inc.
产品种类: 加速计
RoHS: 详细信息
传感器类型: 3-axis
传感轴: X, Y, Z
加速: 0.5 g, 1 g, 2 g, 4 g
灵敏度: 1024 LSB/g
输出类型: Digital
接口类型: I2C, SPI
分辨率: 10 bit
电源电压-最大: 3.6 V
电源电压-最小: 2 V
工作电源电流: 170 uA
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 105 C
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: LFCSP-32
资格: AEC-Q100
封装: Cut Tape
封装: MouseReel
封装: Reel
系列: ADXL313
商标: Analog Devices
湿度敏感性: Yes
产品类型: Accelerometers
工厂包装数量: 1000
子类别: Sensors
单位重量: 106 mg
再搭配单片机(MCU)和模拟产品,Microchip能够满足大功率系统控制、门驱动和功率级的需求,可为全球开发者提供整体系统解决方案。
Microchip在不断推出新技术的同时,还寻求与航天产品制造商和集成商合作,保障现有和未来系统供应链的安全。
(素材来源:ttic和eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)