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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符A型号页 > 首字符A的型号第1181页 > AD7623
数据表
特点
小信号带宽: 260 MHz的
超低功耗1.25毫安
极低的谐波失真
-122 dB的THD为50千赫
-96 dB的THD在1 MHz
低输入电压噪声: 3.9纳伏/ √Hz的
0.35 mV(最大值)的失调电压
平衡输出
建立时间至0.1% : 34纳秒
轨到轨输出: -V
S
+ 0.1 V至+ V
S
0.1 V
可调输出共模电压
灵活的电源: 3 V至7 V ( LFCSP )
禁用引脚,以降低功耗
ADA4940-1是LFCSP和SOIC封装
超低功耗,低失真
全差分ADC驱动器
ADA4940-1/ADA4940-2
功能方框图
16 –V
S
15 –V
S
13 –V
S
14 –V
S
+IN1
–FB1
–V
S1
–V
S1
DISABLE1
–OUT1
–IN1
12 DISABLE + FB1
11 -OUT
+V
S1
+V
S1
10 + OUT
–FB2
9 V
OCM
+IN2
1
2
3
4
5
6
-FB 1
+ IN 2
-IN 3
FB + 4
ADA4940-1
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
ADA4940-2
+OUT1
V
OCM1
–V
S2
–V
S2
DISABLE2
–OUT2
+V
S
5
+V
S
6
+V
S
7
+V
S
8
-in2 7
FB2 + 8
+V
S2
9
+V
S2
10
V
OCM2
11
+ OUT2 12
图1 。
0
+D
IN
C
F
R3
+ IN
+
R4
33
Out
V
OCM
2.7nF
2.5V
IN + REF VDD
–20
–40
应用
振幅(分贝)
ADA4940-1
R2
低功耗PulSAR系列/ SAR ADC驱动器
单端至差分转换
差分缓冲器
线路驱动器
医学影像
工业过程控制
便携式电子产品
–60
R1
In
2.7nF
+ OUT
33
AD7982
IN- GND
–80
–100
–120
–140
–D
IN
C
F
0
20k
40k
60k
80k
100k
ADA4940-1/ADA4940-2
低噪声,低失真全
差分放大器具有极低的功耗。他们
是用于驱动低功耗,高分辨率的理想选择,高
性能SAR和Σ-Δ ( Σ - Δ )模 - 数
转换器(ADC ) ,分辨率高达16位,从DC到
1兆赫仅为1.25 mA静态电流。可调
输出共模电压电平可以使
ADA4940-1/
ADA4940-2
相匹配的输入共模电压
多个ADC 。内部共模反馈环路
提供出色的输出平衡,并能抑制
偶数阶谐波失真产物。
ADA4940-1/ADA4940-2,
差分增益配置
很容易实现以一个简单的外部反馈网络
四个电阻确定所述放大器的闭环增益。
ADA4940-1/ADA4940-2
利用ADI公司是捏造,
公司的SiGe互补双极工艺,使他们能够
实现极低的失真水平与输入电压噪声
只有3.9纳伏/ √Hz的。低直流失调和出色的动态
的性能
ADA4940-1/ADA4940-2
使他们顺利
适合各种数据采集和信号处理的
应用程序。
版本B
信息ADI公司提供的被认为是准确和可靠。然而,没有
责任承担ADI公司供其使用,也为专利或其他任何侵权行为
第三方可能导致其使用的权利。规格如有变更,恕不另行通知。没有
获发牌照以暗示或其他方式ADI公司的任何专利或专利权。
商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
频率(Hz)
图2中。
ADA4940-1
驱动
AD7982
ADC
ADA4940-1
是在无铅可为3mm ×3毫米, 16引脚
LFCSP封装和8引脚SOIC封装。该
ADA4940-2
是在一个有铅可用
免费的,采用4 mm× 4毫米, 24引脚LFCSP封装。引脚排列经过优化,
方便的印刷电路板(PCB)的布局和最小化
失真。该
ADA4940-1/ADA4940-2
被指定为
工作在-40 ° C至+ 125 °C温度范围。
表1.同类产品的
ADA4940-1/ADA4940-2
产品
AD8137
ADA4932-x
ADA4941-1
ISUPPLY
(MA )
3
9
2.2
动力
( mW)的
7.0
10.5
65
45
带宽
(兆赫)
110
560
31
吞吐量
( Msps的)
1
1.333
3
1.333
压摆率
( V / μs)内
450
2800
22
决议
(比特)
18
18
16
16
噪音
(NV / √Hz的)
8.25
3.6
5.1
SNR
( dB)的
98
96.5
88
88
表2.配套产品的ADA4940-1 / ADA4940-2
产品
AD7982
AD7984
AD7621
AD7623
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 781.329.4700
www.analog.com
传真: 781.461.3113 2011
–2012
ADI公司保留所有权利。
08452-300
概述
–160
08452-001
ADA4940-1/ADA4940-2
目录
特点................................................. ............................................. 1
应用................................................. ...................................... 1
概述................................................ ......................... 1
功能框图............................................... .............. 1
修订历史................................................ ............................... 2
规格................................................. .................................... 3
V
S
= 5 V.......................................................................................... 3
V
S
= 3 V.......................................................................................... 5
绝对最大额定值............................................... ............. 7
热阻................................................ ...................... 7
最大功率耗散............................................... ...... 7
ESD注意事项................................................ .................................. 7
引脚配置和功能描述........................... 8
典型性能特征........................................... 10
测试电路................................................ ..................................... 19
术语................................................. ................................... 20
术语定义............................................... ..................... 20
工作原理............................................... ....................... 21
数据表
应用信息................................................ .............. 22
分析的应用电路............................................ 22
设置闭环增益............................................ ...... 22
估算输出噪声电压...................................... 22
不匹配的反馈网络的影响................. 23
计算应用电路23的输入阻抗
输入共模电压范围..................................... 24
输入和输出电容交流耦合............................ 25
设置输出共模电压.......................... 25
禁用引脚................................................ .............................. 25
驱动容性负载.............................................. ........... 25
驱动高精密ADC ............................................. ... 26
布局,接地和旁路............................................ .. 27
ADA4940-1 LFCSP示例............................................. ....... 27
外形尺寸................................................ ....................... 28
订购指南................................................ .......................... 29
修订历史
3/12 -REV 。 A到版本B
重组布局................................................通用............
新增ADA4940-1采用8引脚SOIC封装......................通用
更改功能部分,如表1 ,图1 ;更换
图2 ................................................ 1 ..............................................
改变了V
S
= ± 2 V (或+5 V)科V
S
= +5 V
部分................................................. ............................................... 3
更改V
S
= + 5V的部分和表3 .................................... 3
变为表4和表5 ........................................... ............ 4
更改V
S
= 3 V段和表6 ...................................... 5
变为表7和表8 ........................................... ............ 6
加到图5和表12中,按顺序重新编号........... 9
变化图7,图8 ,图9 ................................ 10
加到图15和图18;变为图13中,
图14和图16 ............................................ .................... 11
图19和图20的变化........................................... .. 12
改变图25,图26 ,图27;额外
图28 ,图29和图30 ......................................... ..... 13
图的变化31 ,图32 ,图33 ,图34 ,图35 ,
图36 ............................................... .................................... 14
改变图37,图38 ,图39 ,图41 ........ 15
变化图49 ,图50 ,图51 ......................... 17
加入图55和图57 ............................................ ......... 18
更改差V
OS
,差分CMRR和V
OCM
CMRR科................................................ ................................ 20
更改计算应用程序的输入阻抗
电路部分................................................ ................................ 23
图71 ..............................................变化........................ 25
更改驱动高精密ADC科
图73 ............................................... .................................... 26
改变ADA4940-1示例科ADA4940-1 LFCSP
例如第................................................ ............................. 27
更改订购指南.............................................. ............ 29
12月11日 - 修订版。 0到版本A
更改功能部分,概述
节,表1 .............................................. .................................... 1
代替图1和图2 ............................................ 1 ...........
更改V
S
= ± 2.5 V (或+5 V)部分和表3 ................ 3
更改表6 .............................................. ............................... 5
代替图7 ,图8,图9 ,图10 ................... 9
取代图14 ,图15 ,图17 ............................. 10
替换图24和图27 ............................................ .... 12
图37 ..............................................变化........................ 14
替换图43和图46 ............................................ .... 15
取代图53 ............................................... .......................... 18
更改估算输出噪声电压部分,表
14 ,表15 ,和计算的输入阻抗
应用电路部分............................................... ............ 21
更改输入共模电压范围段....... 22
更改驱动高精密ADC和节
图65 ................................................ .......................................... 24
10月11日 - 修订版0 :初始版
版本B |第32 2
数据表
特定网络阳离子
V
S
= 5 V
ADA4940-1/ADA4940-2
V
OCM
=中供应,R
F
= R
G
= 1千欧,R
L, DM
= 1千欧,T
A
= 25 ℃, LFCSP封装,除非另有说明。牛逼
给T
最大
= -40 ° C至+ 125°C 。
(参见图61,用于名词的定义。 )
+D
IN
or
–D
IN
到V
OUT , DM
性能
表3中。
参数
动态性能
-3 dB的小信号带宽
测试条件/评论
V
OUT , DM
= 0.1 V P-P ,G = 1
V
OUT , DM
= 0.1 V P-P ,G = 2
V
OUT , DM
= 0.1 V P-P ,G = 5
V
OUT , DM
= 2 V P-P ,G = 1时
V
OUT , DM
= 2 V P-P ,G = 2
V
OUT , DM
= 2 V P-P ,G = 5
V
OUT , DM
= 2 V P-P ,G = 1, G = 2
V
OUT , DM
= 2 V步骤
V
OUT , DM
= 2 V步骤
G = 2,V
IN, DM
= 6 V P-P波,三角波
V
OUT , DM
= 2 V P- P,F
C
= 10千赫
V
OUT , DM
= 2 V P- P,F
C
= 50千赫
V
OUT , DM
= 2 V P- P,F
C
= 50 kHz时, G = 2
V
OUT , DM
= 2 V P- P,F
C
= 1兆赫
V
OUT , DM
= 2 V P- P,F
C
= 1 MHz时, G = 2
V
OUT , DM
= 2 V P- P,F
1
= 1.9兆赫,女
2
= 2.1兆赫
F = 100千赫
F = 100千赫
V
OUT , DM
= 2 V P- P,F
C
= 1兆赫
V
IP
= V
IN
= V
OCM
= 0 V
T
给T
最大
T
给T
最大
500
0.35
1.6
典型值
260
220
75
25
22
19
14.5
95
34
86
125/118
123/126
124/117
102/96
100/–92
99
3.9
0.81
110
±0.06
1.2
1.1
4.5
±50
V
S
= 0.2
+V
S
1.2
33
50
1
119
99
V
S
+ 0.07
+V
S
0.07
46
65
+0.35
最大
单位
兆赫
兆赫
兆赫
兆赫
兆赫
兆赫
兆赫
V / μs的
ns
ns
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
纳伏/赫兹÷
PA / ÷赫兹
dB
mV
μV/°C
A
NA / ℃,
nA
V
k
M
pF
dB
dB
V
mA峰值
dB
的-3 dB大信号带宽
带宽为0.1 dB平坦度
压摆率
建立时间至0.1%
过驱动恢复时间
噪音/谐波性能
HD2/HD3
IMD3
输入电压噪声
输入电流噪声
相声
输入特性
输入失调电压
输入失调电压漂移
输入偏置电流
输入偏置电流漂移
输入失调电流
输入共模电压范围
输入阻抗
输入电容
共模抑制比( CMRR )
开环增益
输出特性
输出电压摆幅
线性输出电流
输出平衡误差
+500
迪FF erential
共模
ΔV
操作系统, DM
/ΔV
英寸,厘米
, V
英寸,厘米
= ± 1 V DC
86
91
V
S
+ 0.1
+V
S
0.1
每单端输出
F = 1 MHz时,R
L, DM
= 22 Ω , SFDR = -60 dBc的
F = 1MHz时, ΔV
OUT ,厘米
/ΔV
OUT , DM
60
版本B |第32 3
ADA4940-1/ADA4940-2
V
OCM
到V
OUT ,厘米
性能
表4 。
参数
V
OCM
动态性能
-3 dB的小信号带宽
的-3 dB大信号带宽
压摆率
输入电压噪声
收益
V
OCM
特征
输入共模电压范围
输入阻抗
失调电压
输入失调电压漂移
输入偏置电流
CMRR
测试条件/评论
V
OUT ,厘米
= 0.1 V P-P
V
OUT ,厘米
= 1V峰 - 峰值
V
OUT ,厘米
= 1V峰 - 峰值
F = 100千赫
ΔV
OUT ,厘米
/ΔV
OCM
, ΔV
OCM
= ±1 V
典型值
36
29
52
83
1
V
S
+ 0.8
+V
S
0.7
250
±1
20
+4
100
数据表
最大
单位
兆赫
兆赫
V / μs的
纳伏/赫兹÷
V/V
V
k
mV
μV/°C
A
dB
0.99
1.01
V
操作系统厘米
= V
OUT ,厘米
V
OCM
; V
IP
= V
IN
= V
OCM
= 0 V
T
给T
最大
ΔV
操作系统, DM
/ΔV
OCM
, ΔV
OCM
= ±1 V
6
7
86
+6
+7
一般性能
表5 。
参数
电源
工作范围
每个放大器器静态电流
静态电流漂移
+ PSRR
-PSRR
DISABLE (禁用引脚)
禁止输入电压
打开-O FF时间
开启时间
每个放大器禁用引脚偏置电流
启用
工作温度范围
测试条件/评论
LFCSP
SOIC
启用
T
给T
最大
ΔV
操作系统, DM
/ΔV
S
, ΔV
S
= 1V峰 - 峰值
ΔV
操作系统, DM
/ΔV
S
, ΔV
S
= 1V峰 - 峰值
启用
3
3
1.05
典型值
最大
7
6
1.38
28.5
单位
V
V
mA
μA /°C的
A
dB
dB
V
V
s
s
5
+125
A
A
°C
80
80
1.25
4.25
13.5
90
96
≤(V
S
+ 1)
≥(V
S
+ 1.8)
10
0.6
2
5
DISABLE = + 2.5V
DISABLE = -2.5 V
10
40
版本B |第32 4
数据表
V
S
= 3 V
ADA4940-1/ADA4940-2
V
OCM
=中供应,R
F
= R
G
= 1千欧,R
L, DM
= 1千欧,T
A
= 25 ℃, LFCSP封装,除非另有说明。牛逼
给T
最大
= -40 ° C至+ 125°C 。
(参见图61,用于名词的定义。 )
+D
IN
or
–D
IN
到V
OUT , DM
性能
表6 。
参数
动态性能
-3 dB的小信号带宽
测试条件/评论
V
OUT , DM
= 0.1 V P-P
V
OUT , DM
= 0.1 V P-P ,G = 2
V
OUT , DM
= 0.1 V P-P ,G = 5
V
OUT , DM
= 2 V P-P
V
OUT , DM
= 2 V P-P ,G = 2
V
OUT , DM
= 2 V P-P ,G = 5
V
OUT , DM
= 0.1 V P-P
V
OUT , DM
= 2 V步骤
V
OUT , DM
= 2 V步骤
G = 2,V
IN, DM
= 3.6 V P-P波,三角波
V
OUT , DM
= 2 V P- P,F
C
= 50千赫( HD2 / HD3 )
V
OUT , DM
= 2 V P- P,F
C
= 1兆赫( HD2 / HD3 )
V
OUT , DM
= 2 V P- P,F
1
= 1.9兆赫,女
2
= 2.1兆赫
F = 100千赫
F = 100千赫
V
OUT , DM
= 2 V P- P,F
C
= 1兆赫
V
IP
= V
IN
= V
OCM
= 1.5 V
T
给T
最大
T
给T
最大
500
0.4
1.6
典型值
240
200
70
24
20
17
14
90
37
85
115/121
104/96
98
3.9
0.84
110
±0.06
1.2
1.1
4.5
±50
V
S
= 0.2
+V
S
1.2
33
50
1
114
99
V
S
+ 0.04
+V
S
0.04
38
65
+0.4
最大
单位
兆赫
兆赫
兆赫
兆赫
兆赫
兆赫
兆赫
V / μs的
ns
ns
dBc的
dBc的
dBc的
纳伏/赫兹÷
PA / ÷赫兹
dB
mV
μV/°C
A
NA / ℃,
nA
V
k
M
pF
dB
dB
V
mA峰值
dB
的-3 dB大信号带宽
带宽为0.1 dB平坦度
压摆率
建立时间至0.1%
过驱动恢复时间
噪音/谐波性能
HD2/HD3
IMD3
输入电压噪声
输入电流噪声
相声
输入特性
输入失调电压
输入失调电压漂移
输入偏置电流
输入偏置电流漂移
输入失调电流
输入共模电压范围
输入阻抗
输入电容
共模抑制比( CMRR )
开环增益
输出特性
输出电压摆幅
线性输出电流
输出平衡误差
+500
迪FF erential
共模
ΔV
操作系统, DM
/ΔV
英寸,厘米
, V
英寸,厘米
= ±0.25 V直流
86
91
V
S
+ 0.08
+V
S
0.08
每单端输出
F = 1 MHz时,R
L, DM
= 26 Ω , SFDR = -60 dBc的
F = 1MHz时, ΔV
OUT ,厘米
/ΔV
OUT , DM
60
版本B |第32个5
16位250 kSPS时,单极/双极
可编程输入的PulSAR
ADC
AD7610
特点
多引脚/软件可编程输入范围:
5 V, 10 V, ±5 V, ±10 V
引脚或串行SPI?兼容的输入范围/模式选择
吞吐量: 250 kSPS时
16位分辨率,无失码
INL : ± 0.75 LSB (典型值) , ± 1.5 LSB(最大值) ( ± 23 ppm的FSR的)
信噪比94 dB的2千赫
iCMOS
工艺技术
5 V内部基准电压:典型漂移量为3 ppm / ℃;
片上温度传感器
无流水线延迟( SAR架构)
并行( 16位或8位总线)和串行5 V / 3.3 V接口
SPI / QSPI - / MICROWIRE - / DSP兼容
功耗
90毫瓦@ 250 kSPS时
10毫瓦@ 1 kSPS时
48引脚LQFP和LFCSP ( 7毫米× 7毫米)包
AGND
AVDD
PDREF
PDBUF
IN +
IN-
交换的
CAP DAC
REF
功能框图
TEMP REFBUFIN REF REFGND VCC VEE DVDD
DGND
OVDD
OGND
REF
AMP
AD7610
串行
DATAPORT
串行
CON组fi guration
PORT
16
D[15:0]
SER / PAR
BYTESWAP
CNVST
PD
RESET
时钟
控制逻辑和
校准电路
并行
接口
OB/2C
RD
CS
06395-001
双极
TEN
图1 。
应用
过程控制
医疗器械
高速数据采集
数字信号处理
仪器仪表
频谱分析
概述
AD7610是一款16位电荷再分配逐次逼近
息寄存器(SAR) ,建筑模拟 - 数字转换器
( ADC ),采用ADI公司的
iCMOS工艺
高压
流程。该装置通过硬件或通过已配置
输入范围专用只写串行配置端口
和操作模式。 AD7610内置一个高速16位
采样ADC,一个内部转换时钟,一个内部基准电压源
(和缓冲) ,纠错电路,以及串行和并行
系统接口端口。在CNVST样品A下降沿
在IN +相对于地面感, IN-模拟输入。该
AD7610具有四种不同的模拟输入范围: 0 V至5 V , 0 V
至10 V ,± 5 V和± 10 V电源消耗是线性缩放
与吞吐量。该器件采用无铅48引脚,低
外形四方扁平封装( LQFP )和引线框架的芯片级
( LFCSP_VQ )封装。操作温度范围为-40 °C至
+85°C.
表1. 48引脚14位/ 16位/ 18位PulSAR系列选择
TYPE
迪FF erential
100 kSPS时至
250 kSPS时
AD7651
AD7660
AD7661
AD7610
AD7663
AD7675
500 kSPS时至
570 kSPS时
AD7650
AD7652
AD7664
AD7666
AD7665
800 kSPS时至
1000 kSPS时
AD7653
AD7667
>1000
kSPS时
真双极性
迪FF erential
18位,真
迪FF erential
多通道/
同时
AD7676
AD7612
AD7671
AD7951
AD7677
AD7678
AD7679
AD7654
AD7655
AD7674
AD7621
AD7622
AD7623
AD7641
AD7643
第0版
信息ADI公司提供的被认为是准确和可靠。然而,没有
责任承担ADI公司供其使用,也为专利或其他任何侵权行为
第三方可能导致其使用的权利。规格如有变更,恕不另行通知。没有
获发牌照以暗示或其他方式ADI公司的任何专利或专利权。
商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 781.329.4700
www.analog.com
传真: 781.461.3113
2006年ADI公司保留所有权利。
AD7610
目录
特点................................................. ............................................. 1
应用................................................. ...................................... 1
功能框图............................................... ............... 1
概述................................................ ......................... 1
修订历史................................................ ............................... 2
规格................................................. .................................... 3
时序规格................................................ .................. 5
绝对最大额定值............................................... ............. 7
ESD注意事项................................................ .................................. 7
引脚配置和功能说明............................. 8
典型性能特征........................................... 11
术语................................................. ................................... 15
工作原理............................................... ....................... 16
概述................................................. ..................................... 16
转换器操作................................................ .................. 16
传递函数................................................ ...................... 17
典型的连接图............................................... .... 18
模拟输入................................................ .............................. 19
驱动放大器选择............................................... ............ 20
参考电压输入/输出............................................. 20
电源................................................ ............................ 21
转换控制................................................ ................... 22
接口................................................. ......................................... 23
数字接口................................................ .......................... 23
并行接口................................................ ......................... 23
串行接口................................................ ............................ 24
掌握串行接口............................................... ................ 24
从串行接口............................................... ................... 26
硬件配置................................................ ........... 28
软件配置................................................ ............. 28
微处理器接口................................................ ....... 29
应用信息................................................ ................ 30
布局指南................................................ ....................... 30
绩效评估................................................ ............ 30
外形尺寸................................................ ....................... 31
订购指南................................................ .......................... 31
修订历史
10月6日 - 修订版0 :初始版
第0版|第32 2
AD7610
特定网络阳离子
AVDD = DVDD = 5 V ; OVDD = 2.7 V至5.5 V ; VCC = 15 V ; VEE = -15 V ; V
REF
= 5 V ;所有规格牛逼
给T
最大
中,除非另有说明。
表2中。
参数
决议
模拟量输入
电压范围,V
IN
条件/评论
16
0.1
0.1
5.1
10.1
0.1
75
100
1
典型值
最大
单位
V
V
V
V
V
dB
μA
模拟输入CMRR
输入电流
输入阻抗
吞吐速度
完整的周期
吞吐率
DC精度
积分非线性误差
2
无失码
2
微分线性误差
2
过渡噪声
零误差(单极性或双极性)
零误差温度漂移
双极满量程误差
单极性满量程误差
满量程误差温度漂移
电源灵敏度
AC精度
动态范围
V
IN +
V
IN-
= 0 V至5 V
V
IN +
V
IN-
= 0 V至10 V
V
IN +
V
IN-
= ±5 V
V
IN +
V
IN-
= ±10 V
V
IN-
到AGND
f
IN
= 100千赫
V
IN
= ± 5 V ,± 10 V @ 250 kSPS时
SEE
模拟输入
部分
+5.1
+10.1
+5.1
+10.1
+0.1
4
250
1.5
16
1
35
±1
50
70
AVDD = 5 V± 5 %
V
IN
= 0 V至5 V,F
IN
= 2千赫, -60分贝
V
IN
= 0 V至10 V ,± 5 V,F
IN
= 2千赫, -60分贝
V
IN
= ± 10 V,F
IN
= 2千赫, -60分贝
V
IN
= 0 V至5 V , 0 V至10 V,F
IN
= 2千赫
V
IN
= ± 5 V , ±10 V,F
IN
= 2千赫
V
IN
= 0 V至5 V,F
IN
= 20千赫
V
IN
= -5 V,F
IN
= 2千赫
V
IN
= 0 V至10 V ,± 5 V,F
IN
= 2千赫
V
IN
= ± 10 V,F
IN
= 2千赫
f
IN
= 2千赫
f
IN
= 2千赫
V
IN
= 0 V至5 V
92.5
±1
3
93.5
94
94.5
93
94
93.5
92.5
93
93.5
107
107
650
2
5
500
4.965
5.000
±3
±15
50
10
2.5
5.035
+50
+70
±0.75
+1.5
+1.5
0.55
+35
μs
kSPS时
最低位
3
最低位
最低位
最低位
PPM /°C的
最低位
最低位
PPM /°C的
最低位
dB
4
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
千赫
ns
ps的均方根
ns
V
PPM /°C的
PPM / V
PPM
ms
V
信噪比
92
信号与(噪声+失真)比(SINAD )
总谐波失真
无杂散动态范围
-3 dB的输入带宽
孔径延迟
孔径抖动
瞬态响应
内部参考
输出电压
温度漂移
线路调整
长期漂移
开启建立时间
基准缓冲器
REFBUFIN输入电压范围
满量程步骤
PDREF = PDBUF =低
REF @ 25°C
-40 ° C至+ 85°C
AVDD = 5 V± 5 %
千小时
C
REF
= 22 μF
PDREF =高
2.4
2.6
第0版|第32 3
AD7610
参数
外部参考
电压范围
漏电流
温度PIN
电压输出
温度灵敏度
输出电阻
数字输入
逻辑电平
V
IL
V
IH
I
IL
I
IH
数字输出
数据格式
流水线延迟
5
V
OL
V
OH
电源
指定的性能
AVDD
DVDD
OVDD
VCC
VEE
工作电流
7 , 8
AVDD
具内部基准
具有内部参考禁用
DVDD
OVDD
VCC
VEE
功耗
具内部基准
具有内部参考禁用
在掉电模式
9
温度范围
10
指定的性能
1
2
条件/评论
PDREF = PDBUF =高
REF
250 kSPS的吞吐
@ 25°C
4.75
典型值
5
30
311
1
4.33
最大
AVDD + 0.1
单位
V
μA
mV
毫伏/°C的
0.3
2.1
1
1
并行或串行16位
I
SINK
= 500 μA
I
来源
= –500 μA
+0.6
OVDD + 0.3
+1
+1
V
V
μA
μA
0.4
OVDD - 0.6
V
V
4.75
6
4.75
2.7
7
15.75
@ 250 kSPS的吞吐
5
5
15
15
5.25
5.25
5.25
15.75
0
V
V
V
V
V
VCC = 15 V ,与内部基准电压缓冲器
VCC = 15 V
VEE = -15 V
@ 250 kSPS的吞吐
PDREF = PDBUF =低
PDREF = PDBUF =高
PD =高
T
给T
最大
40
8
6.3
3.3
0.3
1.4
0.8
0.7
90
70
10
110
90
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mW
mW
μW
°C
+85
随着V
IN
= 0至5伏或0 V至10伏范围内,输入电流通常为40微安。在所有的输入范围,输入电流与吞吐量成正比。见模拟输入部分。
线性使用端点,而不是最合适的测试。所有的线性度与外部5 V基准测试。
3
LSB是指至少有显著位。在所有LSB规范不包括贡献的基准的误差。
4
以dB为单位,所有规格均参考满量程输入FSR 。测试用的输入信号,在0.5分贝以下满刻度,除非另有说明。
5
转换结果可立即完成后转换。
6
4.75 V或V
REF
- 0.1 V,以较大者为准。
7
经过测试,在并行读取模式。
8
具有内部参考, PDREF = PDBUF =低;与内部基准电压禁用,PDREF = PDBUF =高。与内部基准电压缓冲, PDBUF =低。
9
与被迫OVDD所有数字输入。
10
请咨询销售扩展级温度范围。
第0版|第32 4
AD7610
时序特定网络阳离子
AVDD = DVDD = 5 V ; OVDD = 2.7 V至5.5 V ; VCC = 15 V ; VEE = -15 V ; V
REF
= 5 V ;所有规格牛逼
给T
最大
中,除非另有说明。
表3中。
参数
转换和RESET (参见图33和图34 )
转换脉冲宽度
转换之间的时间
CNVST低到高BUSY延迟
BUSY高(除主串行读取转换后)
孔径延迟
转换结束繁忙的低延迟
转换时间
采集时间
复位脉冲宽度
并行接口模式(见图35和图37 )
CNVST低到数据有效延迟
数据有效繁忙低延迟
总线访问请求到数据有效
总线释放时间
主串行接口模式
1
(参见图39和图40)
CS低电平到SYNC有效延迟
CS低到内部SDCLK有效延迟
1
CS低电平到SDOUT延迟
CNVST低到SYNC延迟,转换期间读取
SYNC断言SDCLK一边沿延迟
内部SDCLK期
2
内部SDCLK高
2
内部SDCLK低
2
SDOUT有效建立时间
2
SDOUT有效保持时间
2
SDCLK最后边到同步延迟
2
CS高到SYNC HI -Z
CS高到内部SDCLK HI -Z
CS高到SDOUT HI -Z
在主串繁忙的转换后阅读
2
CNVST低到SYNC延迟时间,读取转换后
SYNC拉高繁忙低延迟
从串行/串行配置接口模式
1
(参见图42 ,
图43和图45)
外部SDCLK , SCCLK设置时间
外部SDCLK有效边到SDOUT延迟
SDIN / SCIN建立时间
SDIN / SCIN保持时间
外部SDCLK / SCCLK期
外部SDCLK / SCCLK高
外部SDCLK / SCCLK低
1
2
符号
t
1
t
2
t
3
t
4
t
5
t
6
t
7
t
8
t
9
t
10
t
11
t
12
t
13
t
14
t
15
t
16
t
17
t
18
t
19
t
20
t
21
t
22
t
23
t
24
t
25
t
26
t
27
t
28
t
29
t
30
10
4
典型值
最大
单位
ns
μs
ns
μs
ns
ns
μs
ns
ns
μs
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
μs
ns
35
1.45
2
10
1.45
380
10
1.41
20
2
40
15
10
10
10
560
3
30
15
10
4
5
5
45
10
10
10
见表4
1.31
25
t
31
t
32
t
33
t
34
t
35
t
36
t
37
5
2
5
5
25
10
10
18
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
在串行接口模式下, SDSYNC , SDSCLK和SDOUT定时,最大载荷C定义
L
10 pF的;否则,负载为60 pF的最大值。
在串行主在转换模式下读取。参见表4转换后读取模式串行模式。
第0版|第32 5
16位750 kSPS时,单极/双极
可编程输入的PulSAR
ADC
AD7612
特点
多引脚/软件可编程输入范围:
5 V, 10 V, ±5 V, ±10 V
引脚或串行SPI?兼容的输入范围/模式选择
吞吐量
750 kSPS时(经模式)
600 kSPS时(正常模式)
500 kSPS时(脉冲模式)
INL : ± 0.75 LSB典型, ± 1.5 LSB(最大值) ( ± 23 ppm的FSR的)
16位分辨率,无失码
信噪比: 92最低( 5 V ) @ 2千赫,94 dB(典型) ( ± 10 V) @ 2千赫
总谐波失真: -107 dB的典型
iCMOS
工艺技术
5 V内部基准电压:典型漂移量为3 ppm / ℃; TEMP输出
无流水线延迟( SAR架构)
并行( 16位或8位总线)和串行5 V / 3.3 V接口
SPI / QSPI - / MICROWIRE - / DSP兼容
功耗: 190毫瓦@ 750 kSPS时
无铅, 48引脚LQFP和LFCSP ( 7毫米× 7毫米)包
AGND
AVDD
PDREF
PDBUF
IN +
IN-
交换的
CAP DAC
REF
功能框图
TEMP REFBUFIN REF REFGND VCC VEE DVDD
DGND
OVDD
OGND
REF
AMP
AD7612
串行数据
PORT
串行
CON组fi guration
16
PORT
D[15:0]
SER / PAR
BYTESWAP
CNVST
PD
RESET
时钟
控制逻辑和
校准电路
并行
接口
OB/2C
RD
CS
06265-001
WARP IMPULSE双极TEN
图1 。
表1. 48引脚14位/ 16位/ 18位PulSAR系列选择
TYPE
迪FF erential
100 kSPS时至
250 kSPS时
AD7651
AD7660
AD7661
AD7663
AD7675
500 kSPS时至
570 kSPS时
AD7650
AD7652
AD7664
AD7666
AD7665
AD7676
800 kSPS时至
1000 kSPS时
AD7653
AD7667
>1000
kSPS时
应用
过程控制
医疗器械
高速数据采集
数字信号处理
仪器仪表
频谱分析
真双极性
迪FF erential
18位,真
迪FF erential
多通道/
同时
AD7612
AD7671
AD7677
AD7678
AD7679
AD7654
AD7655
AD7674
AD7621
AD7622
AD7623
AD7641
AD7643
概述
该AD7612是一款16位电荷再分配逐次
逼近寄存器( SAR ) ,建筑模拟到数字
转换器( ADC ),采用ADI公司的
iCMOS工艺
高电压工艺制造。该设备是通过硬件配置或
通过专用只写输入串行配置端口
范围和操作模式。的AD7612包含一个高速
16位采样ADC ,一个内部转换时钟,一个内部
引用(和缓冲) ,纠错电路,以及串行
和并行系统接口端口。在CNVST的下降沿
样的模拟输入上的IN +相对于地面
某种意义上说, IN- 。在AD7612具有四种不同的模拟输入
范围和三种不同的采样模式:经线模式为
最快的吞吐量,最快异步正常模式
吞吐量和脉冲模式,其中的功耗是
与吞吐量呈线性比例。操作从指定
-40 ° C至+ 85°C 。
产品亮点
1.
2.
3.
4.
可编程输入范围和模式选择。
引脚或选择输入范围/模式选择串行端口。
快速的吞吐量。
在经纱模式下, AD7612是750 kSPS时。
卓越的线性度。
没有缺失16位的代码。 ± 1.5 LSB(最大值) INL 。
内部参考。
±3 ppm的典型漂移/ ° C 5 V内部基准电压
和一个片上温度传感器。
串行或并行接口。
多功能并行( 16位或8位总线)或2线串行接口
安排3.3 V或5 V逻辑兼容。
5.
第0版
信息ADI公司提供的被认为是准确和可靠。然而,没有
责任承担ADI公司供其使用,也为专利或其他任何侵权行为
第三方可能导致其使用的权利。规格如有变更,恕不另行通知。没有
获发牌照以暗示或其他方式ADI公司的任何专利或专利权。
商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 781.329.4700
www.analog.com
传真: 781.461.3113
2006年ADI公司保留所有权利。
AD7612
目录
特点................................................. ............................................. 1
应用................................................. ...................................... 1
概述................................................ ......................... 1
功能框图............................................... ............... 1
产品亮点................................................ ........................... 1
修订历史................................................ ............................... 2
规格................................................. .................................... 3
时序规格................................................ .................. 5
绝对最大额定值............................................... ............. 7
ESD注意事项................................................ .................................. 7
引脚配置和功能说明............................. 8
典型性能特征........................................... 12
术语................................................. ................................... 16
工作原理............................................... ....................... 17
概述................................................. ..................................... 17
转换器操作................................................ .................. 17
操作模式............................................... .................... 18
传递函数................................................ ...................... 18
典型的连接图............................................... .... 19
模拟输入................................................ ............................. 20
驱动放大器选择............................................... ............ 21
参考电压输入/输出............................................. 21
电源................................................ ............................ 22
转换控制................................................ ................... 23
接口................................................. ......................................... 24
数字接口................................................ .......................... 24
并行接口................................................ ......................... 24
串行接口................................................ ............................ 25
掌握串行接口............................................... ................ 25
从串行接口............................................... ................... 27
硬件配置................................................ ........... 29
软件配置................................................ ............. 29
微处理器接口................................................ ....... 30
应用信息................................................ ................ 31
布局指南................................................ ....................... 31
绩效评估................................................ ............ 31
外形尺寸................................................ ....................... 32
订购指南................................................ .......................... 32
修订历史
10/06—Revision
0 :初始版
第0版|第32 2
AD7612
特定网络阳离子
AVDD = DVDD = 5 V ; OVDD = 2.7 V至5.5 V ; VCC = 15 V ; VEE = -15 V ; V
REF
= 5 V ;所有规格牛逼
给T
最大
中,除非另有说明。
表2中。
参数
决议
模拟量输入
电压范围,V
IN
条件/评论
16
0.1
0.1
5.1
10.1
0.1
75
220
1
典型值
最大
单位
V
V
V
V
V
dB
μA
模拟输入CMRR
输入电流
输入阻抗
吞吐速度
完整的周期
吞吐率
转换之间的时间
完整的周期
吞吐率
完整的周期
吞吐率
DC精度
积分非线性误差
3
无失码
3
微分线性误差
3
过渡噪声
零误差(单极性或双极性)
零误差温度漂移
双极满量程误差
单极性满量程误差
满量程误差温度漂移
电源灵敏度
AC精度
动态范围
V
IN +
V
IN-
= 0 V至5 V
V
IN +
V
IN-
= 0V至10V
V
IN +
V
IN-
= ±5 V
V
IN +
V
IN-
= ±10 V
V
IN-
到AGND
f
IN
= 100千赫
V
IN
= ± 5 V ,± 10 V @ 750 kSPS时
SEE
模拟输入
部分
在经模式
在经模式
在经模式
在正常模式下
在正常模式下
在脉冲模式
在脉冲模式
+5.1
+10.1
+5.1
+10.1
+0.1
1
0
0
1.5
16
1
35
±1
50
70
±0.75
1.33
750
2
1
1.67
600
2
500
+1.5
+1.5
0.55
+35
+50
+70
±1
3
μs
kSPS时
ms
μs
kSPS时
μs
kSPS时
最低位
4
最低位
最低位
最低位
PPM /°C的
最低位
最低位
PPM /°C的
最低位
dB
5
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
兆赫
ns
ps的均方根
ns
V
PPM /°C的
PPM / V
PPM
ms
AVDD = 5 V± 5 %
V
IN
= 0 V至5 V,F
IN
= 2千赫, -60分贝
V
IN
= 0 V至10 V ,± 5 V,F
IN
= 2千赫, -60分贝
V
IN
= ± 10 V,F
IN
= 2千赫, -60分贝
V
IN
= 0 V至5 V , 0 V至10 V,F
IN
= 2千赫
V
IN
= ± 5 V , ±10 V,F
IN
= 2千赫
V
IN
= -5 V,F
IN
= 2千赫
V
IN
= 0 V至10 V ,± 5 V,F
IN
= 2千赫
V
IN
= ± 10 V,F
IN
= 2千赫
f
IN
= 2千赫
f
IN
= 2千赫
V
IN
= 0 V至5 V
92.5
信噪比
信号与(噪声+失真)比(SINAD )
92
总谐波失真
无杂散动态范围
-3 dB的输入带宽
孔径延迟
孔径抖动
瞬态响应
内部参考
输出电压
温度漂移
线路调整
长期漂移
开启建立时间
93.5
94
94.5
93
94
92.5
93
93.5
107
107
45
2
5
500
满量程步骤
PDREF = PDBUF =低
REF @ 25°C
-40 ° C至+ 85°C
AVDD = 5 V± 5 %
千小时
C
REF
= 22 μF
4.965
5.000
±3
±15
50
10
5.035
第0版|第32 3
AD7612
参数
基准缓冲器
REFBUFIN输入电压范围
外部参考
电压范围
漏电流
温度PIN
电压输出
温度灵敏度
输出电阻
数字输入
逻辑电平
V
IL
V
IH
I
IL
I
IH
数字输出
数据格式
流水线延迟
6
V
OL
V
OH
电源
指定的性能
AVDD
DVDD
OVDD
VCC
VEE
工作电流
8 , 9
AVDD
具内部基准
具有内部参考禁用
DVDD
OVDD
VCC
VEE
功耗
具内部基准
具有内部参考禁用
在掉电模式
10
温度范围
11
指定的性能
1
2
条件/评论
PDREF =高
PDREF = PDBUF =高
REF
750 kSPS的吞吐
@ 25°C
2.4
4.75
典型值
2.5
5
250
311
1
4.33
最大
2.6
AVDD + 0.1
单位
V
V
μA
mV
毫伏/°C的
0.3
2.1
1
1
并行或串行16位
I
SINK
= 500 μA
I
来源
= –500 μA
+0.6
OVDD + 0.3
+1
+1
V
V
μA
μA
0.4
OVDD - 0.6
V
V
4.75
7
4.75
2.7
7
15.75
@ 750 kSPS的吞吐
5
5
15
15
5.25
5.25
5.25
15.75
0
V
V
V
V
V
VCC = 15 V ,与内部基准电压缓冲器
VCC = 15 V
VEE = -15 V
@ 750 kSPS的吞吐
PDREF = PDBUF =低
PDREF = PDBUF =高
PD =高
T
给T
最大
40
19.5
18
6.5
0.5
3
2.3
2
205
190
10
230
210
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mW
mW
μW
°C
+85
随着V
IN
= 0至5伏或0 V至10伏范围内,输入电流通常为70微安。在所有的输入范围,输入电流与吞吐量成正比。见模拟输入部分。
所有规定的性能保证高达750 kSPS的全境,但吞吐量可达900 kSPS时可以用一些线性度性能下降中。
3
线性使用端点,而不是最合适的测试。所有的线性度与外部5 V基准测试。
4
LSB是指至少有显著位。在所有LSB规范不包括贡献的基准的误差。
5
以分贝为单位的所有规格均参考满量程输入FSR 。测试用的输入信号,在0.5分贝以下满刻度,除非另有说明。
6
转换结果可立即完成后转换。
7
4.75 V或V
REF
- 0.1 V,以较大者为准。
8
经过测试,在并行读取模式。
9
具有内部参考, PDREF = PDBUF =低;与内部基准电压禁用,PDREF = PDBUF =高。与内部基准电压缓冲, PDBUF =低。
10
与被迫OVDD所有数字输入。
11
请咨询销售扩展级温度范围。
第0版|第32 4
AD7612
时序特定网络阳离子
AVDD = DVDD = 5 V ; OVDD = 2.7 V至5.5 V ; VCC = 15 V ; VEE = -15 V ; V
REF
= 5 V ;所有规格牛逼
给T
最大
中,除非另有说明。
表3中。
参数
转换和RESET (参见图33和图34 )
转换脉冲宽度
转换之间的时间
经模式/普通模式/脉冲模式
1
CNVST低到高BUSY延迟
BUSY高所有模式(除主串行读取转换后)
经模式/普通模式/脉冲模式
孔径延迟
转换结束繁忙的低延迟
转换时间
经模式/普通模式/脉冲模式
采集时间
经模式/普通模式/脉冲模式
复位脉冲宽度
并行接口模式(见图35和图37 )
CNVST低到数据有效延迟
经模式/普通模式/脉冲模式
数据有效繁忙低延迟
总线访问请求到数据有效
总线释放时间
主串行接口模式
2
(参见图39和图40)
CS低电平到SYNC有效延迟
CS低到内部SDCLK有效延迟
2
CS低电平到SDOUT延迟
CNVST低到SYNC延迟,转换期间读取
经模式/普通模式/脉冲模式
SYNC断言SDCLK一边沿延迟
内部SDCLK期
3
内部SDCLK高
3
内部SDCLK低
3
SDOUT有效建立时间
3
SDOUT有效保持时间
3
SDCLK最后边到同步延迟
3
CS高到SYNC HI -Z
CS高到内部SDCLK HI -Z
CS高到SDOUT HI -Z
在主串繁忙的转换后阅读
3
CNVST低到SYNC延迟时间,读取转换后
经模式/普通模式/脉冲模式
SYNC拉高繁忙低延迟
符号
t
1
t
2
t
3
t
4
t
5
t
6
t
7
t
8
t
9
t
10
910/1160/1410
t
11
t
12
t
13
t
14
t
15
t
16
t
17
65/315/560
t
18
t
19
t
20
t
21
t
22
t
23
t
24
t
25
t
26
t
27
t
28
t
29
t
30
3
30
15
10
4
5
5
45
20
2
40
15
10
10
10
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
380
10
ns
ns
2
10
950/1250/1450
10
1.33/1.67/2
35
950/1250/1450
典型值
最大
单位
ns
μs
ns
ns
ns
ns
ns
10
10
10
见表4
830/1070/1310
25
ns
ns
第0版|第32 5
14位, 1 MSPS ,差分,
可编程输入的PulSAR
ADC
AD7952
特点
多引脚/软件可编程输入范围
+5 V( 10 V峰峰值) ,+ 10 V( 20 V峰峰值) , ± 5 V ( 20 V峰峰值) ,
± 10 V ( 40 V P-P )
引脚或串行SPI?兼容的输入范围/模式选择
吞吐量
1 MSPS (经模式)
800 kSPS时(正常模式)
670 kSPS时(脉冲模式)
14位分辨率,无失码
INL : ± 0.3 LSB典型, ± 1 LSB(最大值) ( ± 61 ppm的FSR的)
信噪比85 dB的2千赫
iCMOS
工艺技术
5 V内部基准电压:典型漂移量为3 ppm / ℃; TEMP输出
无流水线延迟( SAR架构)
平行( 14-位或8位总线)和串行5 V / 3.3 V接口
SPI / QSPI - / MICROWIRE - / DSP兼容
功耗
235毫瓦@ 1 MSPS
10毫瓦@ 1 kSPS时
48引脚LQFP封装和48引脚LFCSP封装( 7毫米× 7毫米)
AGND
AVDD
PDREF
PDBUF
IN +
IN-
交换的
CAP DAC
REF
功能框图
TEMP REFBUFIN REF REFGND VCC VEE DVDD
DGND
OVDD
OGND
REF
AMP
AD7952
串行数据
PORT
串行
CON组fi guration
14
PORT
D[13:0]
SER / PAR
BYTESWAP
CNVST
PD
RESET
时钟
控制逻辑和
校准电路
并行
接口
OB/2C
RD
CS
06589-001
WARP IMPULSE双极TEN
图1 。
表1. 48引脚PulSAR系列选择
输入类型
双极
迪FF erential
双极
单极
水库
(比特)
14
14
16
AD7651
AD7660
AD7661
AD7650
AD7652
AD7664
AD7666
双极
迪FF erential
单极
同时/
多通道
单极
迪FF erential
单极
迪FF erential
双极
16
16
AD7610
AD7663
AD7675
AD7665
AD7676
AD7612
AD7671
AD7677
AD7621
AD7622
AD7623
16
AD7654
AD7655
AD7678
AD7631
AD7679
AD7674
AD7634
AD7641
AD7643
100
250
( ksps的)
500
570
( ksps的)
570
1000
( ksps的)
AD7951
AD7952
AD7653
AD7667
>1000
kSPS时
应用
过程控制
医疗器械
高速数据采集
数字信号处理
仪器仪表
频谱分析
概述
该AD7952是一款14位,电荷再分配,逐次
逼近寄存器( SAR )架构模拟到数字
转换器( ADC ),采用ADI公司的
iCMOS工艺
高电压工艺制造。该设备是通过硬件配置或
通过输入一个专用只写串行配置端口
范围和操作模式。的AD7952包含一个高速
14位采样ADC ,一个内部转换时钟,一个内部
引用(和缓冲) ,纠错电路,以及串行
和并行系统接口端口。在CNVST的下降沿
样品在IN +和IN的全差分模拟输入。
在AD7952具有四种不同的模拟输入范围和三种
不同的采样模式:经线模式最快的吞吐量,
正常模式下最快异步吞吐量,并
脉冲模式下的功率缩放吞吐量。
操作温度范围为-40 ° C至+ 85° C温度范围。
第0版
信息ADI公司提供的被认为是准确和可靠。然而,没有
责任承担ADI公司供其使用,也为专利或其他任何侵权行为
第三方可能导致其使用的权利。规格如有变更,恕不另行通知。没有
获发牌照以暗示或其他方式ADI公司的任何专利或专利权。
商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
18
18
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 781.329.4700
www.analog.com
传真: 781.461.3113
2007 ADI公司保留所有权利。
AD7952
目录
特点................................................. ............................................. 1
应用................................................. ...................................... 1
概述................................................ ......................... 1
功能框图............................................... ............... 1
修订历史................................................ ............................... 2
规格................................................. .................................... 3
时序规格................................................ .................. 5
绝对最大额定值............................................... ............. 7
ESD注意事项................................................ .................................. 7
引脚配置和功能说明............................. 8
典型性能特征........................................... 12
术语................................................. ................................... 16
工作原理............................................... ....................... 17
概述................................................. ..................................... 17
转换器操作................................................ .................. 17
操作模式............................................... .................... 18
传递函数................................................ ...................... 18
典型的连接图............................................... .... 18
模拟输入................................................ .............................. 20
驱动放大器选择............................................... ............ 21
参考电压输入/输出............................................. 22
电源................................................ ............................ 22
转换控制................................................ ................... 23
接口................................................. ......................................... 24
数字接口................................................ .......................... 24
并行接口................................................ ......................... 24
串行接口................................................ ............................ 25
掌握串行接口............................................... ................ 25
从串行接口............................................... ................... 27
硬件配置................................................ ........... 29
软件配置................................................ ............. 29
微处理器接口................................................ ....... 30
应用信息................................................ ................ 31
布局指南................................................ ....................... 31
绩效评估................................................ ............ 31
外形尺寸................................................ ....................... 32
订购指南................................................ .......................... 32
修订历史
2月7日 - 修订版0 :初始版
第0版|第32 2
AD7952
特定网络阳离子
AVDD = DVDD = 5 V ; OVDD = 2.7 V至5.5 V ; VCC = 15 V ; VEE = -15 V ; V
REF
= 5 V ;所有规格牛逼
给T
最大
中,除非另有说明。
表2中。
参数
决议
模拟输入
差分电压范围内,V
IN
0 V至5 V
0 V至10 V
±5 V
±10 V
工作电压范围
0 V至5 V
0 V至10 V
±5 V
±10 V
共模电压范围
5V
10 V
双极性范围
模拟输入CMRR
输入电流
输入阻抗
吞吐速度
完整的周期
吞吐率
转换之间的时间
完整的周期
吞吐率
完整的周期
吞吐率
DC精度
积分非线性误差
2
无失码
2
微分线性误差
2
过渡噪声
零误差(单极性或双极性)
零误差温度漂移
满量程误差(单极性或双极性)
满量程误差温度漂移
电源灵敏度
AC精度
动态范围
信号 - 噪声比,信噪比
信号与(噪声+失真) , SINAD
总谐波失真
无杂散动态范围
-3 dB的输入带宽
孔径延迟
孔径抖动
瞬态响应
条件/评论
14
典型值
最大
单位
(V
IN +
) (V
IN-
)
V
IN
= 10 V P-P
V
IN
= 20 V P-P
V
IN
= 20 V P-P
V
IN
= 40 V P-P
V
IN +
, V
IN-
到AGND
V
REF
2 V
REF
2 V
REF
4 V
REF
0.1
0.1
5.1
10.1
+V
REF
+2 V
REF
+2 V
REF
+4 V
REF
+5.1
+10.1
+5.1
+10.1
V
REF
/2
V
REF
0
75
220
1
V
REF
/2 + 0.1
V
REF
+ 0.2
+0.1
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
dB
μA
V
IN +
, V
IN-
V
REF
/2 0.1
V
REF
0.2
0.1
f
IN
= 100千赫
V
IN
= ± 5 V ,± 10 V @ 670 kSPS时
见模拟输入部分
在经模式
在经模式
在经模式
在正常模式下
在正常模式下
在脉冲模式
在脉冲模式
1
0
0
1
14
1
15
±1
20
±0.3
1
1
1
1.25
800
1.49
670
+1
+1
0.55
+15
+20
±1
±0.8
μs
MSPS
ms
μs
kSPS时
μs
kSPS时
最低位
3
最低位
最低位
最低位
PPM /°C的
最低位
PPM /°C的
最低位
dB
4
dB
dB
dB
dB
dB
兆赫
ns
ps的均方根
ns
AVDD = 5 V± 5 %
f
IN
= 2千赫, -60分贝
f
IN
= 2千赫
f
IN
= 20千赫
f
IN
= 2千赫
f
IN
= 2千赫
f
IN
= 2千赫
V
IN
= 0 V至5 V
84.5
84.5
83
85.5
85.5
85.5
85.4
105
102
45
2
5
500
满量程步骤
第0版|第32 3
AD7952
参数
内部参考
输出电压
温度漂移
线路调整
长期漂移
开启建立时间
基准缓冲器
REFBUFIN输入电压范围
外部参考
电压范围
漏电流
温度PIN
电压输出
温度灵敏度
输出电阻
数字输入
逻辑电平
V
IL
V
IH
I
IL
I
IH
数字输出
数据格式
流水线延迟
5
V
OL
V
OH
电源
指定的性能
AVDD
DVDD
OVDD
VCC
VEE
工作电流
7 , 8
AVDD
具内部基准
具有内部参考禁用
DVDD
OVDD
VCC
VEE
功耗
具内部基准
具有内部参考禁用
在掉电模式
9
温度范围
10
指定的性能
1
2
条件/评论
PDREF = PDBUF =低
REF @ 25°C
-40 ° C至+ 85°C
AVDD = 5 V± 5 %
千小时
C
REF
= 22 μF
PDREF =高
PDREF = PDBUF =高
REF
1 MSPS吞吐量
@ 25°C
4.965
典型值
5.000
±3
±15
50
10
2.5
5
200
311
1
4.33
最大
5.035
单位
V
PPM /°C的
PPM / V
PPM
ms
V
V
μA
mV
毫伏/°C的
2.4
4.75
2.6
AVDD + 0.1
0.3
2.1
1
1
并行或串行的14位
I
SINK
= 500 μA
I
来源
= 500 μA
+0.6
OVDD + 0.3
+1
+1
V
V
μA
μA
0.4
OVDD - 0.6
V
V
4.75
6
4.75
2.7
7
15.75
@ 1 MSPS吞吐量
5
5
15
15
5.25
5.25
5.25
15.75
0
V
V
V
V
V
VCC = 15 V ,与内部基准电压缓冲器
VCC = 15 V
VEE = -15 V
@ 1 MSPS吞吐量
PDREF = PDBUF =低
PDREF = PDBUF =高
PD =高
T
给T
最大
40
20
18.5
7
0.5
4
3
2
235
215
10
260
240
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mW
mW
μW
°C
+85
随着V
IN
=单极5V或单极性10伏范围内,输入电流通常为70微安。在所有的输入范围,输入电流与吞吐量成正比。见模拟输入部分。
线性使用端点,而不是最合适的测试。所有的线性度与外部5 V基准测试。
3
LSB是指至少有显著位。在所有LSB规范不包括贡献的基准的误差。
4
以dB为单位,所有规格均参考满量程输入FSR 。测试用的输入信号,在0.5分贝以下满刻度,除非另有说明。
5
转换结果可立即完成后转换。
6
4.75 V或V
REF
- 0.1 V,以较大者为准。
7
经过测试,在并行读取模式。
8
具有内部参考, PDREF = PDBUF =低;与内部基准电压禁用,PDREF = PDBUF =高。与内部基准电压缓冲, PDBUF =低。
9
与被迫OVDD所有数字输入。
10
请咨询销售扩展级温度范围。
第0版|第32 4
AD7952
时序特定网络阳离子
AVDD = DVDD = 5 V ; OVDD = 2.7 V至5.5 V ; VCC = 15 V ; VEE = -15 V ; V
REF
= 5 V ;所有规格牛逼
给T
最大
中,除非另有说明。
表3中。
参数
转换和RESET (参见图34和图35 )
转换脉冲宽度
转换之间的时间
经模式/普通模式/脉冲模式
1
CNVST低到高BUSY延迟
BUSY高所有模式(除主串行读取转换后)
经模式/普通模式/脉冲模式
孔径延迟
转换结束繁忙的低延迟
转换时间
经模式/普通模式/脉冲模式
采集时间
经模式/普通模式/脉冲模式
复位脉冲宽度
并行接口模式(见图36和图38 )
CNVST低到数据有效延迟
经模式/普通模式/脉冲模式
数据有效繁忙低延迟
总线访问请求到数据有效
总线释放时间
主串行接口模式
2
(参见图40和图41)
CS低电平到SYNC有效延迟
CS低到内部SDCLK有效延迟
2
CS低电平到SDOUT延迟
CNVST低到SYNC延迟,转换期间读取
经模式/普通模式/脉冲模式
SYNC断言SDCLK一边沿延迟
内部SDCLK期
3
内部SDCLK高
3
内部SDCLK低
3
SDOUT有效建立时间
3
SDOUT有效保持时间
3
SDCLK最后边到同步延迟
3
CS高到SYNC HIGH -Z
CS高到内部SDCLK HIGH -Z
CS高到SDOUT HIGH -Z
在主串繁忙的转换后阅读
3
CNVST低到SYNC延迟时间,读取转换后
经模式/普通模式/脉冲模式
SYNC拉高繁忙低延迟
符号
t
1
t
2
t
3
t
4
t
5
t
6
t
7
t
8
t
9
t
10
850/1100/1350
t
11
t
12
t
13
t
14
t
15
t
16
t
17
50/290/530
t
18
t
19
t
20
t
21
t
22
t
23
t
24
t
25
t
26
t
27
t
28
t
29
t
30
3
30
15
10
4
5
5
45
20
2
40
15
10
10
10
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
200
10
ns
ns
2
10
850/1100/1350
10
1/1.25/1.49
35
850/1100/1350
典型值
最大
单位
ns
μs
ns
ns
ns
ns
ns
10
10
10
见表4
710/950/1190
25
ns
ns
第0版|第32 5
数据表
特点
吞吐量: 5 MSPS
18位分辨率,无失码
卓越的AC和DC性能
动态范围:百分贝
信噪比: 99分贝
总谐波失真: -117分贝
INL : ± 0.8 LSB (典型值) ,± 2 LSB (最大值)
DNL : ± 0.5 LSB (典型值) ,± 0.99 LSB (最大值)
真差分模拟输入电压范围: ± 4.096 V或± 5 V
低功耗
46.5毫瓦,在5 MSPS与外部基准电压缓冲器
(呼应时钟模式)
64.5毫瓦,在5 MSPS与内部基准电压缓冲器
(呼应时钟模式)
39毫瓦5 MSPS与外部基准电压缓冲器
(自时钟模式下, CNV在CMOS模式下± )
SAR架构
无延迟/流水线延迟
外部参考选择: 2.048 V缓冲至4.096 V(内部
基准电压缓冲器) , 4.096 V和5 V
串行LVDS接口
自时钟模式
呼应时钟模式
LVDS或CMOS选项转换控制( CNV ±信号)
-40 ° C至+ 85 °C工作温度范围
32引脚的5mm × 5毫米LFCSP封装( QFN )
18位, 5 MSPS PulSAR系列
差分ADC
AD7960
功能框图
REFIN
REF VCM
VDD1 VDD2
VIO
EN0
EN1
÷2
IN +
IN-
DAC
时钟
逻辑
EN2
EN3
CNV + , CNV-
D+, D–
特区
串行
LVDS
DCO + , DCO-
09659-001
AD7960
GND
CLK + , CLK-
图1 。
概述
AD7960
是一个18位, 5 MSPS ,电荷再分配,逐次
逼近(SAR) ,模拟 - 数字转换器(ADC ) 。该
SAR架构允许无与伦比的性能无论是在噪音
和线性度。该
AD7960
内置一个低功耗,高速,
18 - bit采样ADC ,一个内部转换时钟和一个
内部基准电压缓冲。在CNV ±边缘,所述
AD7960
样品IN +和IN-引脚之间的电压差。
这两个引脚上的电压摆幅相位相反0 V之间
和4.096 V和0 V至5 V的基准电压
施加到部件的外部。所有的转换结果可
在一个单独的LVDS自时钟或回波时钟串行接口。
AD7960
在一个32引脚LFCSP封装( QFN )可用
规定工作在-40° C至+ 85°C的操作。
表1.快速PulSAR系列ADC的选择
输入类型
差,
1
16-Bit
1 MSPS至
<2 MSPS
AD7653
AD7667
AD7980
AD7983
AD7671
AD7677
AD7623
AD7643
AD7982
AD7984
2 MSPS至
3 MSPS
AD7985
5 MSPS
6 MSPS
10 MSPS
应用
数字成像系统
数字X射线
计算机断层扫描
红外摄像机
MRI梯度控制
高速数据采集
光谱
测试设备
真双极性,
16-Bit
差,
2
16-Bit
差,
2
18-Bit
AD7621
AD7622
AD7641
AD7986
AD7625
AD7961
AD7960
AD7626
1
2
地面的感觉。
反相。
第0版
文档反馈
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 781.329.4700
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获发牌照以暗示或其他方式ADI公司的任何专利或专利权。
商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
AD7960
目录
特点................................................. ............................................. 1
应用................................................. ...................................... 1
功能框图............................................... ............... 1
概述................................................ ......................... 1
修订历史................................................ ............................... 2
规格................................................. .................................... 3
时序规格................................................ .................. 5
绝对最大额定值............................................... ............. 7
热阻................................................ ...................... 7
ESD注意事项................................................ .................................. 7
引脚配置和功能说明............................. 8
典型性能特征............................................. 9
术语................................................. ................................... 13
工作原理............................................... ....................... 14
数据表
电路信息................................................ .................... 14
转换器的信息................................................ .............. 14
传递函数................................................ ....................... 15
模拟输入................................................ .............................. 15
典型应用................................................ ................... 16
电压参考选项............................................... ......... 17
电源................................................ ............................... 18
数字接口................................................ .............................. 19
转换控制................................................ ................... 19
应用信息................................................ .............. 22
布局................................................. ......................................... 22
评估AD7960的性能............................................. 22
外形尺寸................................................ ....................... 23
订购指南................................................ .......................... 23
修订历史
8月13日 - 修订版0 :初始版
第0版|第24 2
数据表
特定网络阳离子
VDD1 = 5V ; VDD2 = 1.8 V ; VIO = 1.8 V ; REF = 4.096 V ;所有规格牛逼
给T
最大
中,除非另有说明。
表2中。
参数
决议
模拟量输入
电压范围
工作输入电压
共模输入范围
1
CMRR
输入漏电流
吞吐量
完整的周期
吞吐率
DC精度
无失码
积分非线性误差
微分线性误差
过渡噪声
零误差
零误差漂移
1
增益误差
增益误差漂移
1
电源灵敏度
2
AC精度
f
IN
= 1千赫, -0.5 dBFS的,V
REF
= 5 V
动态范围
信噪比
无杂散动态范围
总谐波失真
信号与噪声和失真比
f
IN
= 1千赫, -0.5 dBFS的,V
REF
= 4.096 V
动态范围
信噪比
无杂散动态范围
总谐波失真
信号与噪声和失真比
-3 dB的输入带宽
3
基准缓冲器
REFIN输入电压范围
1
REF输出电压范围
线路调整
增益漂移
1
外部参考
电压范围
测试条件/评论
18
V
REF
0.1
V
REF
/2 0.05
典型值
最大
AD7960
单位
V
V
V
dB
nA
ns
MSPS
最低位
最低位
最低位
最低位
PPM /°C的
最低位
PPM /°C的
最低位
最低位
V
IN +
V
IN-
V
IN +
, V
IN-
到GND
f
IN
= 500千赫
采集阶段
V
REF
/2
70
60
+V
REF
V
REF
+ 0.1
V
REF
/2 + 0.05
200
0
18
2
0.99
6
0.25
30
0.5
VDD1 = 5V ± 5 %
VDD2 = 1.8 V± 5 %
5
±0.8
±0.5
1.1
±0.01
±5
±0.05
±1
±2
+2
+0.99
+6
+0.25
+30
+0.5
98
97
96.5
97
95
100
99
119
117
98.5
98.5
97
115
113
96.5
28
2.048
4.096
±20
2.054
4.106
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
兆赫
V
V
V
+25
PPM /°C的
V
V
V
mA
mA
94.5
EN2 = 0
2.042
4.086
REF在25 ° C, EN3到EN0 =
XX01或XX10
VDD1 = 5V ± 5 % , VDD2 =
1.8 V ± 5%
25
REFIN引脚, EN1为EN0 = 01
REF引脚, EN1为EN0 = 10
4
REF引脚, EN1为EN0 = 01
4
5 MSPS , VREF = 4.096 V
5 MSPS , REF = 5 V
第0版|第24 3
±4
2.048
4.096
5
1.05
1.36
漏电流
1.11
1.43
AD7960
参数
VCM引脚
VCM输出
VCM错误
输出阻抗
LVDS I / O( ANSI - 644 )
数据格式
差分输出电压,V
OD
共模输出电压,V
OCM
差分输入电压,V
ID
共模输入电压V
ICM
电源
指定的性能
VDD1
VDD2
VIO
工作电流
6
静电未进行转换,内部
参考缓冲区禁用
VDD1
VDD2
VIO
静电未进行转换,内部
基准缓冲器启用
VDD1
VDD2
VIO
转换:内部基准缓冲器
VDD1
VDD2
VIO
转换:内部基准缓冲器
启用
VDD1
VDD2
VIO
转换:内部基准缓冲器
VDD1
VDD2
VIO
贪睡模式
VDD1
VDD2
VIO
掉电
VDD1
VDD2
VIO
功耗
静电未进行转换,内部
参考缓冲区禁用
静电未进行转换,内部
基准缓冲器启用
测试条件/评论
典型值
REF/2
0.01
5.1
LVDS串行二进制补码
290
454
1130
1375
650
1575
+0.01
最大
数据表
单位
V
R
L
= 100 Ω
R
L
= 100 Ω
245
980
5
100
800
mV
mV
mV
mV
4.75
1.71
1.71
自时钟模式, CNV在±
CMOS模式
7
5
1.8
1.8
5.25
1.89
1.89
V
V
V
8
8
5
自时钟模式, CNV在±
CMOS模式
7
2.6
9
4.4
呼应时钟模式下, CNV在±
LVDS模式
2
11.4
9
呼应时钟模式下, CNV在±
LVDS模式
5.6
11.4
9
自时钟模式, CNV在±
CMOS模式
7
2
11.4
4.9
2
1
0.1
EN3到EN0 = X000
1
1
0.2
自时钟模式, CNV在±
CMOS模式
7
自时钟模式, CNV在±
CMOS模式
7
第0版|第24 4
40
70
5.3
A
A
mA
2.9
72
5.3
mA
A
mA
2.2
13.5
10.3
mA
mA
mA
6
13.5
10.3
mA
mA
mA
2.2
13.5
5.6
4.1
40.3
4.8
2.8
37.8
4.6
10.3
25
mA
mA
mA
A
A
A
A
A
A
mW
mW
9
21
数据表
参数
转换:内部基准缓冲器
转换:内部基准缓冲器
启用
转换:内部基准缓冲器
掉电
每次转换能源
温度范围
指定的性能
1
2
AD7960
测试条件/评论
呼应时钟模式下, CNV在±
LVDS模式
呼应时钟模式下, CNV在±
LVDS模式
自时钟模式, CNV在±
CMOS模式
7
EN3到EN0 = X000
自主频, CNV ±在CMOS
模式
7
T
给T
最大
典型值
46.5
64.5
39
7.2
7.8
最大
56.2
76.4
47.4
94.5
9.5
单位
mW
mW
mW
W
毫微焦耳/样品
40
+85
°C
的最小值和最大值是由特性保证。
使用外部基准。
3
参见表8为使能引脚的逻辑电平。当EN2 = 1, -3 dB的输入带宽为9兆赫。使用这种低带宽只有当通过速率为2 MSPS或
低。
4
在REFIN引脚连接到0 V在此模式下。
5
在ANSI -644 LVDS标准的最小共模输出(V
OCM
) 1125毫伏。
6
消散在V电流
CM
当启用电路是REF / 20 kΩ和不包括在所列出的工作电流。
7
CNV +可以作为一个CMOS输入时CNV-接地。参见表6的更多信息。
时序特定网络阳离子
VDD1 = 5V ; VDD2 = 1.8 V ; VIO = 1.71 V至1.89 V ; REF = 5 V或4.096 V ;所有规格牛逼
给T
最大
中,除非另有说明。
表3中。
参数
转换之间的时间
采集时间
CNV ±高电平时间
CNV ±为D ± ( MSB),准备
CNV ±到最后CLK ± ( LSB )延迟
CLK ±期
1
CLK ±频率
CLK ±到DCO ±延迟(回显时钟模式)
DCO ±到D ±延时(回显时钟模式)
CLK ±到D ±延迟
1
符号
t
CYC
t
ACQ
t
CNVH
t
最高位
t
CLKL
t
CLK
f
CLK
t
DCO
t
D
t
CLKD
200
10
典型值
t
CYC
100
最大
3.33
0
0
4
250
3
0
3
0.6 × t
CYC
200
160
(t
CYC
t
最高位
+ t
CLKL
)/n
300
5
1
5
单位
ns
ns
ns
ns
ns
ns
兆赫
ns
ns
ns
对于最大的CLK ±期间,可读取的数据的窗口是叔
CYC
t
最高位
+ t
CLKL
。通过比特数(n)除以这个时间被读取,给出最大的CLK ±
频率,可用于为给定的转换的CNV ±频率。在呼应时钟接口模式, N = 18 ;自时钟接口模式, N = 20 。
第0版|第24 5
16位500 kSPS时的PulSAR
双通道,
双通道,同步采样ADC
AD7654
特点
双通道, 16位,双通道同步采样ADC
16位分辨率,无失码
吞吐量:
500 kSPS时(正常模式)
444 kSPS时(脉冲模式)
INL : ± 3.5 LSB(最大值) (满量程的± 0.0053 % )
信噪比89 dB典型值@ 100千赫
总谐波失真: -100分贝@ 100千赫
模拟输入电压范围: 0 V至5 V
无流水线延迟
并行和串行5 V / 3 V接口
SPI / QSPI / MICROWIRE / DSP兼容
采用5 V单电源供电
功耗:
120 mW的典型
2.6毫瓦@ 10 kSPS时
包:
48引脚薄型四方扁平封装( LQFP )
48引脚引脚架构芯片级封装( LFCSP )
低成本
功能框图
AVDD AGND
REFGND对REFx
DVDD DGND
OVDD
串行
端口16
交换的
CAP DAC
OGND
D[15:0]
SER / PAR
EOC
时钟
控制逻辑和
校准电路
并行
接口
CS
RD
A / B
03057-001
INA1
INAN
INA2
A0
INB1
INBN
INB2
PD
RESET
采样/保持
×2
MUX
MUX
MUX
AD7654
冲动
CNVST
BYTESWAP
图1 。
表1.选择的PulSAR
类型/ kSPS时
迪FF erential
100至250
AD7660/
AD7661
AD7653
AD7663
AD7675
AD7678
500 570
AD7650/
AD7652
AD7664/
AD7666
AD7665
AD7676
AD7679
AD7654
800至1000
AD7667
>1000
应用
交流电动机的控制
3相电源控制
4通道的数据采集
不间断电源
通讯
真双极性
真差分
18-Bit
多通道/
同时
AD7671
AD7677
AD7674
AD7655
AD7621
AD7623
AD7641
概述
该AD7654是一款低成本,同步采样,双
信道, 16位,电荷再分配SAR ,模拟 - 数字
转换器工作在5 V单电源供电。它
包含两个低噪声,宽带宽,跟踪和保持
放大器,允许同时采样,高速
16位采样ADC ,一个内部转换时钟,误差
校正电路,以及串行和并行系统接口
端口。每个轨道与保持有在前面一个多路转换器,以提供
4通道输入ADC 。在A0多路复用器控制输入
允许同时采样输入对的选择
INA1 / INB1 ( A0 =低)或INA2 / INB2 ( A0 =高) 。部分
有非常高的采样速率模式(正常),以及用于低
功率应用中,一个低功耗模式(脉冲),其中所述
功率按比例缩放的吞吐量。指定的操作
从-40 ° C至+ 85°C 。
产品亮点
1.
同时采样。
该AD7654有两个采样 - 保持电路的
允许同时采样。它提供了输入, 4
通道。
快速的吞吐量。
该AD7654是一个500 kSPS时,电荷再分配, 16位
SAR ADC具有内部误差校正电路。
高级INL和无丢失码。
在AD7654具有的最大积分非线性
3.5 LSB ,无失16位代码。
单电源工作。
在AD7654采用单5V电源。在冲动
模式下,其功耗与吞吐量的下降。
串行或并行接口。
通用的并行或2线串行接口安排
既3 V和5 V逻辑兼容。
2.
3.
4.
5.
版本B
信息ADI公司提供的被认为是准确和可靠。然而,没有
责任承担ADI公司供其使用,也为专利或其他任何侵权行为
第三方可能导致其使用的权利。规格如有变更,恕不另行通知。没有
获发牌照以暗示或其他方式ADI公司的任何专利或专利权。
商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 781.329.4700
www.analog.com
传真: 781.461.3113
2005 ADI公司保留所有权利。
AD7654
目录
特点................................................. ............................................. 1
应用................................................. ...................................... 1
功能框图............................................... ............... 1
概述................................................ ......................... 1
产品亮点................................................ ........................... 1
规格................................................. .................................... 3
时序规格................................................ .................. 5
绝对最大额定值............................................... ............. 7
ESD注意事项................................................ .................................. 7
引脚配置和功能说明............................. 8
术语................................................. ................................... 11
典型性能特征........................................... 12
应用信息................................................ ................ 14
电路信息................................................ .................... 14
操作模式............................................... .................... 14
传递函数................................................ ...................... 14
典型的连接图............................................... .... 16
模拟输入................................................ .............................. 16
输入通道多路复用器............................................... ......... 16
驱动放大器选择............................................... ............ 16
参考电压输入............................................... ............. 17
电源................................................ ............................... 17
功耗................................................ ....................... 17
转换控制................................................ ................... 18
数字接口................................................ .......................... 18
并行接口................................................ ......................... 18
串行接口................................................ ............................ 20
掌握串行接口............................................... ................ 20
从串行接口............................................... ................... 22
微处理器接口................................................ ....... 24
SPI接口( ADSP - 219x的) ........................................... ............ 24
应用提示................................................ ........................... 25
布局................................................. ......................................... 25
评估AD7654的性能...................................... 25
外形尺寸................................................ ....................... 26
订购指南................................................ .......................... 27
修订历史
11月5日 - 修订版。 A到版本B
更改概述.............................................. ...... 1
更改时序规范.............................................. 5 ....
图16 ..............................................变化........................ 13
图18 ..............................................变化........................ 15
添加表8 ............................................... ................................... 17
图24 ..............................................变化........................ 19
图29 ..............................................变化........................ 21
更新的外形尺寸............................................... ........ 26
更改订购指南.............................................. ............ 26
11月4日 - 修订版。 0到版本A
图7 ..............................................变化.......................... 12
图18 ..............................................变化........................ 15
图19 ..............................................变化........................ 16
更改参考电压输入部分.............................. 17
更改转换控制部分..................................... 18
更改数字接口部分........................................... 18
更新的外形尺寸............................................... ....... 25
11月2日 - 修订版0 :初始版
版本B |页28 2
AD7654
特定网络阳离子
AVDD = DVDD = 5 V , OVDD = 2.7 V至5.25 V ;所有规格牛逼
给T
最大
中,除非另有说明。
表2中。
参数
决议
模拟量输入
电压范围
共模输入电压
模拟输入CMRR
输入电流
输入阻抗
1
吞吐速度
完整的周期
吞吐率
完整的周期
吞吐率
DC精度
积分非线性误差
2
无失码
过渡噪声
满量程误差
4
满量程误差漂移
4
单极性零误差
4
单极零误差漂移
4
电源灵敏度
AC精度
信号 - 噪声
无杂散动态范围
总谐波失真
信号与噪声和失真
条件
16
0
0.1
55
45
典型值
最大
单位
V
V
dB
μA
V
INX
– V
INxN
V
INxN
f
IN
= 100千赫
500 kSPS的吞吐
2 V
REF
+0.5
在正常模式下
在正常模式下
在脉冲模式
在脉冲模式
0
0
3.5
16
2
500
2.25
444
+3.5
0.7
±0.25
±2
±0.8
0.8
μs
kSPS时
μs
kSPS时
最低位
3
最低位
% FSR的
PPM /°C的
% FSR的
PPM /°C的
最低位
dB
5
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
兆赫
ns
ps
ps的均方根
ns
V
μA
T
给T
最大
T
给T
最大
AVDD = 5 V± 5 %
f
IN
= 20千赫
f
IN
= 100千赫
f
IN
= 100千赫
f
IN
= 100千赫
f
IN
= 20千赫
f
IN
= 100千赫
f
IN
= 100千赫, -60 dB输入
f
IN
= 100千赫
88
±0.5
±0.25
87.5
通道到通道隔离
-3 dB的输入带宽
采样动态
孔径延迟
孔径延迟匹配
孔径抖动
瞬态响应
参考
外部参考电压范围
外部参考电流消耗
数字输入
逻辑电平
V
IL
V
IH
I
IL
I
IH
90
89
105
100
90
88.5
30
92
10
2
30
5
满量程步骤
2.3
500 kSPS的吞吐
2.5
180
250
AVDD/2
0.3
+2.0
1
1
+0.8
DVDD + 0.3
+1
+1
V
V
μA
μA
版本B |第28 3
AD7654
参数
数字输出
数据格式
6
流水线延迟
7
V
OL
V
OH
电源
指定的性能
AVDD
DVDD
OVDD
工作电流
9
AVDD
DVDD
OVDD
功耗
条件
典型值
最大
单位
I
SINK
= 1.6毫安
I
来源
= 500 μA
0.4
OVDD - 0.2
V
V
4.75
4.75
2.7
500 kSPS的吞吐
5
5
5.25
5.25
5.25
8
V
V
V
mA
mA
μA
mW
mW
mW
°C
500 kSPS的吞吐
9
10 kSPS的吞吐
10
444 kSPS的吞吐
10
T
给T
最大
40
15.5
8.5
100
120
2.6
114
135
125
+85
温度范围
11
指定的性能
1
2
见模拟输入部分。
线性使用端点,而不是最合适的测试。
3
LSB是指至少有显著位。在0 V至5 V输入范围, 1 LSB为76.294 μV 。
4
参见术语部分。这些规范不包括从外部引用错误的贡献。
5
以dB为单位所有规格被称为满量程输入, FS ;在0.5分贝除非另外指明测试用的输入信号低于满量程。
6
并行或串行16位。
7
转换结果可立即完成后转换。
8
最大的应该是5.25 V的最小和DVDD + 0.3 V.
9
在正常模式;在并行读取模式下进行测试。
10
在脉冲模式;在并行读取模式下进行测试。
11
请咨询销售扩展级温度范围。
版本B |第28 4
AD7654
时序特定网络阳离子
AVDD = DVDD = 5 V , OVDD = 2.7 V至5.25 V ;所有规格牛逼
给T
最大
中,除非另有说明。
表3中。
参数
转换和RESET (参见图22和图23 )
转换脉冲宽度
转换之间的时间
(正常模式/脉冲模式)
CNVST低到高BUSY延迟
BUSY高全模式除了主机串行读取后转换模式
(正常模式/脉冲模式)
孔径延迟
转换结束繁忙的低延迟
转换时间
(正常模式/脉冲模式)
采集时间
复位脉冲宽度
CNVST低到高EOC延时
高EOC通道A转换
(正常模式/脉冲模式)
EOC低后通道A转换
高EOC通道B的转换
通道选择建立时间
通道选择保持时间
并行接口模式(参见图24图28 )
CNVST低到数据有效延迟
数据有效繁忙低延迟
总线访问请求到数据有效
总线释放时间
A / B低到数据有效延迟
主串行接口模式(见图29和图30 )
CS低电平到SYNC有效延迟
CS低到内部SCLK有效延迟
1
CS低电平到SDOUT延迟
CNVST低到SYNC延迟(转换期间读取)
(正常模式/脉冲模式)
SYNC断言到SCLK第一边沿延迟
内部SCK周期
2
内部SCLK高
2
内部SCLK LOW
2
SDOUT有效建立时间
2
SDOUT有效保持时间
2
SCLK最后一个边沿来同步延迟
2
CS高到SYNC HI -Z
CS高到内部SCLK HI -Z
CS高到SDOUT HI -Z
在主串繁忙的转换后阅读
2
CNVST低到SYNC断言延迟
(正常模式/脉冲模式)
SYNC拉高繁忙低延迟
符号
t
1
t
2
t
3
t
4
t
5
t
6
t
7
t
8
t
9
t
10
t
11
t
12
t
13
t
14
t
15
t
16
t
17
t
18
t
19
t
20
t
21
t
22
t
23
t
24
t
25
t
26
t
27
t
28
t
29
t
30
t
31
t
32
t
33
t
34
t
35
t
36
t
37
250/500
3
23
12
7
4
2
1
40
5
2/2.25
32
1.75/2
2
10
1.75/2
250
10
30
1/1.25
45
0.75
250
30
1.75/2
14
5
40
15
40
10
10
10
典型值
最大
单位
ns
μs
ns
μs
ns
ns
μs
ns
ns
ns
μs
ns
μs
ns
ns
μs
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
10
10
10
见表4
0.75/1
25
μs
ns
版本B |第28 5
16位, 1.5 LSB INL , 2 MSPS PulSAR系列
ADC
AD7622
特点
吞吐量
2 MSPS (宽带翘曲和变形模式)
1.5 MSPS (正常模式)
INL : ± 0.5 LSB典型,± 1.5 LSB(最大值) ( ± 23 ppm的FSR的)
16位分辨率,无失码
动态范围92.5 dB(典型)
SINAD 91 dB(最小值) @ 20千赫(V
REF
= 2.5 V)
总谐波失真: -115 dB(典型) @ 20千赫(V
REF
= 2.5 V)
2.048 V内部基准电压:典型漂移量为8ppm / ℃; TEMP输出
差分输入范围: -V
REF
(V
REF
至2.5V )
无流水线延迟( SAR架构)
并行( 16位或8位总线)和串行5 V / 3.3 V / 2.5 V接口
SPI / QSPI / MICROWIRE / DSP兼容
采用2.5 V单电源供电
功耗
70 mW的典型@ 2 MSPS内部REF
2 μW在掉电模式
无铅, 48引脚LQFP封装和48引脚LFCSP_VQ
引脚与其它的PulSAR 48引脚兼容的ADC
AGND
AVDD
REF
REF AMP
IN +
IN-
交换的
CAP DAC
并行
接口
PDREF
PDBUF
PD
RESET
控制逻辑和
校准电路
时钟
串行
PORT
功能框图
TEMP REFBUFIN REF REFGND
DVDD DGND
AD7622
OVDD
OGND
16
D[15:0]
SER / PAR
RD
CS
OB/2C
BYTESWAP
06023-001
作者CNVST
图1 。
表1的PulSAR 48引脚ADC的选择
类型/ kSPS时
迪FF erential
100
250
AD7651,
AD7660,
AD7661
AD7610,
AD7663
AD7675
500
570
AD7650,
AD7652,
AD7664,
AD7666
AD7665
AD7676
650
1000
AD7653,
AD7667
>1000
应用
医疗器械
高速数据采集/高动态数据采集
数字信号处理
频谱分析
仪器仪表
通讯
真双极性
迪FF erential
18-Bit
多通道/
同时
1.50
AD7612,
AD7671
AD7677
AD7631,
AD7678
AD7679
AD7654
AD7634,
AD7674
AD7655
AD7621,
AD7622,
AD7623
AD7641,
AD7643
概述
该AD7622是一款16位, 2 MSPS ,电荷再分配SAR ,
全差分,模拟 - 数字转换器(ADC ),该
工作于2.5 V单电源供电。该器件内置一个
高速, 16位采样ADC ,一个内部转换时钟,
内部参考(和缓冲) ,纠错电路,以及
串行和并行系统接口。它配备了两个
极高采样速率模式(宽带翘曲和变形)和
快速模式(正常),用于异步速率应用。该
AD7622是出厂硬件校准和测试,以确保交流
参数,例如信号与噪声比(SNR) ,除
增益较传统的直流参数,偏移和线性度。
该AD7622提供无铅封装只用
规定工作在-40° C至+ 85°C的操作。
正INL = 0.43 LSB
负INL = -0.49 LSB
1.00
0.50
INL ( LSB )
0
–0.50
–1.00
06023-005
–1.50
0
16384
32768
CODE
49152
65536
图2.积分非线性与代码
第0版
信息ADI公司提供的被认为是准确和可靠。然而,没有
责任承担ADI公司供其使用,也为专利或其他任何侵权行为
第三方可能导致其使用的权利。规格如有变更,恕不另行通知。没有
获发牌照以暗示或其他方式ADI公司的任何专利或专利权。
商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 781.329.4700
www.analog.com
传真: 781.461.3113
2006年ADI公司保留所有权利。
AD7622
目录
特点................................................. ............................................. 1
应用................................................. ...................................... 1
概述................................................ ......................... 1
功能框图............................................... ............... 1
修订历史................................................ ............................... 2
规格................................................. .................................... 3
时序规格................................................ ....................... 5
绝对最大额定值............................................... ............. 7
ESD注意事项................................................ .................................. 7
引脚配置和功能说明............................. 8
术语................................................. ................................... 11
典型性能特征........................................... 12
应用信息................................................ .............. 15
电路信息................................................ .................... 15
转换器操作................................................ .................. 15
操作模式............................................... .................... 15
传递函数................................................ ...................... 16
典型的连接图............................................... ......... 17
模拟输入................................................ .............................. 17
多路输入................................................ ..................... 17
驱动放大器选择............................................... ............ 18
参考电压输入............................................... ............. 19
电源................................................ ............................... 20
转换控制................................................ ................... 20
接口................................................. ......................................... 21
数字接口................................................ .......................... 21
并行接口................................................ ......................... 21
串行接口................................................ ............................ 22
掌握串行接口............................................... ................ 22
从串行接口............................................... ................... 24
微处理器接口................................................ ....... 26
应用提示................................................ ........................... 27
布局................................................. ......................................... 27
评估AD7622的性能...................................... 27
外形尺寸................................................ ....................... 28
订购指南................................................ .......................... 28
修订历史
6/06—Revision
0 :初始版
第0版|第28 2
AD7622
特定网络阳离子
AVDD = DVDD = 2.5 V ; OVDD = 2.3 V至3.6 V ; V
REF
= 2.5 V ;所有规格牛逼
给T
最大
中,除非另有说明。
表2中。
参数
决议
模拟量输入
电压范围
工作输入电压
模拟输入CMRR
输入电流
输入阻抗
2
吞吐速度
完整的周期
吞吐率
转换之间的时间
完整的周期
吞吐率
DC精度
积分非线性误差
3
无失码
微分线性误差
过渡噪声
过渡噪声
零误差,T
给T
最多5
零误差温度漂移
增益误差,T
给T
MAX5
增益误差温度漂移
电源灵敏度
AC精度
动态范围
信号 - 噪声
条件
16
V
REF
0.1
58
3.5
典型值
最大
单位
V
V
dB
μA
V
IN +
V
IN-
V
IN +
, V
IN-
到AGND
f
IN
= 100千赫
2 MSPS吞吐量
+V
REF
AVDD
1
宽带经线,经线模式
宽带经线,经线模式
宽带经线,经线模式
普通模式
普通模式
T
给T
最大
= -40 ° C至+ 85°C
0.001
0
1.5
16
1
±0.5
500
2
1
667
1.5
+1.5
+1.25
0.5
0.6
ns
MSPS
ms
ns
MSPS
最低位
4
最低位
最低位
最低位
最低位
PPM /°C的
最低位
PPM /°C的
最低位
dB
6
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
兆赫
ns
ps的均方根
ns
V
PPM /°C的
PPM / V
ms
V
REF
= 2.5 V
V
REF
= 2.048 V
10
+10
±0.5
+8
±0.5
±4
8
AVDD = 2.5 V± 5 %
V
REF
= 2.5 V
f
IN
= 20 kHz时, V
REF
= 2.5 V
f
IN
= 20 kHz时, V
REF
= 2.048 V
f
IN
= 100千赫,V
REF
= 2.5 V
f
IN
= 20 kHz时, V
REF
= 2.5 V
f
IN
= 20 kHz时, V
REF
= 2.048 V
f
IN
= 100千赫,V
REF
= 2.5 V
f
IN
= 20 kHz时, V
REF
= 2.5 V
f
IN
= 20 kHz时, V
REF
= 2.048 V
f
IN
= 100千赫,V
REF
= 2.5 V
f
IN
= 20 kHz时, V
REF
= 2.5 V
f
IN
= 20 kHz时, V
REF
= 2.048 V
f
IN
= 100千赫,V
REF
= 2.5 V
91.5
91
89.5
无杂散动态范围
总谐波失真
信号与(噪声+失真)
91
89.5
-3 dB的输入带宽
采样动态
孔径延迟
孔径抖动
瞬态响应
内部参考
输出电压
温度漂移
线路调整
开启建立时间
92.5
92
90.5
91
117
110
101
115
109
100
92
90.5
91
50
1
5
满量程步骤
PDREF = PDBUF =低
REF @ 25°C
-40 ° C至+ 85°C
AVDD = 2.5 V± 5 %
C
REF
= 10 μF
第0版|第28 3
140
2.038
2.048
±8
±15
5
2.058
AD7622
参数
REFBUFIN输出电压
REFBUFIN输出电阻
外部参考
电压范围
漏电流
基准缓冲器
REFBUFIN输入电压范围
REFBUFIN输入电流
温度PIN
电压输出
温度灵敏度
输出电阻
数字输入
逻辑电平
V
IL
V
IH
I
IL
I
IH
数字输出
数据格式
7
流水线延迟
8
V
OL
V
OH
电源
指定的性能
AVDD
DVDD
OVDD
工作电流
10
AVDD
11
AVDD
DVDD
OVDD
12
功耗
11
具内部基准
10
如果没有内部参考
10
在掉电模式
12
温度范围
13
指定的性能
1
2
条件
REFBUFIN @ 25°C
PDREF = PDBUF =高
REF
2 MSPS吞吐量
PDREF =高电平, PDBUF =低
REF = 2.048 V (典型值)
REFBUFIN = 1.2 V
@ 25°C
典型值
1.19
6.33
2.5
150
1.2
1
278
1
4.7
最大
单位
V
V
μA
V
nA
mV
毫伏/°C的
1.8
AVDD + 0.1
1.05
1.30
0.3
1.7
1
1
+0.6
5.25
+1
+1
V
V
μA
μA
I
SINK
= 500 μA
I
来源
= 500 μA
0.4
OVDD - 0.3
V
V
2.37
2.37
2.30
9
2 MSPS吞吐量
具内部基准
如果没有内部参考
2.5
2.5
2.63
2.63
3.6
V
V
V
mA
mA
mA
mA
24
23
2.5
1
70
65
2
40
85
80
2 MSPS吞吐量
2 MSPS吞吐量
PD =高
T
给T
最大
mW
mW
μW
°C
+85
当使用外部参考。与内部基准,所述输入范围是-0.1 V至V
REF
.
见模拟输入部分。
3
线性使用端点,而不是最合适的测试。
4
LSB是指至少有显著位。随着± 2.048 V输入范围, 1 LSB为62.5 μV 。
5
请参见参考电压输入部分。这些规范不包括从外部引用错误的贡献。
6
以dB为单位,所有规格均参考满量程输入FS 。测试用的输入信号,在0.5分贝以下满刻度,除非另有说明。
7
并行或串行16位。
8
转换结果可立即完成后转换。
9
看到绝对最大额定值部分。
10
在宽带和变形模式。经过测试,在并行读取模式。
11
具内部基准, PDREF和PDBUF低;没有内部参考, PDREF和PDBUF高。
12
与被迫OVDD所有数字输入。
13
请咨询销售扩展级温度范围。
第0版|第28 4
AD7622
时序特定网络阳离子
AVDD = DVDD = 2.5 V ; OVDD = 2.3 V至3.6 V ; V
REF
= 2.5 V ;所有规格牛逼
给T
最大
中,除非另有说明。
表3中。
参数
转换和RESET (请参考图31和图32)
转换脉冲宽度
时间转换之间(经模式
2
/普通模式
3
)
CNVST低到高BUSY延迟
BUSY高所有模式(除主串行读取转换后)
经模式/正常模式
孔径延迟
转换结束繁忙的低延迟
转换时间(扭曲模式/正常模式)
采集时间(扭曲模式/正常模式)
复位脉冲宽度
RESET由低到高BUSY延迟
4
从RESET低BUSY高电平时间
4
并行接口模式(请参阅图33图36)
CNVST低到数据有效延迟(经模式/正常模式)
数据有效繁忙低延迟
总线访问请求到数据有效
总线释放时间
主串行接口模式
5
(请参考图37和图38)
CS低电平到SYNC有效延迟
CS低到内部SCLK有效延迟
5
CS低电平到SDOUT延迟
CNVST低到SYNC延迟(经模式/正常模式)
SYNC断言到SCLK第一边沿延迟
内部SCLK周期
6
内部SCLK高
6
内部SCLK LOW
6
SDOUT有效建立时间
6
SDOUT有效保持时间
6
SCLK最后一个边沿来同步延迟
6
CS高到SYNC HI -Z
CS高到内部SCLK HI -Z
CS高到SDOUT HI -Z
在主串繁忙的转换后阅读
6
CNVST低到同步断言延迟(经模式/正常模式)
SYNC拉高繁忙低延迟
从串行接口模式(请参阅图40和图41 )
外部SCLK建立时间
外部SCLK有效沿到SDOUT延迟
SDIN建立时间
SDIN保持时间
外部SCLK周期
外部SCLK高
外部SCLK LOW
符号
t
1
t
2
t
3
t
4
t
5
t
6
t
7
t
8
t
9
t
38
t
39
t
10
t
11
t
12
t
13
t
14
t
15
t
16
t
17
t
18
t
19
t
20
t
21
t
22
t
23
t
24
t
25
t
26
t
27
t
28
t
29
t
30
t
31
t
32
t
33
t
34
t
35
t
36
t
37
15
500/667
典型值
最大
70
1
23
360/485
1
10
360/485
140/182
15
10
500
360/485
2
2
20
15
10
10
10
15/135
2
8
2
3
1
0
0
20
单位
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
10
10
10
见表4
375/500
13
5
1
5
5
12.5
5
5
8
请参阅下页的笔记。
第0版|第28 5
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    联系人:杨小姐
    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

    AD7623
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    -
    -
    -
    终端采购配单精选

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电话:0755-83015506-23947236
联系人:朱先生
地址:广东省深圳市福田区华强北路上步工业区101栋518室
AD7623
AD
24+
25000
SMD(只做原装)
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