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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1615页 > AD9288/PCB
a
特点
双8位, 40 MSPS , 80 MSPS , 100 MSPS ADC
低功耗: 90毫瓦每通道100 MSPS
片内基准电压和采样/保持
475 MHz模拟带宽,每个通道
SNR = 47 dB的41 MHz的
1 V P-P的模拟输入范围每个通道
单+3.0 V电源供电( 2.7 V - 3.6 V )
待机模式的单通道操作
二进制补码或偏移二进制输出模式
输出数据对准模式
应用
电池供电仪器
手持式示波表
低成本数字示波器
I和Q的通信
ENC
A
A
IN
A
A
IN
A
REF
IN
A
REF
OUT
REF
IN
B
A
IN
B
A
IN
B
ENC
B
8位, 40/80/100 MSPS
双通道A / D转换器
AD9288
功能框图
V
DD
定时
输出寄存器
AD9288
T / H
ADC
8
8
D7
A
–D0
A
SELECT # 1
SELECT # 2
REF
输出寄存器
数据格式
SELECT
8
D7
B
–D0
B
T / H
ADC
8
定时
V
D
GND
V
DD
概述
该AD9288是一款双8位单芯片采样模拟 -
数字转换器具有片上采样和保持电路和是
对于低成本,低功耗,小尺寸和易用性进行了优化。
该产品工作在100 MSPS转换速率与输出
站在动态性能在整个工作范围内。
每个通道都可以独立操作。
该ADC只需一个3.0 V( 2.7 V至3.6 V )电源
电源和一个编码时钟为全性能运行。没有
外部基准电压源或驱动器件所需要的许多
应用程序。数字输出为TTL / CMOS兼容
和一个单独的输出电源引脚支持对接
3.3 V或2.5 V逻辑。
编码输入为TTL / CMOS兼容,8位
数字输出可以采用3.0 V( 2.5 V至3.6 V )运行
耗材。用户可选择的选项可为您提供一个combi-
待机模式中,数字数据格式和数字数据的国
时序计划。在待机模式下,数字输出被
到一个高阻抗状态。
制作采用先进的CMOS工艺中, AD9288是可用
能够在一个48引脚表面贴装塑料封装( 7
×
7 mm,
在整个工业温度范围内1.4毫米LQFP )
( -40 ° C至+ 85°C ) 。
第0版
信息ADI公司提供的被认为是准确和
可靠的。但是,没有责任承担由Analog Devices其
使用,也不对第三方专利或其他权利的任何侵犯
这可能是由于它的使用。没有获发牌照以暗示或
否则,在ADI公司的任何专利或专利权。
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
万维网网站: http://www.analog.com
传真: 781 / 326-8703
ADI公司, 1999
AD9288–SPECIFICATIONS
(V
参数
决议
DC精度
微分非线性
积分非线性
无失码
增益误差
1
增益温度系数
1
增益匹配
电压匹配
模拟量输入
输入电压范围
(关于
AIN )
共模电压
输入失调电压
参考电压
参考温度系数
输入阻抗
输入电容
模拟带宽,电力十足
开关性能
最大转化率
最小转换速率
编码脉宽高(T
EH
)
编码脉冲宽度低(T
EL
)
孔径延迟(T
A
)
孔径不确定性(抖动)
输出有效时间(t
V
)
2
输出传输延迟(T
PD
)
2
数字输入
逻辑“1”的电压
逻辑“0”电压
逻辑“1”的当前
逻辑“0”的当前
输入电容
数字输出
3
逻辑“1”的电压
逻辑“0”电压
电源
功耗
4
待机功耗
4, 5
电源抑制比
( PSRR )
动态性能
6
瞬态响应
过电压恢复时间
信号 - 噪声比( SNR)的
(无谐波)
f
IN
= 10.3Hz兆赫
f
IN
= 26 MHz的
f
IN
= 41 MHz的
+25°C
+25°C
+25°C
+25°C
+25°C
I
VI
I
VI
VI
I
VI
VI
V
V
温度
TEST
水平
DD
= 3.0 V; V
D
= 3.0 V,差分输入;外部基准,除非另有说明。 )
AD9288BST-80
典型值
最大
8
+1.25
+1.50
+1.25
+1.50
±
0.5
±
0.50
+1.25
+1.50
+1.25
+1.50
AD9288BST-40
典型值
最大
8
±
0.5
±
0.50
+1.25
+1.50
+1.25
+1.50
单位
最低位
最低位
最低位
最低位
% FS
% FS
PPM /°C的
% FS
mV
AD9288BST-100
典型值
最大
8
±
0.5
±
0.50
保证
–6
±
2.5
+6
–8
+8
80
±
1.5
±
15
保证
–6
±
2.5
+6
–8
+8
80
±
1.5
±
15
保证
–6
±
2.5
+6
–8
+8
80
±
1.5
±
15
+25°C
+25°C
+25°C
+25°C
+25°C
+25°C
+25°C
+25°C
+25°C
+25°C
+25°C
+25°C
+25°C
V
V
I
VI
VI
VI
I
VI
V
V
VI
IV
IV
IV
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
V
VI
VI
VI
VI
I
V
V
–35
1.2
7
5
±
512
±
200
±
10
±
40
1.25
±
130
10
2
475
+35
1.3
13
16
–35
1.2
7
5
±
512
±
200
±
10
±
40
1.25
±
130
10
2
475
+35
1.3
13
16
–35
1.2
7
5
±
512
±
200
±
10
±
40
1.25
±
130
10
2
475
+35
1.3
13
16
mV的P-P
mV
mV
mV
V
PPM /°C的
k
k
pF
兆赫
MSPS
MSPS
ns
ns
ns
ps的均方根
ns
ns
V
V
A
A
pF
V
V
mW
mW
mV / V的
ns
ns
100
4.3
4.3
0
5
3.0
4.5
2.0
0.8
±
1
±
1
2.0
2.45
0.05
180
6
8
2
2
218
11
20
1
1000
1000
80
5.0
5.0
0
5
3.0
4.5
2.0
0.8
±
1
±
1
2.0
2.45
0.05
171
6
8
2
2
207
11
20
1
1000
1000
40
8.0
8.0
0
5
3.0
4.5
2.0
0.8
±
1
±
1
2.0
2.45
0.05
156
6
8
2
2
189
11
20
1
1000
1000
+25°C
+25°C
+25°C
I
I
I
44
47.5
47.5
47.0
44
47.5
47
44
47.5
dB
dB
dB
–2–
第0版
AD9288
参数
温度
TEST
水平
AD9288BST-100
典型值
最大
AD9288BST-80
典型值
最大
AD9288BST-40
典型值
最大
单位
动态性能
6
(续)
信号 - 噪声比( SINAD )(附谐波)
f
IN
= 10.3Hz兆赫
+ 25 ° C I
f
IN
= 26 MHz的
+ 25 ° C I
f
IN
= 41 MHz的
+ 25 ° C I
有效位数
f
IN
= 10.3Hz兆赫
+ 25 ° C I
f
IN
= 26 MHz的
+ 25 ° C I
+ 25 ° C I
f
IN
= 41 MHz的
二阶谐波失真
+ 25 ° C I
f
IN
= 10.3Hz兆赫
f
IN
= 26 MHz的
+ 25 ° C I
+ 25 ° C I
f
IN
= 41 MHz的
3次谐波失真
+ 25 ° C I
f
IN
= 10.3Hz兆赫
f
IN
= 26 MHz的
+ 25 ° C I
+ 25 ° C I
f
IN
= 41 MHz的
双音互调失真( IMD )
f
IN
= 10.3Hz兆赫
+ 25°C V
44
47
47
47
7.5
7.5
7.5
70
70
70
60
60
60
60
44
47
47
47
7.5
7.5
7.5
70
70
70
60
60
60
60
44
47
dB
dB
dB
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
7.0
7.5
7.0
7.0
55
70
55
55
55
60
55
52
60
笔记
1
增益误差和增益的温度系数是基于仅在ADC (具有固定1.25 V外部基准) 。
2
t
V
和T
PD
从ENCODE输入到数字输出摆幅的10%/ 90 %的含量的1.5 V电平被测量。测试过程中,数字输出负载是不
超过10 pF的一个交流负载或直流电流
±
40
A.
3
数字电源电流基于V
DD
= + 3.0V输出驱动器的动态测试条件下<10 pF的负载。
4
在以下条件下测得的功率耗散:F
S
= 100 MSPS ,模拟输入电压-0.7 dBFS的,两个通道中运行。
5
待机功耗计算运行编码时钟。
6
根据引用到1.024 V满量程输入范围-0.7 dBFS的模拟输入电压信噪比/谐波。
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
绝对最大额定值*
说明测试级别
V
D
, V
DD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +4 V
模拟输入。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.5 V到V
D
+ 0.5 V
数字输入。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.5 V到V
DD
+ 0.5 V
VREF IN 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.5 V到V
D
+ 0.5 V
数字输出电流。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 20毫安
工作温度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -55 ° C至+ 125°C
储存温度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 150°C
最高结温。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 175℃
最大外壳温度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 150°C
*注意,超出上述绝对最大额定值可能会导致perma-
新界东北损坏设备。这是一个压力只有额定值。的功能操作
设备在这些或那些在操作指示之外的任何其他条件
本规范的部分将得不到保证。暴露在绝对最大
收视率长时间可能会影响器件的可靠性。
考试级别
I
100 %生产测试。
II 100 %生产测试,在+ 25 ° C和样品的检验
特定网络版温度。
三只样品进行测试。
四,参数是通过设计和特性保证
测试。
V参数只是一个典型的价值。
六, 100 %生产测试,在+ 25°C ;通过设计保证
和表征测试工业温度
范围内;在极端温度下进行100 %生产测试
军事设备。
表一,用户选择选项
订购指南
S1
选项
ST-48*
评估板
0
0
1
1
S2
0
1
0
1
用户选择Options
备用通道A和B.
备用通道B而已。
正常操作(数据对齐禁用) 。
两个通道的可用数据对齐启用(数据
能够在时钟A.通道B的数据上升沿
推迟了1/2个时钟周期) 。
模型
AD9288BST
-40, -80, -100
AD9288/PCB
温度
范围
-40 ° C至+ 85°C
+25°C
* ST =薄型塑料四方扁平封装(1.4毫米厚, 7
×
7毫米: LQFP ) 。
小心
ESD (静电放电)敏感器件。静电荷高达4000 V容易
积聚在人体和测试设备,可排出而不被发现。
虽然AD9288具有专用ESD保护电路,可能永久的损坏
发生在受到高能静电放电设备。因此,适当的ESD
预防措施建议,以避免性能下降或功能丧失。
警告!
ESD敏感器件
第0版
–3–
AD9288
引脚配置
D7
A
(MSB)
孔径延迟
ENCODE的差分交叉之间的延迟
ENCODE
和即时在将模拟输入进行采样。
D6
A
D5
A
D4
A
D3
A
D2
A
D1
A
D0
A
ENC
A
V
DD
GND
V
D
孔径不确定性(抖动)
48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37
样品到样品的变化孔径延迟。
36
NC
35
NC
34
GND
33
V
DD
32
GND
GND
1
A
IN
A
2
A
IN
A
3
DFS
4
REF
IN
A
5
REF
出6
REF
IN
B
7
S1
8
S2
9
A
IN
B
10
A
IN
B
11
GND
12
微分非线性
销1
识别码
任何代码从一个理想的1 LSB步的偏差。
ENCODE脉宽/占空比
AD9288
顶视图
(不按比例)
31
V
D
30
V
D
29
GND
28
V
DD
27
GND
26
NC
25
NC
高脉冲宽度是时间的EN-的最低金额
CODE脉冲应该留在逻辑“ 1 ”状态,来实现额定
性能;低脉宽为最小时间ENCODE
脉冲应留在低状态。在给定的时钟频率,这些
规格确定一个可以接受的编码占空比。
积分非线性
ENC
B
V
DD
GND
V
D
D3
B
D2
B
D1
B
( MSB)中的D7
B
D6
B
D5
B
D4
B
D0
B
NC =无连接
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
的传递函数的从基准线的偏差
在1 LSB的分数用“最佳直线”阻止 - 测
通过最小二乘曲线拟合确定的。
最小转换速率
引脚功能描述
该ENCODE速率最低的模拟信号的SNR
频率下降了低于保证不超过3分贝
极限。
最大转化率
PIN号
名字
描述
地面上。
模拟输入通道A.
模拟量输入通道A
(互补) 。
数据格式选择(偏移
开关量输出可设置是否
低。二进制补码输出
可如果设置为高) 。
参考电压输入
通道A.
内部参考电压。
参考电压输入
通道B.
用户选择# 1 (参考表
我) ,并列相对于V
D
.
用户选择# 2 (参考表
我) ,并列相对于V
D
.
模拟输入通道B
(互补) 。
模拟输入通道B.
模拟电源( 3V) 。
时钟输入通道B.
数字电源( 3V) 。
数字量输出通道B.
不要连接。
数字量输出通道A.
时钟输入通道A.
1, 12, 16, 27, 29,
32, 34, 45
GND
2
A
IN
A
3
AINA
4
DFS
在该参数测试进行ENCODE率。
输出传输延迟
ENCODE的差分交叉之间的延迟
ENCODE
和时间,当所有的输出数据位为内
有效逻辑电平。
电源抑制比
在输入中的变化的比值失调电压中的变化
电源电压。
信号与噪声和失真比(SINAD )
5
6
7
8
9
10
11
13, 30, 31, 48
14
15, 28, 33, 46
17–24
25, 26, 35, 36
37–44
47
REF
IN
A
REF
OUT
REF
IN
B
S1
S2
AINB
A
IN
B
V
D
ENC
B
V
DD
D7
B
–D0
B
NC
D0
A
–D7
A
ENC
A
信号的均方根振幅比(设定在低于满1分贝
刻度)到所有其他光谱康波的总和的均方根值
堂费,包括谐波但不包括直流。
信号 - 噪声比( SNR)的
信号的均方根振幅比(设定在低于满1分贝
刻度)到所有其他光谱康波的总和的均方根值
堂费,不包括前五次谐波和直流。
无杂散动态范围( SFDR )
有效值之比信号幅度的均方根值
峰值杂散频谱分量。峰值杂散康波
新界东北可能是也可能不是一个谐波。可以用dBc报告
(即,随着信号电平降低) ,或dBFS (始终
相关的回转炉满刻度) 。
双音互调失真抑制
任一输入音的均方根有效值之比
最坏的三阶互调产物的价值;重
移植以dBc 。
双音SFDR
对特定网络阳离子德网络nition
模拟带宽(小信号)
任一输入音的均方根值的均方根值之比
峰值杂散成分。峰值杂散成分
可以是也可以不是的IMD产物。可以用dBc报告
(即,随着信号电平降低) ,或dBFS (始终
相关的回转炉满刻度) 。
最差的谐波
模拟输入频率处的频谱功率
基本频率(如通过FFT分析测定)是
降低3分贝。
–4–
有效值之比信号幅度的均方根值
最差的谐波分量,单位为dBc 。
第0版
AD9288
样品N
样品N + 1
样品N + 5
A
IN
A, A
IN
B
t
A
t
EH
t
EL
1/ f
S
样品N + 2
样品N + 3
样品N + 4
ENCODE A,B
t
PD
t
V
D7
A
–D0
A
数据N - 4
数据N - 3
数据N - 2
数据N - 1
数据N
数据n + 1
D7
B
–D0
B
数据N - 4
数据N - 3
数据N - 2
数据N - 1
数据N
数据n + 1
图1.正常操作,相同的时钟( S1 = 1 ,S2 = 0 )信道的时序
样品N
样品N + 1
样品N + 5
A
IN
A, A
IN
B
t
A
t
EH
t
EL
1/ f
S
样品N + 2
样品N + 3
样品N + 4
编码
编码B
t
PD
t
V
D7
A
–D0
A
数据N - 4
数据N - 3
数据N - 2
数据N - 1
数据N
数据n + 1
D7
B
–D0
B
数据N - 4
数据N - 3
数据N - 2
数据N - 1
数据N
数据n + 1
图2.正常操作使用两个时钟源( S1 = 1 , S2 = 0 )时序通道
第0版
–5–
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