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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符E型号页 > 首字符E的型号第925页 > EVAL-AD7472CB
评估板用于10位/ 12位
高速,低功耗ADC
EVAL-AD7470/AD7472
特点
全功能评估板,用于AD7470 / AD7472
兼容EVAL -CONTROL BRD2
独立能力
板载模拟缓冲和参考
可选的板载模拟偏置电路
可选的内置突发时钟发生器电路
不同的链接选项
在使用时, PC机软件,用于控制和数据分析
EVAL -CONTROL BRD2
采用2.7 V至5.25 V单电源供电。完整的数据上的
AD7470/AD7472
可在AD7470 / AD7472数据手册
可从ADI公司,应在咨询
使用评估板时,此数据表结合使用。
板载组件包括一个
AD780
(引脚可编程
+2.5 V或+3 V超高精度带隙基准) ,一
AD797
AD711
(运算放大器用于缓冲的双极和
分别为单极性模拟输入) ,并用一个OP07 (运算放大器
缓冲施加到可选的模拟直流偏置电压
输入偏置电路) 。有各种链接的选项,这是
详细链接解释和开关选项部分。
接口到该板是通过一个96路连接器。这96路
连接器与EVAL -CONTROL BRD2 (同时兼容
可从ADI公司) 。提供外接插座
为CNVST输入, CLKIN输入,并在VIN输入。
概述
本数据手册描述了AD7470评估板/
AD7472 。在AD7470 / AD7472分别是10位/ 12位,
高速,低功耗,逐次逼近型ADC的
功能框图
卜FF器
数据总线
V
IN
双极
AIN BIAS -UP
卜FF器
AD7470/
AD7472
ADC
控制线
参考
电源电路
REF
IN
图1 。
版本C
评估板仅用于器件评估,而不是用于生产目的。
评估板提供的“原样”提供,没有任何形式的明示,暗示,或
法定的,包括但不限于适销性或适用性的任何暗示的保证了
特殊用途。没有获发牌照以暗示或其他任何专利或其他
知识产权由应用程序或使用评估板。提供的信息模拟
设备被认为是准确和可靠。但是,没有责任承担由模拟
设备供其使用,也不对第三方专利或可能导致的其他权利的任何侵犯
从它的使用。 ADI公司保留在任何时候改变设备或规格的权利
恕不另行通知。商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
评估板无权在生命支持设备或系统中使用。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
www.analog.com
联系电话: 781.329.4700
传真: 781.461.3113
2007 ADI公司保留所有权利。
06250-001
时钟
发电机
电路
96 PIN EVAL -CONTROL
主板接口
单极
艾因
EVAL-AD7470/AD7472
目录
特点................................................. ............................................. 1
概述................................................ ......................... 1
功能框图............................................... ............... 1
修订历史................................................ ............................... 2
评估板硬件............................................... ............. 3
电源................................................ .............................. 3
模拟输入................................................ ................................. 3
R8电位器( 50千欧) ............................................ ............... 3
Link和开关选项.............................................. ............... 3
建立条件.............................................. .......................... 4
EVAL -CONTROL BRD2接口技术........................................ 5
插座................................................. .......................................... 6
连接器................................................. ................................... 6
工作与EVAL -CONTROL BRD2 ........................... 6
评估板软件............................................... ................ 7
设置屏幕................................................ ................................... 7
建立EVAL -CONTROL BRD2 ................................... 7
运行软件............................................... .................... 7
软件配置文件............................................... 8 ........
软件说明................................................ .................... 8
菜单栏................................................ ........................................ 9
评估板电路图和艺术品................................ 11
订购信息................................................ .................... 16
物料清单............................................... ............................ 16
订购指南................................................ .......................... 17
ESD注意事项................................................ ................................ 17
修订历史
10月7日 - 修订版。 B到C版
更新格式................................................ ..................通用
切换到模拟输入部分............................................. ...... 3
更改表1 .............................................. .............................. 3
变化图6 .............................................. .......................... 11
图7 ..............................................变化.......................... 12
更改表8 .............................................. ............................ 16
更改订购指南.............................................. ............ 17
版本C | 20页2
EVAL-AD7470/AD7472
评估板硬件
电源
当使用该评估板与EVAL -CONTROL
BRD2所有物资都从EVAL -CONTROL提供
BRD2通过96路连接器。
当使用板作为一个独立的单元,外部电源
必须提供的。该评估板有五个电源
输入: VDD , AGND , VSS , VDRIVE和DGND 。连
+5 V的VDD输入提供了AV
DD
和DV
DD
引脚
AD7470/AD7472,
AD780
基准电压源,该正
所有这三个运算放大器的电源引脚,以及数字控制逻辑。
连接0 V至AGND输入。连接-5 V的VSS
输入提供在所有三个运放负电源引脚。
该VDRIVE输入可以用来提供外部电压
为在AD7470 / AD7472的输出驱动器。如果外部
VDRIVE被提供,它被引用到DGND输入,这
应该连接到0 V的电源去耦到相关
地平面47 μF钽电容和0.1 μF多层
陶瓷电容,在那里他们进入董事会的地步。该
运算放大器和参考电源引脚也去耦
AGND一个10μF的钽和0.1μF陶瓷电容。
该AV
DD
电源引脚的去耦至AGND与10 μF tanta-
LUM和0.1 μF的多层陶瓷电容器。在AD7470 /
AD7472 DV
DD
和V
DRIVE
引脚去耦至AGND与
10 μF的钽电容和DGND与0.1 μF多层
陶瓷电容。
广泛地平面上使用这款主板以减少
的高频噪声干扰的影响。有两种
地平面, AGND和DGND ,这是在同一连接
位置靠近AD7470 / AD7472 。
模拟量输入
该评估板的模拟输入部分accommo-
日期单极性和双极性信号。在单极性信号
AD7470 / AD7472的模拟输入信号为0 V至2.5 V范围
并经由SK5被连接。它们随后被缓冲
板载缓冲器之前被施加于V
IN
的销
AD7470 / AD7472 。双极性信号经由SK3和连接
被偏压向上通过板载偏压- up缓冲器电路之前
被施加于V
IN
引脚AD7470 / AD7472的。输入
所述偏置电路的阻抗为50 Ω ,其被确定
由R7的值。的输入阻抗可以通过修改
删除/改变R7的值。为了获得最佳的perfor-
曼斯从这个评估板,使用的阻抗
匹配,无源滤波器的模拟信号之前,建议
施加到评估电路板。例如,当使用
100 kHz输入音, TTE从100 kHz的50 Ω过滤器(部分
数KC5-100K -15K - 50-720B )是合适的。
R8电位器( 50千欧)
此可变电阻器用来调整所施加的直流偏置电压
到可选模拟输入偏置电路。这个偏置电压是
出厂预设为1.25 V ,而偏置双极性信号摆动
周围的模拟输入范围(0V至2.5V)的中点。
如果需要进行任何调整,则用户可以使用该直方图
在评估板软件窗口来分析直流VOL-
踏歌变化而调整微调电位器。对
查看此正确,将模拟输入信号不应该被施加
向董事会。在正常操作下,该电位器
不进行调整,因为它被预先设定为最佳性能。
LINK和开关选项
有11个链接的选择,必须为所需的设置
使用评估板前操作设置。该
这些选项的功能在表1中列出。
表1中。
链接号
LK1
功能
这个链路被用来选择所述直流偏置电压施加到可选的VIN偏压提升电路。
如果用户正在使用所述偏置电路,该链路必须插入施加2.5V的基准电压的偏置电路。
这导致双极信号(施加到双极VIN输入插座)被偏压围绕+ 1.25V之前被施加到
AD7470 / AD7472 V
IN
销(还参见LK10 ) 。
如果偏置电路不被使用时,该链路应被删除。
这个环节必须是在一个位置,如果正在使用外部电源。在这个位置上,所述控制逻辑被搭载
施加到VDD的输入电压。
当电源正在从EVAL -CONTROL BRD2供给,该链路可以被移动到位置B ,如果用户想要以驱动
从单独的+ 5V,其中产生,在EVAL -CONTROL BRD2控制逻辑。
此链接选项选择CLKIN输入源。
在位置A ,在CLKIN输入由EVAL -CONTROL BRD2提供。
在位置B时, CLKIN输入通过板上25 MHz振荡器提供。
在位置C ,外部CLKIN信号必须通过外部插座, SK1提供。
当使用板载爆产生的时钟,这个环节必须在位置D.
LK2
LK3
版本C | 20页3
EVAL-AD7470/AD7472
链接号
LK4
功能
此链接选项选择CONVST输入源。
在位置A ,在CONVST输入由EVAL -CONTROL BOARD2提供。
在位置B时, CONVST输入经由外部插座, SK2提供。
此链接选项选择RD输入源。
在位置A , RD输入由EVAL -CONTROL BRD2提供。
在位置B , RD输入被连接到GND 。
此链接选项选择CS输入源。
在位置A , CS输入由EVAL -CONTROL BRD2提供。
在位置B ,在CS输入连接到GND 。
此链接选项设置应用到V的电压
DRIVE
引脚上的AD7470 / AD7472 。
在位置A ,V
DRIVE
被直接连接到DV
DD
引脚。
在位置B ,一个外部电压必须施加于V
DRIVE
通过J3引脚。
此链接选择VDD电源的源。
在位置A, VDD必须通过J2外部电源供电。
在位置B中,VDD从EVAL -CONTROL BRD2供给。
此链接选择Ⅴ的源
SS
供应量。
在位置A ,V
SS
必须从经由J2外部源提供。
在位置B ,V
SS
从EVAL -CONTROL BRD2供给。
这个环节必须是在位置A ,如果一个双极AIN信号被施加到双极VIN插座, SK3 。
这个链路必须在位置B ,若一个单极的AIN信号被施加到所述单极车辆插座, SK5 。
这个链路被用于提供一个时钟信号路径到突发模式电路生成器无论是从板上时钟振荡器或
从SK1通过外部时钟源。
在位置A ,主时钟信号从主板上的晶振提供。
在位置B时,主时钟信号必须由经由SK1一个外部源提供。
LK5
LK6
LK7
LK8
LK9
LK10
LK11
SET -UP条件
在应用电源和信号的评估板,照顾,以确保所有的链接位置是按所需的操作
模式。表2示出的链接的缺省位置。各个环节都用于与EVAL -CONTROL BRD2使用的设置。
表2.初始链路和开关位置
链接号
LK1
LK2
LK3
LK4
LK5
LK6
LK7
LK8
LK9
LK10
LK11
位置
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
功能
提供直流偏置电压到模拟偏置电路。
数字逻辑电路由相同的电压作为AD7470 / AD7472供电。
于CLKIN信号由EVAL -CONTROL BRD2经由J1提供。
在CONVST信号由EVAL -CONTROL BRD2经由J1提供。
在RD信号由EVAL -CONTROL BRD2经由J1提供。
在CS信号由EVAL -CONTROL BRD2经由J1提供。
在AD7470 / AD7472 V
DRIVE
销被连接到AD7470 / AD7472的DV
DD
引脚。
V
DD
通过J1的EVAL -CONTROL BRD2提供。
V
SS
通过J1的EVAL -CONTROL BRD2提供。
在AD7470 / AD7472 V
IN
销被连接到偏置电路的输出。
主时钟脉冲串的时钟发生器是从板上时钟振荡器提供。
版本C | 20页4
EVAL-AD7470/AD7472
EVAL -CONTROL接口BRD2
通过96路接口EVAL -CONTROL BRD2
连接器, J1 。该引脚排列J1连接显示在
图2和相应的管脚名称列于表4 。
1
A
B
C
1
32
32
表4. 96路连接器引脚功能
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
A行
B行
D0
D1
DGND
D2
D3
D4
+5VD
D5
D6
D7
DGND
D8
D9
D10
DGND
D11
C行
DGND
DGND
图2.引脚配置为96路连接器, J1
06250-002
表3. 96路连接器引脚说明
信号
D0到
D11
SCLK0
描述
数据位为0的数据位11,三态TTL输出。 D11
是MSB。
串行时钟为零。这个连续时钟可以
连接到AD7470 / AD7472的引脚CLKIN
通过LK3 。
数字+5 V电源。这可以用来提供一个
如果需要单独的+ 5V电源的数字逻辑
通过LK2 。
阅读。这是一个有效低逻辑输入端连接到
通过LK5的AD7470 / AD7472的RD引脚。
片选。这是一个有效低逻辑输入端连接
通过LK6的AD7470 / AD7472的CS引脚。
标志零。这个逻辑输入端连接到所述的CONVST
通过对LK4 AD7470 / AD7472的输入。
中断请求2.这是一个逻辑输出,并
连接在所述的BUSY逻辑输出
AD7470/AD7472.
数字地。这些线被连接到所述
数字地平面上的评估板。它
允许用户通过提供的数字电源
连同其他的数字信号的连接器。
模拟地。这些线被连接到所述
模拟地平面上的评估板。
负电源电压。这提供了一个负
供应到经由LK9板载运算放大器。
正电源电压。这提供了一个正的
供应到所述运算放大器,所述参考文献中,
AD7470 / AD7472 ,以及数字逻辑。
SCLK0
+5VD
RD
SCLK0
+5VD
CS
DGND
DGND
+5VD
RD
CS
FL0
IRQ2
DGND
FL0
DGND
IRQ2
DGND
DGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AVSS
AVDD
AGND
AVSS
AVDD
DGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AVSS
AVDD
DGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AVSS
AVDD
没有示出的96路连接器的未使用的引脚。
AD7470/AD7472
数据表中规定的最大
的30兆赫和26兆赫的部分的时钟频率,所述
DSP和板上晶体振荡器输出一个20MHz和
25 MHz时钟,分别。因此,最大的采样
频率小于在数据表中指定。外部
时钟频率(高达上的数据所指定的最大
片),可以经由外部插座, SK1被应用。
版本C |第20页5
a
特点
指定V
DD
2.7 V至5.25 V
1.75 MSPS AD7470为( 10位)
1.5 MSPS的AD7472 ( 12位)
低功耗
AD7470 : 3.34 mW的典型值在1.5 MSPS ,3 V电源
7.97 mW的典型值在1.75 MSPS ,5 V电源
AD7472 : 3.54 mW的典型值在1.2 MSPS ,3 V电源
8.7 mW的典型值在1.5 MSPS ,5 V电源
宽输入带宽
70分贝典型SNR为500 kHz输入频率
灵活的功耗/呑吐量管理
无流水线延迟
高速并行接口
睡眠模式: 50 nA的典型值
24引脚SOIC和TSSOP封装
概述
V
IN
1.75 MSPS , 4 mW的
10位/ 12位并行ADC
AD7470/AD7472
功能框图
AV
DD
DV
DD
在REF
V
DRIVE
T / H
10-/12-BIT
连续
近似
ADC
DB9 ( DB11 )
产量
DRIVERS
DB0
CLK IN
CONVST
控制
逻辑
CS
RD
AD7470/AD7472
AGND
DGND
在AD7470 / AD7472是10位/ 12位高速,低功耗,
逐次逼近型ADC 。该部分从操作
采用2.7 V至5.25 V电源供电,吞吐速率
高达1.5 MSPS的12位AD7472和高达1.75 MSPS为
10位AD7470 。该器件内置一个低噪声,宽带频带 -
宽采样/保持放大器,可处理的输入频率
超过1MHz 。
转换过程和数据采集控制
使用标准控制输入,可轻松连接
微处理器或DSP 。所述输入信号进行采样的
的下降沿
CONVST
并且也开始在转换
这一点。在BUSY变为高电平时转换的开始和
变低531.66纳秒后的下降沿
CONVST
( AD7472与
26兆赫)的时钟频率,以指示在转换
完整的。有该器件无流水线延迟。
转换结果通过标准浏览
CS
RD
的NAL超过一个高速并行接口。
在AD7470 / AD7472采用先进的设计技术
实现在高吞吐量的极低的功耗。同
3 V电源, 1.5 MSPS吞吐速率, AD7470的典型
美云占用,平均只有1.1毫安。采用5 V电源和
1.75 MSPS,平均电流消耗典型地是
1.6毫安。该器件还提供灵活的功耗/吞吐速率
管理。操作AD7470采用3 V电源和
500 kSPS的吞吐降低电流消耗713
A.
在5 V电源, 500 kSPS时,功耗为944
A.
AD7470 IS WITH DB0至DB9为输出一个10位的部分。
AD7472 IS WITH DB0 TO DB11为输出12位的部分。
另外,也可以以操作部件在自动睡眠模式,
其中一部分醒来做了转换,并自动
进入睡眠模式的转变的结束。使用这种方法
可以极低的功耗数字在较低吞吐量
率。在这种模式下, AD7472可以采用3 V支持操作
层数为100 kSPS ,并且消耗的只是124的平均电流
A.
在5 V电源, 100 kSPS时,平均电流消耗
是171
A.
模拟输入范围为部分是0至REF IN 。在+ 2.5V
外部基准电压通过REF IN引脚。该转换
锡永速率由外部施加的时钟来确定。
产品亮点
1.高吞吐量,低功耗。该
AD7470提供1.75 MSPS吞吐量和AD7472
提供1.5 MSPS吞吐量4毫瓦功率利率
消费。
2.灵活的功耗/呑吐量管理。该转换
锡永速率通过一个外部施加的时钟确定的允许 -
荷兰国际集团的功率被减小,转化率降低。
该器件还具有自动休眠模式,以最大限度地提高电源
效率较低的吞吐速率。
3.无流水线延迟。该器件具有一个标准逐次
逼近型ADC,采样的精确控制
通过瞬间
CONVST
输入和一次性转换
控制权。
REV 。一
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, 2000
AD7470/AD7472
AD7470–SPECIFICATIONS
参数
动态性能
信号与噪声+失真比(SINAD )
信号 - 噪声比( SNR)的
总谐波失真( THD )
峰值谐波或杂散噪声( SFDR )
互调失真( IMD )
二阶条款
三阶条款
孔径延迟
孔径抖动
全功率带宽
DC精度
决议
积分非线性
微分非线性
偏移误差
增益误差
模拟量输入
输入电压范围
直流漏电流
输入电容
参考输入
REF IN输入电压范围
直流漏电流
输入电容
逻辑输入
输入高电压,V
INH
输入低电压,V
INL
输入电流I
IN
输入电容,C
IN4
逻辑输出
输出高电压,V
OH
输出低电压,V
OL
浮态泄漏电流
浮态输出电容
输出编码
转化率
转换时间
采样/保持捕获时间
吞吐率
电源要求
V
DD
I
DD5
普通模式
静态电流
普通模式
静态电流
睡眠模式
功耗
5
普通模式
睡眠模式
5V
60
60
60
60
–83
–75
–85
–75
–79
–75
–77
–75
5
15
20
10
±
1
±
0.9
±
2.5
±
1
1
(V
DD
= +2.7 V至
3
+5.25 V
2
, REF IN = 2.5 V,F
CLK IN
= 30兆赫@ 5 V和24兆赫,3 V ;
T
A
= T
给T
最大
除非另有说明)。
单位
3V
60
60
60
60
–83
–75
–85
–75
–75
–75
–75
–75
5
15
20
10
±
1
±
0.9
±
2.5
±
1
0至REF IN
±
1
33
2.5
±
1
10/20
2.4
0.4
±
1
10
分贝分钟
分贝分钟
dB典型值
最大分贝
dB典型值
最大分贝
dB典型值
最大分贝
dB典型值
最大分贝
纳秒(典型值)
ps的典型值
兆赫(典型值)
LSB(最大值)
LSB(最大值)
LSB(最大值)
LSB(最大值)
V
A
最大
pF的典型值
V
A
最大
pF的典型值
V分钟
V最大
A
最大
pF的最大
V分钟
V最大
A
最大
pF的最大
±
对于指定的性能1 %
采样/保持模式
测试条件/评论
f
S
= 1.75 MSPS @ 5 V,F
S
= 1.5 MSPS ,3 V
f
IN
= 500 kHz正弦波
f
IN
= 100kHz的正弦波
f
IN
= 500 kHz正弦波
f
IN
= 100kHz的正弦波
f
IN
= 500 kHz正弦波
f
IN
= 100kHz的正弦波
f
IN
= 500 kHz正弦波
f
IN
= 100kHz的正弦波
f
IN
= 500 kHz正弦波
f
IN
= 100kHz的正弦波
f
IN
= 500 kHz正弦波
f
IN
= 100kHz的正弦波
A版
1
f
S
= 1.75 MSPS @ 5 V ; F
S
= 1.5 MSPS ,3 V
保证无漏码为10位
0至REF IN
±
1
33
2.5
±
1
10/20
2.4
0.4
±
1
10
通常情况下10 nA的,V
IN
= 0 V或V
DD
I
来源
= 200
A
I
SINK
= 200
A
V
DD
= 2.7 V至5.25 V
V
DRIVE
– 0.2
V
DRIVE
– 0.2
0.4
0.4
±
10
±
10
10
10
直(自然科学)二进制
12
135
1.75
12
135
1.5
CLK IN周期(最大)
ns(最小值)
MSPS最高
转换时间+采集时间
30 MHz的CLK IN @ 5 V和24兆赫,3 V
+2.7/+5.25
2.4
900
1.5
800
1
12
4.5
5
3
V最小/最大
最大mA
A
最大
最大mA
A
最大
A
最大
毫瓦MAX
毫瓦MAX
W
最大
W
最大
数字I / PS = 0 V或DV
DD
V
DD
= 4.75 V至5.25 V ; F
S
= 1.75 MSPS ;典型2毫安
V
DD
= 4.75 V至5.25 V ; F
S
= 1.75 MSPS
V
DD
= 2.7 V至3.3 V ; F
S
= 1.5 MSPS ;典型1.3毫安
V
DD
= 2.7 V至3.3 V ; F
S
= 1.5 MSPS
CLK IN = 0 V或DV
DD
数字I / PS = 0 V或DV
DD
V
DD
= 5 V
V
DD
= 3 V
V
DD
= 5 V ; CLK IN = 0 V或DV
DD
V
DD
= 3 V ; CLK IN = 0 V或DV
DD
笔记
1
温度范围如下:A版本: -40 ° C至+ 85°C 。
2
AD7470的功能工作在2.35 V.典型规格@ + 25°C的SNR ( 100千赫) = 59分贝; THD ( 100千赫) = -84分贝; INL
±
0.8 LSB 。
3
在AD7470通常保持A级性能高达+ 125°C ,具有20 MHz的减少CLK @ 5 V和16兆赫@ 3 V时典型休眠模式电流@ + 125°C为700 nA的。
4
样品测试@ + 25°C ,以确保合规性。
5
请参阅电源与吞吐率部分。
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
–2–
REV 。一
AD7470/AD7472
AD7472–SPECIFICATIONS
参数
A版
1
3V
69
68
70
68
–78
–84
–75
–81
–86
–76
–77
–86
–77
–86
5
15
20
12
±
2
±
1.8
±
10
±
2
动态性能
5V
信号与噪声+失真比(SINAD ) 69
68
信号 - 噪声比( SNR)的
70
68
总谐波失真( THD ) -83
–83
–75
峰值谐波或杂散噪声
( SFDR )
–86
–86
–76
互调失真( IMD )
二阶条款
–77
–86
三阶条款
–77
–86
孔径延迟
5
孔径抖动
15
全功率带宽
20
DC精度
决议
积分非线性
微分非线性
偏移误差
增益误差
模拟量输入
输入电压范围
直流漏电流
输入电容
参考输入
REF IN输入电压范围
直流漏电流
输入电容
逻辑输入
输入高电压,V
INH
输入低电压,V
INL
输入电流I
IN
输入电容,C
IN4
逻辑输出
输出高电压,V
OH
输出低电压,V
OL
浮态泄漏电流
浮态输出电容
输出编码
转化率
转换时间
采样/保持捕获时间
吞吐率
电源要求
V
DD
I
DD5
普通模式
静态电流
普通模式
静态电流
睡眠模式
功耗
5
普通模式
睡眠模式
12
±
2
±
1.8
±
10
±
2
1
(V
DD
= +2.7 V至5.25 V
2
, REF IN = 2.5 V,F
CLK IN
= 26 MHz的@ 5 V和20 MHz的3 V ;
T
A
= T
给T
MAX3
除非另有说明)。
B版本
1
5V
69
68
70
68
–83
–83
–75
–86
–86
–76
–77
–86
–77
–86
5
15
20
12
±
1
±
0.9
±
10
±
2
3V
69
68
70
68
–78
–84
–75
–81
–86
–76
–77
–86
–77
–86
5
15
20
12
±
1
±
0.9
±
10
±
2
单位
dB典型值
分贝分钟
dB典型值
分贝分钟
dB典型值
dB典型值
最大分贝
dB典型值
dB典型值
最大分贝
dB典型值
dB典型值
dB典型值
dB典型值
纳秒(典型值)
ps的典型值
兆赫(典型值)
LSB(最大值)
LSB(最大值)
LSB(最大值)
LSB(最大值)
V
A
最大
pF的典型值
V
A
最大
pF的典型值
V分钟
V最大
A
最大
pF的最大
V分钟
V最大
A
最大
pF的最大
±1%
对于指定的性能
采样/保持模式
测试条件/评论
f
S
= 1.5 MSPS @ 5 V,F
S
= 1.2 MSPS ,3 V
f
IN
= 500 kHz正弦波
f
IN
= 100kHz的正弦波
f
IN
= 500 kHz正弦波
f
IN
= 100kHz的正弦波
f
IN
= 500 kHz正弦波
f
IN
= 100kHz的正弦波
f
IN
= 100kHz的正弦波
f
IN
= 500 kHz正弦波
f
IN
= 100kHz的正弦波
f
IN
= 100kHz的正弦波
f
IN
= 500 kHz正弦波
f
IN
= 100kHz的正弦波
f
IN
= 500 kHz正弦波
f
IN
= 100kHz的正弦波
f
S
= 1.5 MSPS @ 5 V ; F
S
= 1.2 MSPS ,3 V
保证无漏码为11位
( A版)
保证无漏码至12位
(B版)
0至REF IN 0至REF IN
±
1
±
1
33
33
2.5
±1
10/20
2.4
0.4
±1
10
2.5
±1
10/20
2.4
0.4
±1
10
0至REF IN 0至REF IN
±
1
±
1
33
33
2.5
±1
10/20
2.4
0.4
±1
10
2.5
±1
10/20
2.4
0.4
±1
10
通常情况下10 nA的,V
IN
= 0 V或V
DD
I
来源
= 200
A
I
SINK
= 200
A
V
DD
= 2.7 V至5.25 V
V
DRIVE
– 0.2 V
DRIVE
– 0.2
0.4
0.4
±
10
±
10
10
10
直(自然科学)二进制
14
135
1.5
14
135
1.2
V
DRIVE
– 0.2 V
DRIVE
– 0.2
0.4
0.4
±
10
±
10
10
10
直(自然科学)二进制
14
135
1.5
14
135
1.2
CLK IN
周期(最大)
ns(最小值)
MSPS最高
转换时间+采集时间
CLK IN为26兆赫@ 5 V和20兆赫(3 V)
+2.7/+5.25
2.4
900
1.5
800
1
12
4.5
5
3
+2.7/+5.25
2.4
900
1.5
800
1
12
4.5
5
3
V最小/最大
最大mA
A
最大
最大mA
A
A
最大
毫瓦MAX
毫瓦MAX
W
最大
W
最大
数字I / PS = 0 V或DV
DD
V
DD
= 4.75 V至5.25 V ; F
S
= 1.5 MSPS ;典型2毫安
V
DD
= 4.75 V至5.25 V ; F
S
= 1.5 MSPS
V
DD
= 2.7 V至3.3 V ; F
S
= 1.2 MSPS ;典型1.3毫安
V
DD
= 2.7 V至3.3 V ; F
S
= 1.2 MSPS
CLK IN = 0 V或DV
DD
数字I / PS = 0 V或DV
DD
V
DD
= 5 V
V
DD
= 3 V
V
DD
= 5 V ; CLK IN = 0 V或DV
DD
V
DD
= 3 V ; CLK IN = 0 V或DV
DD
笔记
1
温度范围如下: A和B版本: -40 ° C至+ 85°C 。
2
在AD7472功能工作在2.35 V.典型规格@ + 25°C的SNR ( 100千赫) = 68分贝; THD ( 100千赫) = -84分贝; INL
±
0.8 LSB 。
3
在AD7472通常保持A级性能高达+ 125°C ,具有18 MHz的降低CLK @ 5 V和14兆赫@ 3 V时典型休眠模式电流@ + 125°C为700 nA的。
4
样品测试@ + 25°C ,以确保合规性。
5
请参阅电源与吞吐率部分。
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
REV 。一
–3–
AD7470/AD7472
时序特定网络阳离子
1
(V
参数
f
CLK 2
t
兑换
t
唤醒
t
1
t
2 3
t
3
t
4 4
t
5
t
6 4
t
7 5
t
8
t
9
t
10
10
30
436.42
1
10
10
30
0
0
20
15
8
0
135
100
DD
= +2.7 V至5.25 V, REF IN = 2.5 V ;牛逼
A
= T
给T
最大
除非另有说明)。
单位
千赫分钟
兆赫最大
ns(最小值)
s
最大
ns(最小值)
ns(最大值)
ns(最大值)
ns(最大值)
ns(最大值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最大值)
ns(最大值)
ns(最小值)
ns(最小值)
描述
在T限制
, T
最大
AD7470
AD7472
10
26
531.66
1
10
10
30
0
0
20
15
8
0
135
100
t
CLK
= 1/f
CLK IN
唤醒时间
CONVST
脉宽
CONVST
繁忙的延迟,V
DD
= 5 V
CONVST
繁忙的延迟,V
DD
= 3 V
CS
建立时间
CS
to
RD
建立时间
RD
脉宽
数据访问时间的下降沿后
RD
总线释放时间的上升沿之后
RD
CS
to
RD
保持时间
采集时间
安静的时间
笔记
1
在+ 25 ° C样品测试,以确保合规性。所有输入信号均指定tR = tF = 5 ns的10%的规定( 90 %V的
DD
),并定时从1.6V见的电压电平
图1 。
2
马克/空间比CLK输入为40/60至60/40 。第一CLK的脉冲应在10 ns的最小距离的下降沿
CONVST 。
3
t
2
为35 ns(最大值) @ + 125°C 。
4
测定图1和德音响的定义为所需的输出时间跨越0.8V或2.0V。负载电路
5
t
7
从采取的数据输出改变0.5 V的测量时间衍生当载有图1中的电路测量的数目,然后外推
背面去除的充电或放电的50 pF电容的影响。这意味着该时间t
7
在时序特性所是真正的总线释放
的部分和的时间是独立的总线负载的。
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
200 A
I
OL
输出
+1.6V
C
L
50pF
200 A
I
OH
图1.负载电路的数字输出时序规范
–4–
REV 。一
AD7470/AD7472
绝对最大额定值
1
(T
A
= + 25 ° C除非另有说明)
销刀豆网络gurations
AV
DD
到AGND / DGND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3 V至+7 V
DV
DD
到AGND / DGND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3 V至+7 V
V
DRIVE
到AGND / DGND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3 V至+7 V
AV
DD
以DV
DD
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3 V至+0.3 V
V
DRIVE
以DV
DD
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V至DVDD + 0.3 V
AGND至DGND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3 V至+0.3 V
模拟输入电压至AGND 。 。 。 0.3 V至AVDD + 0.3 V
数字输入电压至DGND 。 。 。 0.3 V至DVDD + 0.3 V
REF IN至AGND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V至AVDD + 0.3 V
输入电流到任何引脚除外用品
2
. . . . . . . .
±
10毫安
工作温度范围
商业( A和B版) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -40 ° C至+ 85°C
存储温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 150°C
结温。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 150°C
SOIC , TSSOP封装散热。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 450毫瓦
θ
JA
热阻抗。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 75 ℃/ W( SOIC )
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.115 ℃/ W( TSSOP )
θ
JC
热阻抗。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 25 ℃/ W( SOIC )
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.35 ℃/ W( TSSOP )
焊接温度,焊接
气相( 60秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 215℃
红外( 15秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 220℃
笔记
1
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
器件在这些或以上的运作中列出的任何其他条件
本规范的部分将得不到保证。暴露在绝对最大额定值
长时间条件下可能影响器件的可靠性。
2
高达100 mA的瞬态电流不会造成SCR闩锁。
DB7
1
DB8
2
(MSB)的DB9
3
AV
DD 4
在REF
5
24
DB6
23
DB5
22
DB4
21
V
DRIVE
AD7470
20
DV
DD
V
在6
顶视图
19
DGND
AGND
7
(不按比例)
18
DB3
CS
8
RD
9
CONVST
10
CLKIN
11
12
17
DB2
16
DB1
15
DB0 ( LSB )
14
NC
13
NC
NC =无连接
DB9
1
DB10
2
(MSB) DB11
3
24
DB8
23
DB7
22
DB6
21
V
DRIVE
AV
DD 4
在REF
5
V
在6
CS
8
RD
9
AD7472
20
DV
DD
顶视图
19
DGND
(不按比例)
18
DB5
AGND
7
17
DB4
16
DB3
15
DB2
14
DB1
13
DB0 ( LSB )
CONVST
10
CLKIN
11
12
订购指南
模型
AD7470ARU
AD7472AR
AD7472BR
AD7472ARU
AD7472BRU
EVAL-AD7470CB
2
EVAL-AD7472CB
2
EVAL -CONTROL BOARD
3
HSC接口板
温度
范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
决议
(比特)
10
12
12
12
12
选项
1
RU-24
R-24
R-24
RU-24
RU-24
评估板
评估板
控制器板
评价高速接口板
笔记
1
R = SOIC ; RU = TSSOP封装。
2
这可以作为一个独立的评估板,或与EVAL -控制板配合用于评估/演示。
3
该板是一个完整的单元,允许一台PC来控制,并与CB标志后缀的ADI评估板进行通信。
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AD7470 / AD7472具有专用ESD保护电路,永久性损坏
年龄可能会发生在遇到高能量静电放电设备。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
REV 。一
–5–
a
特点
评估板用于12位高速,
低功耗,逐次逼近型ADC
EVAL-AD7472CB
操作AD7472评估板
电源
全功能评估板用于AD7472
EVAL -CONTROL BOARD兼容
HSC接口板兼容
单机能力
板载模拟缓冲和参考
可选的板载模拟偏置电路
可选的内置突发时钟发生器电路
不同的链接选项
使用时,电脑软件控制和数据分析
与EVAL -CONTROL BOARD
介绍
当使用该评估板与EVAL- CON-
控制板的所有物资都从提供进行评价,
控制董事会通过96路连接器。
当使用板作为一个独立的单元,或与HSC-
接口板,外部电源必须提供的。
该评估板有五个电源输入: V
DD
,
A
GND
, V
SS
, V
DRIVE
和D
GND
。 + 5V必须连接到
V
DD
输入到提供AV
DD
和DV
DD
在AD7472引脚,
AD780的参考电压,所有的正电源引脚
三运算放大器和数字控制逻辑。 0 V连接
到A
GND
输入。 -5 V必须连接至V
SS
INPUT TO
提供在所有三个运放负电源引脚。该
V
DRIVE
输入可以被用于提供外部电压为
输出驱动器的AD7472 。如果外部V
DRIVE
is
供给,它被引用到D
GND
输入这应该是
绑0 V的电源去耦到相关地
机上有47μF钽电容和0.1μF多层陶瓷
在点电容他们进入董事会。供应
运算放大器和基准引脚也分离到A
GND
用10μF钽电容和一个0.1μF的陶瓷电容。该
AD7472 AV
DD
电源引脚的去耦至A
GND
用10uF的
钽电容和0.1μF的多层陶瓷电容器。该
AD7472 DV
DD
和VDRIVE引脚的去耦到A
GND
10uF的钽电容,并为D
GND
用0.1μF多层
陶瓷电容。
此技术说明介绍了评估板的
AD7472 12位,高速,低功耗,逐次逼近
息A / D转换器,采用单2.7 V至
5.25 V电源。在AD7472完整数据是可用的
可从ADI公司和AD7472数据手册
应咨询结合本技术说明
使用评估板时。
板载组件包括AD780是一个销
可编程+2.5 V或+3 V超高精度带隙
参考两个AD797运算放大器用于缓冲模拟
输入,和用于缓冲的直流偏置的OP07运算放大器
电压施加到可选的模拟输入端的偏置电路。
有它们进行详细说明各个链接选项
第2页。
接口这款主板是通过一个96路连接器。这
广泛地平面上使用这款主板以减少
96路连接器与EVAL -CONTROL兼容
的高频噪声干扰的影响。有两种
板,也可从ADI公司。
地平面,A
GND
和D
GND
。这些在同一连接
被提供给外部的插座
CONVST
输入,
位置靠近AD7472 。
CLKIN输入和VIN输入。
功能框图
单极
艾因
卜FF器
AD7472 ADC
40端子H SC接口
VIN
双极
艾因
偏置式
卜FF器
ONTROL线
指南
REFIN
摹ê nerator
ircuits
电源电路
REV 。一
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: 617 / 329-4700
传真: 617 / 326-8703
96线脚E V AL-控制
主板接口
ATA B美
EVAL-AD7472CB
模拟输入部分
该评估板的模拟输入部分容纳单极性和双极性信号。在单极性信号
0 V AD7472的模拟输入信号范围 - 2.5 V通过SK5连接。它们然后通过前板上缓冲器缓冲
被应用到AD7472的VIN引脚。双极性信号经由SK3连接和被偏压向上通过板载偏压
会被应用到AD7472的VIN引脚前缓冲电路。所述偏置电路的输入阻抗为50W哪
由R7的值来确定。输入阻抗可以通过去除/改变R7的值被修改。为了获得
最佳的性能,从这个评估板采用了阻抗的匹配,无源滤波器之前推荐
模拟信号被施加到评估电路板。例如,使用一个100KHz的输入音调时,一个100KHz的50W从过滤器
TTE (部件号KC5-100K -15K - 50 / 50-720B )是合适的。
R8电位( 50Kohm )
此可变电阻器用来调整施加到可选的模拟输入偏置源电路的直流偏置电压。该偏置电压
出厂预设为1.25 V,其偏置双极性信号,左右摇摆的模拟输入范围的中点( 0 - 2.5 V ) 。
如果需要进行任何调整时,用户可以使用直方图窗口中的eval板上软件来分析的直流电压
变化而调整微调电位。要查看此得当,模拟输入信号不应该被应用到主板。下
正常运行这锅不应该调整,因为它预设了最佳的性能。
LINK和开关选项
还有必须为所需的操作系统安装使用的评估板前11集的链接选项。该功能
这些选项的概述如下。
链接号
功能。
LK1
这个链路被用来选择所述直流偏置电压施加到可选的VIN偏压提升电路。
如果用户正在使用所述偏置电路,该链路必须被插入其将适用于2.7 V参考电压
到所述偏置电路。这导致双极信号(施加到双极阿文输入插座)上偏置向上
之前它周围+1.25 V施加到AD7472 VIN引脚。 - 也看到LK10 (下)
如果偏置电路不被使用这个链路应被删除。
这个环节必须是在适当的位置"A"如果正在使用外部电源。在此位置,控制逻辑
被搭载施加到VDD的输入电压。
当权力正在从EVAL -CONTROL BOARD提供的,这个链接可以移动到位置"B"
如果用户想从它的EVAL-控制生成的单独的+ 5V的驱动控制逻辑
板。
此链接选项选择CLKIN输入源。
当这条链路处于位置"A"的CLKIN输入由EVAL -CONTROL BOARD提供。
当此链路处于位置"B"于CLKIN输入通过板上的25MHz振荡器提供。
当这条链路处于位置"C" ,外部CLKIN信号必须通过SK1提供。
当使用板载产生的突发时钟,这个环节一定要到位"D" 。
此链接选项选择的源
CONVST
输入。
当这条链路处于位置"A"的
CONVST
输入由EVAL-管制局提供。
当这条链路处于位置"B"的
CONVST
输入经由外部插座, SK2提供。
此链接选项选择的源
RD
输入。
当这条链路处于位置"A"的
RD
输入由EVAL-管制局提供。
当这条链路处于位置"B"的
RD
输入连接到GND 。必须同时使用来选择该选项
高速转换器接口板。
此链接选项选择的源
CS
输入。
当这条链路处于位置"A"的
CS
输入由EVAL-管制局提供。
当这条链路处于位置"B"的
CS
输入连接到GND 。必须同时使用来选择该选项
高速转换器接口板。
此链接选项设置应用到对AD7472的VDRIVE引脚的电压。
当此链路处于位置"A" , VDRIVE被直接连接到DVDD引脚。
当此链路处于位置"B" ,一个外部电压必须被施加到VDRIVE引脚通过J3 。
此链接选择Ⅴ的源
DD
供应量。
当这条链路处于位置"A" V
DD
必须从经由J2外部源提供。
当这条链路处于位置"B" V
DD
从EVAL -CONTROL BOARD提供。
此链接选择Ⅴ的源
SS
供应量。
当这条链路处于位置"A" V
SS
必须从经由J2外部源提供。
当这条链路处于位置"B" V
SS
从EVAL -CONTROL BOARD提供。
这个链路必须在位置"A"如果双极AIN信号被施加到双极Vin的插座, SK3 。
这个链路必须在位置"B"如果一个单极的AIN信号被施加到所述单极Vin的插座, SK5
接下页
–2–
REV 。一
LK2
LK3
LK4
LK5
LK6
LK7
LK8
LK9
LK10
EVAL-AD7472CB
LK11
这个链路被用于从任一板上提供一个时钟信号路径到突发模式电路发生器
时钟振荡器或通过SK1的extermnal时钟源。
在位置"A"主时钟信号是从板上晶体振荡器提供的。
在位置"B"主时钟信号必须经由SK1外部电源提供。
SET -UP条件
注意不要将电源和信号的评估板之前,采取以确保所有链接的位置是为每
需要的工作模式。表I示出了其中当评估电路板送出的所有链接都设置的位置。所有
链接以便与EVAL -CONTROL BOARD使用的设置。
表一,初始链路和开关位置
链接号
LK1
LK2
LK3
LK4
LK5
LK6
LK7
LK8
LK9
LK10
LK11
位置
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
功能。
提供直流偏置电压到模拟偏置电路。
数字逻辑电路由相同的电压作为AD7472供电。
CLKIN信号由EVAL-控制板经由J1提供。
CONVST
信号由EVAL-控制板经由J1提供。
RD
信号由EVAL-控制板经由J1提供。
CS
信号由EVAL-控制板经由J1提供。
AD7472 VDRIVE引脚被连接到AD7472 DVDD引脚。
V
DD
通过J1的EVAL -CONTROL BOARD提供。
V
SS
通过J1的EVAL -CONTROL BOARD提供。
的AD7472 Vin的端子连接至所述偏置电路的输出。
主时钟脉冲串的时钟发生器是从板上时钟振荡器提供。
REV 。一
–3–
EVAL-AD7472CB
EVAL -CONTROL BOARD接口
表II中。 96路连接器引脚功能。
A行
rowB中
ROWC
接口到EVAL -控制板是通过一个96
路连接器, J1 。该引脚排列J1连接显示
在图2和相应的管脚名称列于表II中。
1
1
A
B
C
1
32
32
2
3
图2.引脚配置为96路
连接器, J1
D0
D1
DGND
DGND
D2
D3
SCLK0
+5VD
RD
D4
+5VD
D5
D6
D7
DGND
DGND
D8
D9
D10
DGND
FL0
DGND
D11
DGND
IRQ2
DGND
CS
SCLK0
+5VD
DGND
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
96路连接器引脚说明
D0-D11
SCLK0
数据位为0的数据位11,三态TTL
输出。 D11是MSB。
串行时钟为零。这个连续时钟可以
连接到AD7472的通过CLKIN引脚
LK3.
数字+5 V电源。这可以用来提供
一个单独的+ 5V电源为数字逻辑,如果
通过LK2要求。
阅读。这是一个有效低逻辑输入端连接
RD
引脚通过LK5的AD7472的。
片选。这是一个低电平有效逻辑输入
连接到所述
CS
引脚通过LK6的AD7472的。
标志为零。这个逻辑输入端连接到所述
CONVST
通过LK4的AD7472的输入。
中断请求2.这是一个逻辑输出,并
连接在所述的BUSY逻辑输出
AD7472.
数字地。这些线被连接到
在评估数字地面
板。它允许用户以提供数字
经由连接器连同其他供应
数字信号。
模拟地。这些线被连接到
在评估的模拟地平面
板。
负电源电压。这提供了一个阴性
略去供应到经由LK9板载运算放大器。
正电源电压。这提供了一个正的
供应到所述运算放大器,所述参考文献中, AD7472
和数字逻辑。
+5VD
RD
CS
FL0
IRQ2
DGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
DGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
DGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
DGND
AGND
AV
SS
AV
DD
AGND
AVSS
AVDD
AGND
AGND
AVSS
AVDD
AGND
AVSS
AVDD
当直接连接到EVAL -CONTROL BOARD ,
所有电源和控制信号由所生成的
EVAL -CONTROL BOARD 。然而,由于本质
在EVAL-控制板上的DSP接口,
AD7472的采样率大于400千赫不
支持直接连接的EVAL- AD7472CB时
到EVAL -CONTROL BOARD 。为了实现采样率
大于400 kHz时, HSC接口板
必须使用。在HSC-接口板电路板
设计评估板高之间的接口
高速模拟 - 数字转换器和EVAL - CON-
控制板。它可以从ADI公司订购
通过使用该部件号的正常渠道"HSC-
接口BOARD" 。
–4–
注: 96路连接器的未使用的引脚的图示。
REV 。一
EVAL-AD7472CB
高速转换器( HSC )板
接口
接口向HSC的板是通过一个40路连接器,
J4 。的引脚为J4连接器示于图3和
其引脚名称列于表Ⅲ中。
39
1
表Ⅲ。 HSC接口连接器引脚功能。
PIN号
1
3
5
7
9
40路连接器引脚说明
功能
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
N / C
N / C
N / C
N / C
N / C
N / C
N / C
PIN号
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
功能
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
40
2
图3.引脚配置为40引脚HSC
接口连接器, J1
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
D0-D11
数据位为0的数据位11,三态TTL
输出。 D11是MSB。
忙。这是一个逻辑输出,并连接到
通过对AD7472的BUSY逻辑输出
反相缓冲器。
地面上。这些线被连接到
在评估数字地面
板。
GND
当连接到高速转换器接口
板,所有需要的电源,必须从供给
通过电源端子,J2外部来源。
于CLKIN信号可以在板中产生(使用
晶体振荡器或突发时钟发生器电路)或
通过SK1外部提供。
RD和CS输入到AD7472必须全部接低电平
分别使用LK5和LK6 。
在CONVST信号必须通过外部SK1提供。
由于25MHz的板载晶体(不是最大
在26 MHz的数据表中指定)将吞吐率
不符合1.5 MSPS的最大数据表规范。
请参阅随附的HSC- INTER-文档
FACE BOARD了解更多信息。注意, HSC-
接口板是专为其他高速
ADC的器件,但它是与AD7472 evalua-兼容
化系统。
N / C =未连接。
REV 。一
–5–
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