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初步的技术数据
特点
18位分辨率,无失码
2.5V内部低漂移refernce
吞吐量:
2 MSPS (经模式)
1.5 MSPS (正常模式)
INL : ± 2 LSB的典型
S / (N + D ) :94 dB(典型) @ 100千赫(V
REF
= 2.5 V )
总谐波失真: -100 dB的典型值100 kHz的
差分输入范围: -V
REF
(V
REF
至2.5V )
无流水线延迟( SAR架构)
平行( 18- , 16-,或8位总线)
串行5 V / 3.3 V / 2.5 V接口
SPI / QSPI / MICROWIRE / DSP兼容
与缓冲板载低漂移基准和
温度传感器
采用2.5 V单电源供电
功耗: 100 mW的典型@ 2 MSPS
掉电模式
48 - LQFP和LFCSP封装
在AD7674的升级速度
引脚对引脚与AD7621兼容
AGND
AVDD
REFBUFIN
IN +
IN-
18位, 2 MSPS SAR ADC
AD7641
功能框图
温度
REF REFGND
DVDD DGND
OVDD
串行
PORT
交换的
CAP DAC
并行
接口
PDREF
PDBUF
PD
RESET
控制逻辑和
校准电路
时钟
18
OGND
AD7641
REF
D[17:0]
RD
CS
MODE0
MODE1
WARP IMPULSE CNVST
图1 。
表1.选择的PulSAR
kSPS时
TYPE
迪FF erential
真双极性
真差分
18位
多通道/
同时
100至250
AD7651
AD7660/61
AD7663
AD7675
AD7678
500 570
AD7650/52
AD7664/66
AD7665
AD7676
AD7679
AD7654
800
1000
AD7653
AD7667
AD7671
AD7677
AD7674
AD7655
>1000
AD7621
AD7641
应用
医疗器械
高动态数据采集
仪器仪表
频谱分析
产品亮点
概述
该AD7641是18位, 2 MSPS ,电荷再分配SAR ,
全差分模拟 - 数字转换器,工作从
采用2.5 V单电源供电。该器件内置一个高速18-
位采样ADC ,一个内部转换时钟,一个内部
参考缓冲器,纠错电路,以及串行和
并行系统接口。它具有非常高的采样
率模式(经丝)和一个快速模式(普通),用于异步
转换速率的应用。该AD7641是五金厂
校准和全面测试,以确保AC参数
如信号 - 噪声比(SNR)和总谐波
失真(THD)除了较传统的直流
增益的参数,偏移和线性。指定的操作
从-40 ° C至+ 85°C 。
牧师镨ê
信息ADI公司提供的被认为是准确和可靠。
但是,没有责任承担由Analog Devices供其使用,也不对任何
侵犯第三方专利或其他权利,可能导致其使用的。
规格如有变更,恕不另行通知。没有获发牌照以暗示
或者以其他方式在ADI公司的任何专利或专利权。商标
注册商标均为其各自所有者的财产。
1.
2.
3.
4.
高分辨率和高吞吐量。
该AD7641是2 MSPS ,电荷再分配, 18位
SAR ADC (无延迟) 。
高级INL 。
在AD7641具有的最大积分非线性
2 LSB ,无失18位代码。
单电源工作。
工作于2.5 V单电源。还设有一个
掉电模式。
串行或并行接口。
通用的并行( 18-位,16位或8位总线)或2线
串行接口的安排与任何兼容
2.5 V , 3.3 V或5 V逻辑。
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: 781.326.8703
2004 ADI公司保留所有权利。
AD7641
目录
规格................................................. .................................... 3
时序规格................................................ ....................... 5
绝对最大额定值............................................... ............. 6
ESD注意事项................................................ .................................. 6
引脚配置和功能描述........................... 7
术语................................................. ................................... 10
电路信息................................................ ........................ 11
转换器操作................................................ ...................... 12
操作模式............................................... .................... 12
传递函数................................................ ...................... 12
典型的连接图............................................... ......... 14
模拟输入................................................ .............................. 14
驱动放大器选择............................................... ............. 14
单以差分驱动器.............................................. ........ 15
电压基准................................................ ....................... 15
初步的技术数据
温度传感器................................................ ................... 15
电源................................................ ............................... 16
转换控制................................................ ................... 16
接口................................................. ......................................... 17
数字接口................................................ .......................... 17
并行接口................................................ ......................... 17
串行接口................................................ ............................ 18
掌握串行接口............................................... ................ 18
从串行接口............................................... ................... 18
微处理器接口................................................ ....... 21
应用提示................................................ ........................... 22
布局................................................. ......................................... 22
评估AD7641的性能...................................... 22
外形尺寸................................................ ....................... 23
订购指南................................................ .......................... 24
牧师镨E |页24 2
初步的技术数据
特定网络阳离子
表2中。
40°C
+ 85℃ ,V
REF
= AVDD , AVDD = DVDD = OVDD = 2.5 V ,除非另有说明。
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
1
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
微分线性误差
无失码
过渡噪声
增益误差,T
给T
最多3
增益误差温度漂移
零误差,T
给T
最多3
零误差温度漂移
电源灵敏度
AC精度
信号 - 噪声
条件
18
–V
REF
-0.1
60
待定
见模拟输入部分
500
2
1
667
1.5
±2
+3
典型值
最大
AD7641
单位
V
V
dB
A
V
IN +
– V
IN
V
IN + ,
V
IN
到AGND
f
IN
= 100千赫
2 MSPS吞吐量
+V
REF
AVDD
在经模式
在经模式
在经模式
在正常模式下
在正常模式下
0.001
0
–3
–1
18
ns
MSPS
ms
ns
MSPS
最低位
2
最低位
V
% FSR的
PPM /°C的
最低位
PPM /°C的
最低位
V
REF
- AVDD
56
±待定
±0.5
±待定
±1.6
±5
±待定
AVDD = 2.5V ± 5 %
f
IN
= 100千赫
V
REF
-AVDD
V
REF
=2.048V
f
IN
= 100千赫
f
IN
= 100千赫
f
IN
= 100千赫
f
IN
= 100千赫, -60 dB输入
无杂散动态范围
总谐波失真
信号与(噪声+失真)
-3 dB的输入带宽
采样动态
孔径延迟
孔径抖动
瞬态响应
过压恢复
参考
外部参考电压范围
REF电流消耗
REF电压与参考缓冲器
参考缓冲器输入电压
REFBUFIN输入电流
内部参考
内部参考电压
内部基准电压温漂
REFBUFIN线路调整
REFBUFIN输出电阻
开启建立时间
长期稳定性
93
91.3
100
–100
93
33
50
1
5
dB
4
dB
dB
dB
dB
dB
兆赫
ns
ps的均方根
ns
ns
V
A
V
V
A
V
PPM /°C的
PPM / V
k
ms
ppm/1000hours
满量程步骤
160
160
待定
2
待定
–1
1.197
2.048
待定
2.048
1.2
AVDD
2.1
待定
+1
1.203
REF
2 MSPS吞吐量
REFBUFIN=1.2V
REFBUFIN
@ 25°C
- 40 ° C至+ 85°C
AVDD = 2.5V ± 5 %
1.2
3
±15
5
100
千小时
牧师镨E |第24 3
AD7641
参数
滞后
温度引脚电压输出
温度灵敏度
TEMP引脚输出电阻
数字输入
逻辑电平
V
IL
V
IH
I
IL
I
IH
数字输出
数据格式
5
流水线延迟
6
V
OL
V
OH
电源
指定的性能
AVDD
DVDD
OVDD
工作电流
7
AVDD
DVDD
8
OVDD
功耗
7
在掉电模式
温度范围
9
指定的性能
条件
@ 25°C
典型值
50
300
1
4
初步的技术数据
最大
单位
PPM
mV
毫伏/°C的
k
–0.3
+1.7
–1
–1
+0.6
5.25
+1
+1
V
V
A
A
I
SINK
= 500 A
I
来源
= -500 A
0.4
OVDD - 0.3
V
V
2.37
2.37
2.3
2 MSPS吞吐量
2.5
2.5
2.63
2.63
3.6
V
V
V
mA
mA
A
mW
mW
W
PDBUF = HIGH @ 2 MSPS
PDBUF = LOW @ 2 MSPS
PD =高
T
给T
最大
-40
15
4.5
130
100
108
待定
+85
°C
1
2
见模拟输入部分
LSB表示最低有效位。随着± 2.5 V输入范围, 1 LSB为19.07 μV 。
3
见规格部分定义。这些规范不包括从外部引用错误的贡献。
4
以dB为单位,所有规格均参考满量程输入FS 。除非另有说明,测试用的输入信号,在0.5分贝以下的满量程。
5
并行或串行18位..
6
转换结果可立即完成后转换。
7
在经模式。
8
经过测试,在并行读取模式。
9
联系工厂扩展级温度范围。
牧师镨E |第24 4
初步的技术数据
时序特定网络阳离子
表3 -40 ° C至+ 85°C , AVDD = DVDD = 2.5 V , OVDD = 2.3 V至3.6 V ,除非另有说明。
参数
参阅图13和图14
转换脉冲宽度
1
转换时间(扭曲模式/正常模式)
CNVST低到高BUSY延迟
繁忙的所有模式除了在主后,串行读
转换(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
参阅图15,图16 ,图17 (并行接口模式)
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
请参考图19和图20 (主串行接口模式)
2
CS低电平到SYNC有效延迟
CS低到内部SCLK有效延迟
CS低电平到SDOUT延迟
CNVST低电平到SYNC延迟
(经模式/正常模式)
SYNC断言到SCLK第一边沿延迟
3
内部SCLK周期
3
内部SCLK高
3
内部SCLK LOW
3
SDOUT有效建立时间
SDOUT有效保持时间
SCLK最后一个边沿来同步延迟
3
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
3
CNVST低到SYNC断言延迟
(经模式/正常模式)
SYNC拉高繁忙低延迟
请参考图21和图22 (从串行接口模式)
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
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
5
2
待定
待定
12.5
5
5
待定
待定
待定
待定
待定
待定
待定
20
2
40
15
待定
待定
待定
待定
1
10
340/465
70/100
10
340/465
5
500/667
典型值
最大
AD7641
单位
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
注1
30
340/465
待定
待定
待定
待定
待定
待定
待定
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
7
1
2
仅在经编模式下,转换之间的最大时间为1ms ;否则,没有所需的最大时间。
在串行接口模式时,SYNC ,SCLK和SDOUT的时序与最大载荷C定义
L
10 pF的;否则,负载为60 pF的最大值。
3
在串行主在转换模式下读取。
牧师镨E |页24 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

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电话:13910052844(微信同步)
联系人:刘先生
地址:海淀区增光路27号院增光佳苑2号楼1单元1102室
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