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AD9648BCPZRL7-105 14位、125 MSPS/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器

2023/3/22 15:29:48
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    AD9648是一款单芯片、双通道、14位、105/125 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在125 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。


    该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。


    采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。可选的占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。


    数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。支持1.8 V CMOS或LVDS输出逻辑电平。输出数据也可以多路复用到一条输出总线。


    AD9648采用64引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为?40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。


    应用


    通信


    分集无线电系统


    多模式数字接收机GSM, EDGE, W-CDMA, LTE,


    CDMA2000, WiMAX, TD-SCDMA


    I/Q解调系统


    智能天线系统


    宽带数据应用


    电池供电仪表


    手持式示波器


    便携式医疗成像


    超声


    雷达/LIDAR


    产品聚焦


    AD9648采用1.8 V单模拟电源供电,数字输出驱动器采用独立的电源供电,支持1.8 V CMOS或LVDS逻辑系列。


    取得专利的采样保持电路在最高200 MHz的输入频率下仍保持出色的性能,而且成本低、功耗低、易于使用。


    标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据输出格式化、内部时钟分频器、关断模式、DCO/数据时序和失调调整等。


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    2025-12-31
    输入保护ADA4805-1 / ADA4805-2 具备完整的 ESD 保护,可承受 ±3.5 kV 人体模型和 ±1.25 kV 带电器件模型的 ESD 冲击,且性能不会降低。精密输入端通过在电源之间设置 ESD 网络,并在输入差分对管两端加二极管钳位实现保护,如图 52 所示。在室温下,当差分电压超过约 1.2 V(125 °C 时为 0.8 V)时,钳位二极管开始导通。若输入端必须承受较大的差分电压,应将流过输入钳位的电流限制在 10 mA 以内。根据预期的差分过压幅度,在输入端串联合适的限流电阻即可实现保护。当输入电压高于正电源 0.7 V 以上,或低于负电源 0.7 V 以下时,ESD 钳位结构也会导通。若预期会出现这种过压情况,同样必须把输入电流限制在 10 mA 以内。如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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    2025-12-31
    ADA4805-1 / ADA4805-2 是高速电压反馈型、轨到轨输出放大器,静态电流仅 500 μA,特别适合低功耗、高分辨率的数据转换系统。尽管功耗极低,它们仍提供出色的整体性能:单位增益带宽 105 MHz,压摆率 160 V/μs,最大输入失调电压 125 μV。芯片带有关断引脚,可将静态电流进一步降至 2.9 μA。对于功耗敏感的应用,关断模式能在 3 μs 内快速启动,用户可在 ADC 采样间隙动态关闭放大器,以精细管理整机功耗。ADI 专有的超高速互补双极(XFCB)工艺,使器件同时具备低电压噪声(5.9 nV/√Hz)和低电流噪声(0.6 pA/√Hz)。ADA4805-1 / ADA4805-2 支持 ±1.5 V 到 ±5 V 的宽范围双电源,也可使用单 3 V 或 5 V 电源,非常适合高速、低功耗的仪器仪表应用。ADA4805-1 提供 6 引脚 SOT-23 和 6 引脚 SC70 封装;ADA4805-2 提供 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 LFCSP 封装。两款器件均可在 –40 °C 至 +125 °C 的工业温度范围内可靠工作。常见应用高分辨率、高精度模数转换器(ADC)驱动器电池供电仪器微功率有源滤波器便携式销售点终端有源RFID阅读器光电倍增器ADC参考缓冲器如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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    AD7524M 是一款 8 位乘法型 D/A 转换器,由倒置 R-2R 梯形网络、模拟开关和数据输入锁存器组成。二进制加权电流在 OUT1 与 OUT2 两条总线之间切换,使梯形网络每一支路的电流保持恒定,不受开关状态影响。高阶位被译码后,通过 R-2R 网络的局部改动控制三个等权电流源。绝大多数应用只需外接一只运算放大器和一只电压基准即可工作。图 1 给出了所有数字输入为低电平时的等效电路。此时全部基准电流 Iref 被切换到 OUT2。电流源 1/256 表示流经 R-2R 网络终端电阻的恒定电流,而电流源 Ikg 代表流向衬底的漏电流。OUT1、OUT2 端的电容值随数字输入码而变:当所有输入为高时,关态开关电容(最大 30 pF)出现在 OUT2,开态开关电容(最大 120 pF)出现在 OUT1;全低时则相反,如图 1 所示。全高情况的分析与图 1 类似,只是 Iref 被切换到 OUT1。AD7524M 与微处理器的接口通过数据总线以及 CS、WR 两个控制信号完成。当 CS 和 WR 均为低电平时,模拟输出随 DB0–DB7 数据总线上的活动而实时变化,此时输入锁存器透明,数据直接作用于模拟输出。当 CS 或 WR 任一信号变高后,DB0–DB7 上的数据被锁存,直到 CS 与 WR 再次回到低电平。若 CS 为高,则数据输入被禁止,WR 的状态无效。AD7524M 支持二象限或完整的四象限乘法运算。图 2 与图 3 分别给出了二象限和四象限乘法的典型接法;表 1 与表 2 分别汇总了单极性与双极性工作时的输入编码。如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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