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典型轉換器架構怎么實現一些系統可接受的測量轉換誤碼率?

2019-10-01 06:56 ? 次閱讀

就像很多其他半導體器件一樣,高速模數轉換器(ADC)并 不能始終像我們期望那樣完美運行。它們存在一些固有限 制,使其偶爾會產生超出正常功能的罕見轉換錯誤。然 而,像測試測量設備等很多實際采樣系統不容許存在高 ADC轉換誤碼率。因此,量化高速模數轉換誤碼率(CER) 的頻率和幅度非常重要,這樣工程師才能設計出具有合適 預期性能的系統。

高速或GSPS ADC(每秒千兆采樣ADC)相對稀疏出現的轉換 錯誤不僅造成其難以檢測,而且還使測量過程非常耗時。 該持續時間通常超出毫秒范圍,達到幾小時、幾天、幾周 甚至是幾個月。為了幫助消減這一耗時測試負擔,我們可 以在一定“置信度”的確定性情況下估算誤碼率,而仍然保 持結果的質量。

比特誤碼率(BER)與轉換誤碼率(CER)

與串行或并行數字數據傳輸中比特誤碼率的數字等效值類 似,轉換誤碼率是轉換錯誤數與樣本總數之比。但是, BER和CER之間有一些截然不同之處。數字數據流中的 BER測試采用長偽隨機序列,該序列可于發送器中在傳輸 兩端使用常用種子值來啟動。接收器預期將收到理想的傳 輸。通過觀察接收數據與理想數據的差異,便可精確計算 出BER。兩端之間偽隨機序列數據中的失配(基于種子值) 即視為比特錯誤。

與CER不同,誤差測定不像純數字比較那么簡單。由于 ADC轉換過程中始終具有小的非線性,另外還存在系統噪 聲和抖動,因此并非總是能確定預期數據和實際數據之間 的確切差異。相反,需要建立誤差閾值,用于確定轉換錯 誤和具有容許預期噪聲的樣本之間的界限。這與數字BER 不同,并不會對發送和接收的預期數據進行確切比較。相 反,首先必須量化樣本的誤差幅度,然后再確定是轉換錯 誤,還是在轉換器和系統的預期非線性范圍內。

ADC后端數字接口的誤碼率必須低于轉換器的內核CER, 因此無法忽視。如果并非如此,那么數據輸出傳輸誤差將 覆蓋CER并成為主要誤差來源。系統設計人員實際并不關 心誤差來自ADC的哪一部分,但是,出于討論目的,我們 將僅關注ADC轉換誤碼率。

亞穩態

高速ADC中造成轉換錯誤的一個常見原因是一種稱為亞穩 態的現象。高速ADC在將模擬信號轉換為數字值的不同轉 換級中往往會使用很多梯形比較器。如果比較器無法確定 模擬輸入是高于還是低于其參考點時,就會產生可能導致 出現錯誤代碼的亞穩態結果。當兩個比較器的輸入之差幅 度非常小或為零時,就可能發生這種情況,此時無法進行 正確比較。由于此錯誤值會沿著流水線傳播,因此ADC可 能產生重大的轉換錯誤。

圖1. 此基本梯形比較器設計給出了比較器決定點的轉換故障 概率性點(亞穩態)。假設AIN = VA,中間的比較器可能無法 在有限轉換時間內分辨穩定的輸出,導致位[1]和位[0]具有 多個可能的錯誤組合。

當差分模擬輸入為相對較大的正值或負值時,比較器可以 快速計算出差值并給出明確決定。當差分值很小或為零 時,比較器做出決定所需的持續時間會長很多。如果在此 決定點之前比較器輸出存,則將產生亞穩態結果。

幸運的是,有些設計方案可以減輕這個問題。首先,最顯 而易見的方法是將比較器的不確定范圍設計地非常小,迫 使比較器在可能的最大模擬輸入條件范圍內做出準確決 定。不過,這可能造成電路功率和設計尺寸增加。

第二種方法是盡量延遲比較器采樣時間,給模擬輸入最長 的時間建立至已知的比較器輸出值。不過,這種方法存在 多個限制,因為延遲最長也只能持續到當前采樣時間結 束,而后比較器必須繼續處理下一次采樣。

第三種方法是采用智能錯誤檢測和校正算法,該算法會對比 較器在高速ADC轉換過程后續階段中引入的不確定性進行 數字補償。當比較器未能在最大允許時間內做出決定時,邏 輯可檢測到該缺失。然后,此信息可被附加到相關樣本上, 以便未來進行內部調整。識別出此警報時,可使用后處理步 驟在樣本從轉換器輸出前糾正該錯誤。這可以從圖2中的 AD9625看出,它是ADI公司的一款12位、2.5 GSPS ADC。

圖2. 可在AD9625的模數轉換過程內識別比較器的 不確定性。可在后續步驟中執行校正命令以校正 樣本,然后再從轉換器輸出。

置信度

CER置信度(CL)是指在不精確到特定故障率的情況下對未 來錯誤的外推預期。這可減少針對給定CER獲取的樣本總 數,但代價是不能保證100%的確定性。從數學角度來說, 要達到絕對100%的確定性,需要取得無限持續時間內的樣 本。因此,根據行業經驗,95%的置信度已經相當接近已 知值并且實現了不確定性和測量時間之間的平衡。如果將 測試重復一百次,則有95次可以準確識誤碼率。

有時我們會誤認為一旦在測試期間檢測到錯誤,該過程就 會結束并找到最終的轉換誤碼率。這既不準確也不完整。 無論過程中是否有錯誤,都可以測試轉換誤碼率及相關置 信度。但是,如果在給定置信度下檢測到錯誤,則與沒有 錯誤時的樣本數相比,必須增加測量的樣本數量。此影響 如下圖3所示。

圖3. N*CER與置信度和錯誤檢測計數的關系曲線。 注意,檢測到錯誤后可以繼續進行CER測試, 但是要實現相同的置信度,則需要增加測量 的樣本數。

以下公式給出了置信度、誤碼率和樣本數之間的自然對數 數學關系表達式:

N = 測量的樣本數
CER = 轉換誤碼率
CL = 置信度
E = 檢測到的錯誤計數

未檢測到錯誤時,公式有所簡化,右邊的項等于零,結果 僅取決于左邊的項。當置信度為95%且未檢測到錯誤時, 所需的樣本數僅約為預期CER的倒數乘以3。精確到100% 置信度時,即對于任何CER值都有CL = 1.0,從數學角度上 需要獲取–ln(0)無窮大的無限樣本數(N)。

誤差閾值

高速ADC中的所有轉換誤差并非都“生而平等”。誤差幅度 很關鍵,因為有些誤差絕對比其他誤差更重要。例如,一 個或兩個最低有效位(LSB)誤差可能在系統的預期噪底之 內,甚至可能不會影響瞬時性能。但是,最高有效位 (MSB)誤差,乃至滿量程誤差可能造成系統故障事件。因 此,CER測試需要具有一種機制或閾值來確定轉換中誤差 的嚴重程度。

圖4. 可以看到來自ADC樣本的重構正弦波,它具有 上限值和下限值。當代碼超出限值后,則被視為轉換 錯誤。處于閾值范圍內的較小非線性異常樣本不會被 視為轉換錯誤。

轉換的誤差閾值應該包括ADC的已知線性不足,以及時鐘 抖動和其他超出轉換器功能的系統噪聲。對于任何給定樣 本,這些通常會累加為14位ADC的4或5個最低有效位(lsb) 或16-32個代碼。根據ADC分辨率、系統性能和應用的誤 碼率要求,該值的大小可能略有不同。使用此誤差帶與理 想值進行比較后,超出此限值的樣本將被視為轉換錯誤。 在傳統視頻ADC中,此錯誤被稱為“閃碼”,因為它會在視 頻屏幕上產生亮白色像素閃爍。

可接受的轉換器誤碼率很大程度上取決于信號處理系統和 系統誤差容差要求。例如,后院移動藍牙對講系統的用戶 可以容忍幾個小時內發生幾次錯誤,甚至不會察覺。對于 航天衛星上的任務關鍵型傳感器電路板,則可能需要將轉 換器不確定性降至最低,否則衛星可能從天上掉下來。退 一步講,即使沒那么嚴重,但也可能發生極其糟糕的事 情,例如電視接收信號很差。

歷史上測量的GSPS ADC轉換誤碼率一般不會低于1e-14。對 于1e-12的誤碼率,這意味著轉換器在1e-12(1萬億)個樣本內 不應出現轉換錯誤。1e-15的誤碼率意味著轉換器在1e-15(1百 萬的四次方)個樣本范圍內不應出現轉換錯誤。雖然這些數 字看起來很大,但憑借當今先進轉換器技術的高采樣速率, 對于CER測試仍然可以實現。但是,對于具有8 ns采樣速率 的125 MSPS轉換器,1萬億次采樣將占用800秒(1e-12 × 8 ns), 約十三分鐘。1百萬的四次方次采樣將占用800,000秒(1e-15 × 8 ns),也即9.24天。要在這些誤碼率中實現95%的置信度, 則需要分別將這些采樣持續時間的每一個均乘以2.996。

圖5. CER與誤差幅度閾值的關系曲線。針對測試 設定的誤差閾值限值(在ADC代碼中)會對給定置 信度下的CER產生影響。

圖6. 圖中所示為CER測試的兩種采樣情形。頂部的情形是以比Fs/2 稍快的速率對模擬信號進行采樣,其中僅每隔一個樣本比較一次。 理想情況下,兩個連續樣本的不同之處不超過一個LSB代碼。下面 的情形是對相對較慢的模擬輸入進行過采樣,以便兩個相鄰樣本的 不同之處也不超過一個LSB代碼。

CER測試

下面的簡化功能框圖給出了如何測試內部ADC內核的 CER。在或接近ADC最大編碼速率下采樣時,可使用頻率 相對較慢的正弦波作為模擬輸入。應對模擬輸入信號進行 規劃,以便在忽視系統噪聲的情況下,兩個相鄰樣本之間 的預期絕對差不大于1 LSB代碼。理想情況下,模擬輸入信 號比滿量程稍大,以便運用ADC的所有代碼。應計算模擬 輸入和編碼采樣速率,以便建立較長的一致性周期,而 ADC不在同一代碼級別進行一致采樣。

圖7. CER測試比較兩個連續ADC樣本和預定誤差閾值。 計數器記錄錯誤發生次數、幅值和采樣位置標識符。

系統使用一個計數器來跟蹤兩個相鄰樣本之間的幅度差值 超過閾值限值的情況,并將這種情況計數為轉換錯誤。該 計數器必須保留整個測試過程中錯誤的累加總數。為了保 證系統按預期工作,還應記錄誤差幅度與理想情況之間的 關系。測試需要的時間將基于采樣速率、所需的測試轉換 誤碼率和所需的置信度。

測量與仿真

在選擇具有較低CER的ADC時,系統工程師應該能夠區分列 出的實際可測規格與僅基于設計仿真例子的規格。例如, 1 GSPS ADC在置信度為95%且無錯誤條件下CER為1e-18的表 述要么必須僅基于電路仿真,要么必須進行近一個世紀長 的連續測量。要將1e-18的CER精確到95% CL,即使使用相 對較快的1 GSPS ADC且采樣速率為1 ns,也將消耗29.96億秒 (2.996 × 1e18 × 1ns),約95年。您希望自己的系統ADC轉換 誤碼率單獨通過仿真的外推評估,還是根據實驗室中實際 測量的結果進行指定?

小結

與數字比特誤碼測試概念不同,即便是GSPS ADC轉換誤碼 率測試,也需要很長時間才能得到精確測量結果。需要將 CER測試的置信度設為小于100%,因為無法無限期地進行 測量。ADC采樣必須與閾值進行比較,然后才能確定其作 為真正轉換誤差的重要性。實時測試系統會比較相鄰樣 本,以獲取超出閾值的嚴重偏離。

典型轉換器架構可實現一些系統可接受的測量轉換誤碼 率,新的設計和錯誤檢測算法正推動限值實現更佳的性 能。ADI的12位2.5 GSPS ADC AD9625分級比較型流水線內 核使用專有技術檢測流水線處理前期的ADC轉換錯誤,然 后處理和糾正后期的錯誤。這在12位GSPS ADC上實現了優 于1e-15、CL為95%的行業一流測量CER。

參考電路

BER Calculator,Jitter Time Consulting LLC.

Murden、Franklin M和Michael R. Elliott。“降低信號轉換器 系統中的亞穩態誤差。”美國專利編號7,623,051。2009年。

Kester,Walt。指南MT-011。找出那些難以琢磨、稍縱即 逝的ADC代碼和亞穩狀態。ADI公司,2006年。

Kester,Walt。指南MT-020。ADC架構I:Flash轉換器。 ADI公司,2006年。

Redd,Justin。“BER測試揭秘。” Lightwave Online,2004年

Redd,Justin。“計算統計置信度以便進行誤差概率預測。” Lightwave Online,2000年。

Wolaver,Dan H。“快速精確地測量誤差率。” 《Electronic Design》,第89-98頁 1995年5月30日。

作者

Ian Beavers

Ian Beavers是ADI公司(美國北卡羅來納州格林斯博羅)高速模數轉換器團隊的應用工程師。他于1999年加入公司。他擁有超過18年的半導體行業工作經驗。他于美國北卡羅來納州立大學獲得電氣工程學士學位和北卡羅來納大學格林斯博羅分校MBA學位。他是EngineerZone?高速ADC支持社區的會員。如有任何問題,請到ADI公司EngineerZone在線技術支持社區發送給IanB。

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美半導體AR1630是一款疊加1 / 3.1英寸BSI(背面照明)PDAF支持CMOS有源像素數字圖像傳感器,像素陣列為4632(H)×3492(V)(4648(H)× 3508(V)包括邊界像素)。 AR1630的獨特功能是高性能SuperPD?相位檢測自動聚焦(PDAF)像素技術,可實現快速自動對焦相機系統。它使用片上PDAF像素缺陷校正來輸出完全校正的圖像和片上計算,這些計算提供AF相關數據(或原始PDAF數據)。它集成了復雜的片上相機功能,如鏡像,列和行跳過模式以及快照模式。它可通過簡單的雙線串行接口進行編程,功耗極低.AR1630數字圖像傳感器采用安森美半導體突破性的低噪聲CMOS成像技術,可實現近CCD圖像質量(基于信噪比和低光靈敏度)同時保持CMOS固有的尺寸,成本和集成優勢.AR1630傳感器可以高達每秒30幀(fps)的速度生成全分辨率圖像。片上模數轉換器(ADC)為每個像素生成12位或10位值。 特性 優勢 16MP分辨率 具有數碼變焦功能的高細節捕獲 30fps的4K視頻捕獲 超高清視頻錄制 領先的SuperPD?PDAF自動對焦性能 快速聚焦和連續視頻功能 高級堆疊技術 針對像素和電路供...
發表于 07-29 17:02 ? 74次 閱讀
AR1630 CMOS圖像傳感器 數字 16 MP 1 / 3.2英寸

最大限度提高Σ-Δ ADC驅動器的性能

放大器級的設計由兩個彼此相關的不同級組成,因此問題變得難以在數學上建模,特別是因為有非線性因素與這兩....
發表于 07-29 11:29 ? 225次 閱讀
最大限度提高Σ-Δ ADC驅動器的性能

AD7176-2 Σ-Δ型模數轉換器同步采樣的解決方案

AD7176-2同步采樣的解決方案
的頭像 EE techvideo 發表于 07-29 06:10 ? 404次 觀看
AD7176-2 Σ-Δ型模數轉換器同步采樣的解決方案

如何使用LTC2492模數轉換器制作熱電偶儀表

如何使用LTC2492_zh制作熱電偶儀表
的頭像 EE techvideo 發表于 07-26 06:08 ? 393次 觀看
如何使用LTC2492模數轉換器制作熱電偶儀表

ADS1298R模數轉換器的用戶手冊免費下載

本用戶指南描述了ADS1298R的特點、操作和使用。該EVM是一個用于ADS1298R設備的評估模塊....
發表于 07-25 08:00 ? 231次 閱讀
ADS1298R模數轉換器的用戶手冊免費下載

ADC前端驅動電路該怎么加?聽楊老怎么說

模數轉換器(ADC)能夠將模擬量轉變成數字量,因此它是電學測量、控制領域中一個極為重要的部件。一般來....
的頭像 電機控制設計加油站 發表于 07-21 09:22 ? 829次 閱讀
ADC前端驅動電路該怎么加?聽楊老怎么說

AD9652雙通道模數轉換器的性能特點及應用范圍

本視頻討論AD9652高速ADC出色的性能和集成功能,比如擾動模塊。
的頭像 EE techvideo 發表于 07-18 06:15 ? 291次 觀看
AD9652雙通道模數轉換器的性能特點及應用范圍

AD719x有源功能模型的性能特點分析

AD719x有源功能模型
的頭像 EE techvideo 發表于 07-18 06:10 ? 426次 觀看
AD719x有源功能模型的性能特點分析

AD7091R-2/4/8系列模數轉換器的性能及應用

AD7091R-2/4/8系列多通道1 MSPS 12位模數轉換器內置2、4或8通道多路復用器,并集....
的頭像 EE techvideo 發表于 07-18 06:07 ? 411次 觀看
AD7091R-2/4/8系列模數轉換器的性能及應用

AD7190適合高精密測量應用的模數轉換器

AD7190是一款適合高精密測量應用的低噪聲完整模擬前端。它集成一個低噪聲、24位Σ-Δ型模數轉換器....
的頭像 EE techvideo 發表于 07-16 06:20 ? 259次 觀看
AD7190適合高精密測量應用的模數轉換器

基礎教程:如何選擇合適的ADC

ADI公司推出三集系列在線研討會來關注模擬信號與數字信號的相互轉換,本研討會是最后一集。在本研討會中....
的頭像 EE techvideo 發表于 07-16 06:02 ? 342次 觀看
基礎教程:如何選擇合適的ADC

AD9284/AD9286兩款雙通道8位模數轉換器的介紹

這是ADI公司提供的兩款模數轉換器。AD9284是業界首款雙通道、8位、250 MSPS ADC;A....
的頭像 EE techvideo 發表于 07-16 06:01 ? 254次 觀看
AD9284/AD9286兩款雙通道8位模數轉換器的介紹

TI首席技術官Ahmad Bahai分享——新的計量技術讓每一滴水都發揮價值

一組驚人的統計數字顯示,僅在美國,家庭泄漏每年浪費的水約9000億加侖,這些被浪費的水每年可為大約1....
發表于 07-12 15:31 ? 245次 閱讀
TI首席技術官Ahmad Bahai分享——新的計量技術讓每一滴水都發揮價值

使用STC89C51和TLC1543模數轉換器設計環境指標采集器的資料和程序

本文檔的主要內容詳細介紹的是使用STC89C51單片機和TLC1543模數轉換器設計環境指標采集器的....
發表于 07-11 17:39 ? 98次 閱讀
使用STC89C51和TLC1543模數轉換器設計環境指標采集器的資料和程序

采用開關穩壓器實現高速模數轉換器的設計

在如今的設計環境下,人們正在極力推動降低系統功耗和設計更環保的系統。本次在線研討會將聚焦系統設計的一....
的頭像 EE techvideo 發表于 07-10 06:17 ? 379次 觀看
采用開關穩壓器實現高速模數轉換器的設計

ADM1275熱插拔控制器的性能特點及應用

ADM1275:帶有電源監控功能的熱插拔控制器
的頭像 EE techvideo 發表于 07-09 06:02 ? 313次 觀看
ADM1275熱插拔控制器的性能特點及應用

AD7356逐次逼近型模數轉換器的特點及應用

AD7356:差分輸入、5MSPS、12位雙通道SAR ADC
的頭像 EE techvideo 發表于 07-08 06:20 ? 453次 觀看
AD7356逐次逼近型模數轉換器的特點及應用

CN0217高精度的阻抗轉換器系統解決方案

CN0217是一款基于AD5933的高精度復阻抗測量系統
的頭像 EE techvideo 發表于 06-26 06:08 ? 436次 觀看
CN0217高精度的阻抗轉換器系統解決方案

CN0251電路的工作原理及優勢分析

本視頻將介紹CN0251的原理及系統演示
的頭像 EE techvideo 發表于 06-26 06:04 ? 392次 觀看
CN0251電路的工作原理及優勢分析

采用AD9822和CIS傳感器實現驗鈔機AFE的解決方案

本視頻介紹基于AD9822和CIS傳感器的驗鈔機AFE方案的參考設計。
的頭像 EE techvideo 發表于 06-20 06:04 ? 552次 觀看
采用AD9822和CIS傳感器實現驗鈔機AFE的解決方案

AD7380模數轉換器的性能及應用

Analog Devices 的AD7380為16位/14位引腳兼容、雙通道同步采樣、高速低功耗的逐....
的頭像 牽手一起夢 發表于 06-14 15:17 ? 1129次 閱讀
AD7380模數轉換器的性能及應用

ADAS1128電流數字模數轉換器的性能與應用

ADAS1128是一款128通道電流數字模數轉換器(ADC)。該器件集成128個低功耗、低噪聲、低輸....
的頭像 EE techvideo 發表于 06-12 06:08 ? 714次 觀看
ADAS1128電流數字模數轉換器的性能與應用

AD9284和AD9286模數轉換器的性能與應用

AD9284和AD9286:雙通道極低低功耗8位模數轉換器
的頭像 EE techvideo 發表于 06-12 06:07 ? 587次 觀看
AD9284和AD9286模數轉換器的性能與應用

如何設置AD9467評估板

本視頻說明如何設置AD9467評估板。AD9467是一款16位、200 MSPS/250 MSPS ....
的頭像 EE techvideo 發表于 06-12 06:00 ? 519次 觀看
如何設置AD9467評估板

用于游戲技術和眼病康復治療的生物儀器接口

Waterloo Labs將ADI公司的AD7401(隔離模數轉換器)用于其生物儀器接口,該接口可應....
的頭像 EE techvideo 發表于 06-10 06:25 ? 629次 觀看
用于游戲技術和眼病康復治療的生物儀器接口

采用iCMOS高電壓工藝的AD761016模數轉換器

AD7610是一款16位電荷再分配逐次逼近型寄存器(SAR)架構的模數轉換器(ADC),采用ADI公....
的頭像 EE techvideo 發表于 06-10 06:19 ? 612次 觀看
采用iCMOS高電壓工藝的AD761016模數轉換器

德州儀器新型超高速模數轉換器可在更寬的頻譜范圍內實現更快測量

 德州儀器于推出一款新型超高速模數轉換器(ADC),具有業界較寬的帶寬、領先的采樣率和低功耗。
發表于 06-02 09:31 ? 637次 閱讀
德州儀器新型超高速模數轉換器可在更寬的頻譜范圍內實現更快測量

模數轉換器ADC的應用和函數定義等資料說明

本文檔的主要內容詳細介紹的是模數轉換器ADC的應用和函數定義等資料說明。
發表于 05-28 17:29 ? 238次 閱讀
模數轉換器ADC的應用和函數定義等資料說明

模數轉換器和微波寬帶合成器的介紹

展示產品為AD9213(12位、10.25 GSPS RF ADC),利用ADF4371提供時鐘。
的頭像 EE techvideo 發表于 05-21 06:30 ? 651次 觀看
模數轉換器和微波寬帶合成器的介紹

TLV1548-Q1 具有串行控制和 8 個模擬輸入的汽車類低壓 10 位模數轉換器

信息描述The TLV1548 is a CMOS 10-bit switched-capacitor successive-approximation (SAR) analog-to-digital (A/D) converter. The device has a chip select (CS), input-output clock (I/O CLK), data input (DATA IN) and serial data output (DATA OUT) that provides a direct 4-wire synchronous serial peripheral interface (SPI?, QSPI?) port of a host microprocessor. When interfacing with a TMS320 DSP, an additional frame sync signal (FS) indicates the start of a serial data frame. The device allows high-speed data transfers from the host. The INV CLK\ input provides further timing flexibility for the serial interface. In addition to a high-speed converter and versatile control capability, the device has an on-chip 11-channel multiplexer that can select any one of eight analog inputs or any one of three internal self-test voltages. The sample-and-hold function is automatic except for the extended sampling cycle, where the sampling cy...
發表于 04-18 20:09 ? 106次 閱讀
TLV1548-Q1 具有串行控制和 8 個模擬輸入的汽車類低壓 10 位模數轉換器

TLC2543-Q1 具有串行控制和 11 個模擬輸入的汽車類 12 位模數轉換器

信息描述The TLC2543 is a 12-bit, switched-capacitor, successive-approximation, analog-to-digital converters. Each device, with three control inputs [chip select (CS), the input-output clock, and the address input (DATA INPUT)], is designed for communication with the serial port of a host processor or peripheral through a serial 3-state output. The device allows high-speed data transfers from the host. In addition to the high-speed converter and versatile control capability, the device has an on-chip 14-channel multiplexer that can select any one of 11 inputs or any one of three internal self-test voltages. The sample-and-hold function is automatic. At the end of conversion, the end-of-conversion (EOC) output goes high to indicate that conversion is complete. The converter incorporated in the device features differential high-impedance reference inputs that facilitate ratiometric conversion, scaling, and isolation of analog circuitry from logic and supply noi...
發表于 04-18 20:07 ? 100次 閱讀
TLC2543-Q1 具有串行控制和 11 個模擬輸入的汽車類 12 位模數轉換器

AD8283 雷達接收路徑AFE:6通道、LNA/PGA/AAF、集成ADC

和特點 6個LNA、PGA、AAF通道 1個直接連接ADC的通道 SPI可編程增益 = 16 dB至34 dB(6 dB步進) 可在1 MHz至12 MHz范圍內進行編程的 三階低通橢圓濾波器(LPF) 精密通道間匹配-- 增益:±0.5dB(-40至105°C)-- 相位:±5°(-40至105°C) 低噪聲:折合到輸入端的電壓噪聲最大值為3.5 nV/√Hz 低功耗:每個通道170 mW(12位/80 MSPS) 并行3.3V CMOS輸出 可選輸入阻抗: 200Ω 或 200kΩ 通過汽車應用認證產品詳情 AD8283針對低成本、低功耗、小尺寸及靈活易用的應用而設計,它內置6個通道的低噪聲前置放大器(LNA)、可編程增益放大器(PGA)和抗混疊濾波器(AAF),外加一個直接連接ADC的通道,所有通道都集成12-bit模數轉換器(ADC)。各通道具有16 dB至34 dB的增益范圍,增量為6 dB,ADC轉換速率最高可達80 MSPS。在最大增益下,所有通道折合到輸入端噪聲電壓為3.5 nV/√Hz。通道專門針對動態范圍與低功耗而優化,適合要求小封裝尺寸的應用。AD8283采用先進的CMOS工藝制造,提供10 mm × 10 mm、符合RoHS標準的72引腳LFCSP封裝。額定溫度范圍為-40°C至+105°C汽車應用溫度...
發表于 02-22 12:25 ? 88次 閱讀
AD8283 雷達接收路徑AFE:6通道、LNA/PGA/AAF、集成ADC

AD7877 觸摸屏控制器

和特點 4線觸摸屏接口 LCD降噪特性(STOPACQ引腳) 自動轉換序列器與定時器 用戶可編程的轉換參數 片內溫度傳感器:-40°C至+85°C 2.5 V片內基準電壓源 片內8位DAC 3個輔助模擬輸入 1個專用GPIO和3個可選GPIO 3個中斷輸出 2個電池測量通道(0.5 V至5 V) 通過汽車應用認證 欲了解更多特性,請參考數據手冊 產品詳情 AD7877是一款12位逐次逼近型ADC,具有同步串行接口以及用于驅動觸摸屏的低導通電阻開關,采用2.7 V至5.25 V單電源供電(2.2 V也可正常運轉),吞吐速率為125 kSPS。AD7877可用于兩個輸入上的電池測量、溫度測量和觸摸壓力測量。AD7877還具有一個2.5 V片上基準電壓源。不使用時,可關斷基準電壓源以降低功耗。也可以使用外部基準電壓,并可在1 V至+VCC范圍內變化,模擬輸入范圍為0 V至VREF。這款器件具有關斷模式,此模式下功耗不足1 μA。片上ADC的相位采集通過STOPACQ引腳來控制,這樣可以降低來自LCD的噪聲影響。用戶可編程轉換控制包括可變采集時間及第一轉換延遲。每次轉換可利用多達16個均值。該器件還有一個片上DAC,用來控制LCD背光或對比度。AD7877采用轉換序列器與定...
發表于 02-22 12:25 ? 51次 閱讀
AD7877 觸摸屏控制器

AD9430 12位、170/210 MSPS、3.3 V ADC

和特點 信噪比(SNR):65 dB(Fin最高為70 MHz,210 MSPS) ENOB:10.6(Fin最高為70 MHz,210 MSPS) 無雜散動態范圍(SFDR):80 dBc(Fin最高為70 MHz,210 MSPS) 出色的線性度:- 微分非線性(DNL)= ±0.3 LSB(典型值)- 積分非線性(INL)= ±0.5 LSB(典型值) 兩種輸出數據可供選擇:- 解復用3.3 V CMOS輸出(每路105 MSPS)- 可選擇交錯或并行數據輸出- LVDS(210 MSPS) 700 MHz全功率模擬帶寬 功耗:1.3 W(典型值,210 MSPS) 1.5 V輸入電壓范圍 3.3 V電源供電 可選擇輸出數據格式 提供數據同步輸入和數據時鐘輸出 時鐘占空比穩定器 產品詳情 AD9430是一款12位單芯片采樣模數轉換器(ADC),專門針對高性能、低功耗和易用性進行了優化。該產品的轉換速率最高可達210 MSPS,具有杰出的動態性能,適合寬帶載波和寬帶系統使用。芯片上集成了全部必需功能,包括采樣保持(T/H)與基準電壓源,可提供完整的信號轉換解決方案。該ADC要求采用3.3 V電源供電及差分ENCODE時鐘信號,以便充分發揮其工作性能。數字輸出為TTL/CMOS兼容或LVDS兼容,支持二進...
發表于 02-22 12:24 ? 4次 閱讀
AD9430 12位、170/210 MSPS、3.3 V ADC

AD9434 12位、370 MSPS/500 MSPS、1.8 V模數轉換器

和特點 信噪比(SNR):65 dBFS(fIN最高為250 MHz,500 MSPS) 有效位數(ENOB):10.5位(fIN最高為250 MHz,500 MSPS,?1.0 dBFS) 無雜散動態范圍(SFDR ):?78 dBc(fIN最高為250 MHz,500 MSPS,?1.0 dBFS) 集成輸入緩沖器 出色的線性度: - 微分非線性(DNL) = ±0.5 LSB(典型值) - 積分非線性(INL) = ±0.6 LSB(典型值) 500 MSPS時提供LVDS輸出(ANSI -644電平) 1 GHz全功率模擬帶寬 與 AD9230ADC引腳兼容 欲了解更多特性,請參考數據手冊 產品詳情 AD9434是一款12位單芯片采樣模數轉換器(ADC),專門針對高性能、低功耗和易用性進行了優化。該器件的轉換速率最高可達500 MSPS,具有出色的動態性能,適合寬帶載波和寬帶系統使用。芯片上集成了全部必需功能,包括采樣保持器與基準電壓源,可提供完整的信號轉換解決方案。VREF引腳可用來監控內部基準電壓或提供外部基準電壓(必須通過SPI端口使能外部基準電壓模式)。 該ADC要求采用1.8 V模擬電源供電及差分時鐘信號,以便充分發揮其工作性能。數字輸出為LVDS (ANSI-644) 兼容,支持二進制補碼、...
發表于 02-22 12:24 ? 22次 閱讀
AD9434 12位、370 MSPS/500 MSPS、1.8 V模數轉換器

LTC2262-12 12 位、150Msps、超低功率 1.8V ADC

和特點 70.5dB SNR 88dB SFDR 低功率:146mW 單 1.8V 電源 CMOS、DDR CMOS 或 DDR LVDS 輸出 可選輸入范圍:1VP-P 至 2VP-P 800MHz 滿功率帶寬 S/H (采樣及保持) 任選的數據輸出隨機函數發生器 任選的時鐘占空比穩定器 停機和打盹模式 用于配置的串行 SPI 端口 引腳兼容型 14 位和 12 位器件版本 40 引腳 (6mm x 6mm) QFN 封裝 產品詳情 LTC?2262-12 是一款采樣 12 位 A/D 轉換器,專為對高頻、寬動態范圍信號進行數字化處理而設計。憑借包括 70.5dB SNR 和 88dB 無寄生動態范圍 (SFDR) 在內的 AC 性能,LTC2262-12 成為了要求苛刻通信應用的理想選擇。0.17psRMS 的超低抖動實現了 IF 頻率的欠采樣以及卓越的噪聲性能。 DC 規格包括整個溫度范圍內的 ±0.3LSB INL (典型值)、±0.1LSB DNL (典型值) 和無漏失碼。轉換噪聲很低,僅為 0.3LSBRMS。 數字輸出可以是全速率 CMOS、雙倍數據速率 CMOS 或雙倍數據速率 LVDS。一個單獨的輸出電源提供了 1.2V 至 1.8V 的 CMOS 輸出擺幅。 可以利用一個正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 輸入對 ENC...
發表于 02-22 12:24 ? 35次 閱讀
LTC2262-12 12 位、150Msps、超低功率 1.8V ADC

AD6643 雙通道中頻接收機

和特點 每個通道11位、250MSPS輸出數據速率 使能NSR時的性能-- SNR:74.5 dBFS(55 MHz頻段、最高90 MHz、250MSPS)-- SNR:72.0 dBFS(82 MHz頻段、最高90 MHz、250 MSPS) 禁用NSR時的性能-- SNR:66.2 dBFS(最高90 MHz、250 MSPSS)--SFDR:85 dBc(最高185 MHz、250MSPS) 總功耗:535 mW (200 MSPS) 1.8 V模擬電源供電 1.8 V LVDS(ANSI-644電平)輸出 1至8整數時鐘分頻器(最大輸入頻率625 MHz) ADC內部基準電壓源 欲了解更多特性,請參考數據手冊產品詳情 AD6643是一款11位、250 MSPS、雙通道中頻(IF)接收機,專門針對要求高動態范圍性能、低功耗和小尺寸的電信應用中支持多天線系統而設計。該器件包括兩個高性能模數轉換器(ADC)和噪聲整形再量化器(NSR)數字模塊。各ADC采用多級、差分流水線架構,并集成了輸出糾錯邏輯。ADC差分流水線的第一級包含一個寬帶寬開關電容采樣網絡。集成基準電壓源可簡化設計。占空比穩定器(DCS)補償ADC時鐘占空比的波動,使轉換器保持出色的性能。各ADC的輸出內部連接到NSR模塊。集成NSR電路能夠提高奈奎...
發表于 02-22 12:17 ? 61次 閱讀
AD6643 雙通道中頻接收機

AD6641 250 MHz帶寬DPD觀測接收機

和特點 信噪比(SNR):65.8 dBFS(fIN最高為250MHz,500 MSPS) 有效位數(ENOB):10.5(fIN最高為250 MHz,500 MSPS,?1.0 dBFS) 無雜散動態范圍(SFDR ):80 dBc(fIN最高為250 MHz,500 MSPS,?1.0 dBFS) 出色的線性度:- 微分非線性(DNL) = ±0.5 LSB(典型值)- 積分非線性(INL) = ±0.6 LSB(典型值) 集成16k × 12 FIFO FIFO回讀選項-- 12位CMOS (62.5MHz)-- 6位DDR LVDS接口-- SPORT (62.5 MHz)-- SPI (25MHz) 高速同步功能 1 GHz全功率模擬帶寬 集成輸入緩沖器 片內基準電壓源,無需外部去耦 產品詳情 AD6641是一款250 MHz帶寬數字預失真觀測接收機,集成一個12位500 MSPS ADC、一個16k × 12 FIFO和一個多模式后端,用戶可通過串行端口(SPORT)、SPI接口或12位并行CMOS/6位DDR LVDS端口檢索存儲在集成FIFO存儲器中的數據。它具有出色的動態性能和低功耗特性,適合電信應用,如要求更寬帶寬的數字預失真觀測路徑等。芯片上集成了全部必需功能,包括采樣保持器與基準電壓源,可提供完整的信號轉換解決方案。 片內FI...
發表于 02-22 12:17 ? 63次 閱讀
AD6641 250 MHz帶寬DPD觀測接收機

AD6650 分集中頻至基帶GSM/EDGE窄帶接收機

和特點 動態范圍:116 dB 數字VGA I/Q解調器 有源低通濾波器 雙通道寬帶ADC 可編程抽取和通道濾波器 VCO和鎖相環電路 串行數據輸出端口產品詳情 AD6650是一款分集中頻至基帶接收機,適用于GSM/EDGE。這款窄帶接收機由一個集成DVGA、中頻至基帶I/Q解調器、低通濾波和一個雙通道寬帶ADC組成。該芯片可處理70 MHz至260 MHz的中頻輸入。接收機架構經過特別設計,整個接收信號路徑只需要一個用于主信號的外部表面聲波(SAW)濾波器和一個用于分集信號的濾波器,便可達到GSM/EDGE阻塞要求。片內數字抽取與濾波電路可消除目標通道之外的干擾信號和噪聲。利用可編程RAM系數濾波器,只需一個經濟高效的濾波器,便可實現抗混疊、匹配濾波和靜態均衡三種功能。通道濾波器的輸出通過串行輸出I/Q數據流提供給用戶。應用 PHS或GSM/EDGE單載波、分集接收機 微蜂窩和微微蜂窩系統無線本地環路 智能天線系統 軟件無線電建筑物內無線電話數據手冊,Rev. A,1/07方框圖...
發表于 02-22 12:17 ? 65次 閱讀
AD6650 分集中頻至基帶GSM/EDGE窄帶接收機

AD6677 80 MHz帶寬中頻接收機

和特點 JESD204B Subclass 0或Subclass 1編碼串行數字輸出 信噪比(SNR):71.9 dBFS(185 MHz AIN,250 MSPS,NSR設為33%) 無雜散動態范圍(SFDR):87 dBc(185 MHz AIN,250 MSPS) 總功耗:435 mW (250 MSPS) 1.8 V電源電壓 1至8整數輸入時鐘分頻器 采樣速率最高達250 MSPS 中頻采樣頻率最高達400 MHz 模數轉換器(ADC)內置基準電壓源 靈活的模擬輸入范圍-- 1.4 V p-p至2.0 V p-p(標稱值1.75 V p-p) ADC時鐘占空比穩定器(DCS) 串行端口控制 節能的掉電模式 產品詳情 AD6677是一款11位、250 MSPS中頻(IF)接收機,專門針對要求高動態范圍性能、低功耗和小尺寸的電信應用中支持多天線系統而設計。該器件包括高性能模數轉換器(ADC)和噪聲整形再量化器(NSR)數字模塊。ADC由多級、差分流水線架構組成,并集成了輸出糾錯邏輯,每個ADC差分流水線的第一級包含一個寬帶寬開關電容采樣網絡。集成基準電壓源可簡化設計。占空比穩定器(DCS)補償ADC時鐘占空比的波動,使轉換器保持出色的性能。ADC的輸出內部連接到NSR模塊。集成NSR電路能夠提高奈奎斯特帶寬內較小頻...
發表于 02-22 12:05 ? 57次 閱讀
AD6677 80 MHz帶寬中頻接收機

LTC2288 雙通道、10 位、65Msps、低噪聲 3V ADC

和特點 集成化雙通道 10 位 ADC 采樣速率:65Msps / 40Msps / 25Msps 單 3V 電源 (2.7V 至 3.4V) 低功率:400mW / 235mW / 150mW 61.8dB SNR 85dB SFDR 110dB 通道隔離度 (在 100MHz) 多路復用或單獨的數據總線 靈活的輸入:1VP-P至2VP-P范圍 575MHz 滿功率帶寬 S/H (采樣及保持) 時鐘占空比穩定器 停機和打盹模式 引腳兼容型系列 105Msps:LTC2282 (12 位)、LTC2280 (10 位) 80Msps:LTC2294 (12 位)、LTC2289 (10 位) 65Msps:LTC2293 (12 位)、LTC2288 (10 位) 40Msps:LTC2292 (12 位)、LTC2287 (10 位) 25Msps:LTC2291 (12 位)、LTC2286 (10 位) 10Msps:LTC2290 (12 位)、LTC2292 (14 位) 64 引腳 (9mm x 9mm) QFN 封裝 產品詳情 LTC®2288 / LTC2287 / LTC2286 是 10 位 65Msps / 40Msps / 25Msps、低噪聲雙通道 3V A/D 轉換器,專為對高頻、寬動態范圍信號進行數字化處理而設計。...
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LTC2288 雙通道、10 位、65Msps、低噪聲 3V ADC

ADE5169 單相電能計量IC,集成8052 MCU、RTC和LCD驅動器

和特點 寬電源電壓范圍:2.4 V至3.7 V 調節輸入與電池輸入之間內置雙極性開關 超低功耗的省電模式(PSM) 全速運轉: 4.4 mA至1.6 mA(取決于PLL時鐘) 電池模式:3.3 mA至400 μA(取決于PLL時鐘) 休眠模式:實時時鐘(RTC)模式:1.7 μARTC和LCD模式:38 μA(LCD電荷泵使能) 基準電壓:1.2 V ± 0.1%(10 ppm/°C漂移) 64引腳薄型四方扁平封裝(LQFP),符合RoHS標準 見數據表的附加功能 產品詳情 ADE5166/ADE5169/ADE5566/ADE55691將ADI公司電能(ADE)計量IC模擬前端和固定功能DSP解決方案與增強型8052 MCU內核、完整RTC、LCD驅動器和所有外設集成為一體,提供一種帶液晶顯示屏的電表。ADE測量內核包括有功、無功和視在功率計算以及電壓和電流均方根值測量。利用內置的電能標量可以訪問這些信息,以便進行計費。電能計量DSP包括許多電力線路監控功能(如SAG、峰值和零交越等),可簡化電表設計。微處理器功能包括單周期8052內核、帶備用電源引腳的完整RTC、SPI或I2C?接口以及2個獨立的UART接口。ADE內核提供直接可用的信息,降低了對程序...
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ADE5169 單相電能計量IC,集成8052 MCU、RTC和LCD驅動器

LTC2185 16 位、125Msps、低功率、雙通道 ADC

和特點 兩通道同時采樣 ADC 76.8dB SNR 90dB SFDR 低功率:370mW / 308mW / 200mW (總值)? ? ? ? ? ? ? 185mW / 154mW / 100mW (每通道) 單 1.8V 電源 CMOS、DDR CMOS 或 DDR LVDS 輸出 可選的輸入范圍:1VP-P 至 2VP-P 550MHz 滿功率帶寬 S/H (采樣及保持) 任選的數據輸出隨機函數發生器 任選的時鐘占空比穩定器 停機和打盹模式 用于配置的串行 SPI 端口 64 引腳 (9mm x 9mm) QFN 封裝 ? 產品詳情 LTC?2185 / LTC2184 / LTC2183 是兩通道同時采樣 16 位 A/D 轉換器,專為對高頻、寬動態范圍信號進行數字化處理而設計。這些器件非常適合要求苛刻的通信應用,其 AC 性能包括 76.8dB SNR 和 90dB 無寄生動態范圍 (SFDR)。0.07psRMS 的超低抖動實現了 IF 頻率的欠采樣和卓越的噪聲性能。 DC 規格包括整個溫度范圍內的 ±2LSB INL (典型值)、±0.5LSB DNL (典型值) 和無漏失碼。轉換噪聲為 3.4LSBRMS。 數字輸出可以是全速率 CMOS、雙倍數據速率 CMOS 或雙倍數據速率 LVDS。一個單獨的輸出電源提供了 1.2V 至 1.8V 的 CMOS 輸...
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LTC2185 16 位、125Msps、低功率、雙通道 ADC

LTC1750 14 位、80Msps 寬帶寬 ADC

和特點 采樣速率:80Msps 500MHz 滿功率帶寬 S/H (采樣及保持) 高達 500MHz 的直接 IF 采樣 PGA 前端 (2.25VP-P 或 1.35VP-P 輸入范圍) 75.5dB SNR 和 90dB SFDR (PGA = 0) 73dB SNR 和 90dB SFDR (PGA = 1) 無漏失碼 單 5V 電源 功耗:1.45W 兩個引腳可選的基準值 二進制補碼或偏移二進制輸出 超范圍指示器 數據就緒輸出時鐘 引腳對引腳兼容系列 48 引腳 TSSOP 封裝??????? 產品詳情 LTC?1750 是一款 80Msps、14 位 A/D 轉換器,專為對頻率高達 500MHz 的寬動態范圍信號進行數字化處理而設計。該 ADC 的輸入范圍可利用片內 PGA 采樣及保持電路和靈活的基準電路進行優化。LTC1750 具有一個高度線性的采樣及保持電路和 500MHz 帶寬。當輸入頻率為 250MHz 時 SFDR 為 82dB。0.12psRMS 的超低抖動實現了 IF 頻率的欠采樣和極少的 SNR 性能下降。DC 規格包括 ±3LSB INL 和無漏失碼。數字接口可兼容 5V、3V、2V 和 LVDS 邏輯系統。可以采用 PECL、GTL 和其他低擺幅邏輯系列或者單端 TTL 或 CMOS 對 ENC和 ENC 輸入進行差分驅動。另外,低噪...
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LTC1750 14 位、80Msps 寬帶寬 ADC

AD9461 16-Bit, 130 MSPS A/D Converter

和特點 130 MSPS guaranteed sampling rate (AD9461-130) 78.4 dBFS SNR with 10 MHz input (3.4 V p-p input, 130 MSPS) 77.1 dBFS SNR / 85 dBc SFDR with 170 MHz input (3.4V p-p input, 130 MSPS) 83 dBc SFDR with 225 MHz input(3.4V p-p input, 130 MSPS) TBD dBFS 2-tone SFDR with 170 MHz and 170 MHz (130 MSPS) 60 fsec rms jitter Excellent linearity DNL = ±0.6 LSB typicalINL = ±4.0 LSB typical2.0 V p-p to 4.0 V p-p differential full-scale inputBuffered analog inputs LVDS outputs (ANSI-644 compatible) or CMOS outputs Data format select (offset binary or twos complement) Output clock available 產品詳情 The AD9461 is a 16-bit, monolithic, sampling analog-to-digital converter (ADC) with an on-chip track-and-hold circuit. It is optimized for performance, small size, and ease of use. The product operates up to 130 MSPS, providing superior SNR for instrumentation, medical imaging, and r...
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AD9461 16-Bit, 130 MSPS A/D Converter

AD9200 10位、20 MSPS、80 mW CMOS ADC

和特點 與AD876引腳兼容 功耗:80 mW (3 V) 工作電壓范圍:2.7 V至5.5 V 微分非線性:0.5 LSB 省電(休眠)模式 三態輸出 超量程指示 內置箝位功能(直流復位) 可調片內基準電壓源 IF 欠采樣至135 MHz 產品詳情 AD9200是一款單芯片、10位、20 MSPS模數轉換器(ADC),采用單電源供電,內置一個片內采樣保持放大器和基準電壓源。它采用多級差分流水線架構,數據速率達20 MSPS,在整個工作溫度范圍內保證無失碼。AD9200的輸入經過設計,使成像和通信系統的開發更加輕松。用戶可以選擇各種輸入范圍和偏移,并可通過單端或差分方式驅動輸入。采樣保持放大器(SHA)既適用于在連續通道中切換滿量程電平的多路復用系統,也適合采用最高奈奎斯特速率及更高的頻率對單通道輸入進行采樣。利用片上箝位電路(AD9200ARS、AD9200KST),可以使交流耦合輸入信號偏移到預定電平。動態性能極為出色。 AD9200具有一個片上可編程基準電壓源。也可以選用外部基準電壓源,以滿足應用的直流精度與溫度漂移要求。 采用一個單時鐘輸入來控制所有內部轉換周期。數字輸出數據格式為標準二進制。超量程(OTR)信號表示溢出狀況,可由最高有效位...
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AD9200 10位、20 MSPS、80 mW CMOS ADC
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