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3. sar adc转换器评估平台。 注意:ad8475差分放大器评估板连接到pulsar adc评估板的smb模拟输入连接器 常见变化 经验证,采用图中所示的元件值,该电路能够稳定地工作,并具有良好的精度。可以使用adi公司的其它模数转换器代替ad7982,以实现所需的最高性能。ad8475最高能够驱动18位、4 msps的adc,性能下降幅度极小。采样速率较快的18位adc包括 ad7984 (1.33 msps)和 ad7986 (2 msps)。差分16位adc包括 ad7688 (500 ksps)和 ad7693 (500 ksps)。 ad8475也可以直接用来驱动单端或伪差分输入adc。可以将ad8475的轨到轨输出端驱动到各供电轨的0.5 v范围内,而不会引起交流性能的明显下降。 通过驱动in 0.8×输入端,ad8475也能提供0.8倍的差分衰减。其电源电压非常灵活,既可以采用3 v至10 v单电源供电,也可以采用最高±5 v的双电源供电。 来源:大白菜
16位分辨率与无缺失代码;吞吐率:500kSPS;INL:±0.4LSB标准值,±1.5Ls最大值;动态范围:96.5dB;SNR:在20kHz时95.5dB;THD:在20kHz时-118dB;真正的差分模拟输入范围±VREF;0~VREF带有VREF高达VDD双输入;无管线延迟;单电源5V操作带有1.8V/2.5V/3V/5V逻辑接口;串行接口SPI®/QSPI TM/MICROWIRE TM/DSP兼容;菊花链并联模数转换器和忙碌指标;功耗:在5V/100kSPS时3.75mW;在5V/100kSPS时3.75μW;待机电流:1nA;10引脚MS0P封装;引脚至引脚兼容AD7685,AD7686和AD7687
出ad8275电平adc驱动器,放大器简化了信号调节,用于高压工业和测量仪器设计。 系统设计人员如今可以使用单个器件在高压应用中实现衰减、电平转换以及驱动低电压adc,通过简化信号调节复杂度降低了器件数和电路板空间,这通常在数据采集、数据记录以及其它高性能工业和测量仪器中使用到。通过将±10-v信号转换到0——4v输入级,15-mhz ad8275尤其适用于驱动更高速度16-bitsar转换器,包括adi的ad7685 sar adc。新的放大器能够配置用于差分输出,驱动差分输入转换器,如ad7688 pulsar® adc,并可以用于驱动较低采用率18-bit转换器,包括adi的ad7678 pulsar adc. ad8275 g = 0.2差分放大器包括内部匹配精密激光裁剪电阻,实现0.002%增益误差以及最大1ppm/°c增益偏移。放大器提供0.001%的低失真和快速450-ns处理时间, 非常适合系统工程师设计需要快速,精确数据捕获的应用。此外ad8275无需高压电源、离散电阻驱动器、驱动器放大器以及其他信号调节电路驱动sar adc,小封装8管脚3-mm x
nalog devices, inc.(adi),最新推出既能够简化高电压工业和仪器仪表设计的信号调理,又可做电平转换的adc(模数转换器)驱动器——ad8275。 通过简化数据采集、数据记录以及其它高性能工业和仪器仪表设备中常见的信号调理复杂性,减少了元件数量和电路板空间。通过将±10v信号转换成0至4v输入电平,15mhz ad8275特别适用于驱动较高速度的16位逐次逼近(sar)型转换器,包括adi的ad7685 sar adc。此新款放大器可以配置成差分输出,以驱动差分输入转换器,如ad7688 pulsar adc,也可用来驱动较低采样率的18位转换器,包括adi的ad7678 pulsar adc。 ad8275(g=0.2)差分放大器包含了内部匹配的精密激光调整电阻,可实现0.002%的增益误差以及1ppm/℃(最大值)的增益漂移。该放大器可提供低失真和精确到0.001%的450 ns快速建立时间,是要求快速、精密数据采集应用的理想选择。除了可省去以往驱动sar adc所需的高压电源、分立电阻分压器、驱动器放大器和其它信号调理电路之外,ad8275采用小巧的8引脚3mm×5
ices, inc.高性能信号处理解决方案供应商,最新推出可做电平转换的adc(模数转换器)驱动器——ad8275,能够简化高电压工业和仪器仪表设计的信号调理。 通过简化数据采集、数据记录以及其它高性能工业和仪器仪表设备中常见的信号调理复杂性,减少了元件数量和电路板空间。通过将±10v信号转换成0至4v输入电平,15mhz ad8275特别适用于驱动较高速度的16位逐次逼近(sar)型转换器,包括adi的ad7685 sar adc。此新款放大器可以配置成差分输出,以驱动差分输入转换器,如ad7688 pulsar? adc,也可用来驱动较低采样率的18位转换器,包括adi的ad7678 pulsar adc。 ad8275(g=0.2)差分放大器包含了内部匹配的精密激光调整电阻,可实现0.002%的增益误差以及1ppm/°c(最大值)的增益漂移。该放大器可提供低失真和精确到0.001%的450ns快速建立时间,是要求快速、精密数据采集应用的理想选择。除了可省去以往驱动sar adc所需的高压电源、分立电阻分压器、驱动器放大器和其它信号调理 电路之外,ad8275采用小巧的8引脚
nalog devices, inc.(adi),最新推出可做电平转换的adc(模数转换器)驱动器——ad8275,能够简化高电压工业和仪器仪表设计的信号调理。 通过简化数据采集、数据记录以及其它高性能工业和仪器仪表设备中常见的信号调理复杂性,减少了元件数量和电路板空间。通过将±10v信号转换成0至4v输入电平,15mhz ad8275特别适用于驱动较高速度的16位逐次逼近(sar)型转换器,包括adi的ad7685 sar adc。此新款放大器可以配置成差分输出,以驱动差分输入转换器,如ad7688 pulsar adc,也可用来驱动较低采样率的18位转换器,包括adi的ad7678 pulsar adc。 ad8275(g=0.2)差分放大器包含了内部匹配的精密激光调整电阻,可实现0.002%的增益误差以及1ppm/℃(最大值)的增益漂移。该放大器可提供低失真和精确到0.001%的450ns快速建立时间,是要求快速、精密数据采集应用的理想选择。除了可省去以往驱动sar adc所需的高压电源、分立电阻分压器、驱动器放大器和其它信号调理电路之外,ad8275采用小巧的8引脚3mm×5m