当前位置:维库电子市场网>IC>AD768 更新时间:2026-06-14 12:27:21

AD768供应商优质现货

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AD768价格行情

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AD768中文资料

  • 基于FPGA的实时可编程高精度信号源设计

    择电路,由c8051f060 自带的16 位ad 采集反馈信号,与理论值进行比较并动态调整,组成闭环控制系统,以提高输出信号的精度。 3 系统实现 硬件实现主要包括元器件的选择、波形重构电路设计、信号调理技术、降噪技术等多种硬件处理技术。根据上述方案,主控制芯片选用全集成混合信号在片系统单片机c8051f060,flash 存储器还具有重新编程能力,可在线调试。c8051f060 自带16 位adc,可采集反馈信号,符合信号源的需要,组成闭环控制系统,大大提高了系统的精度。设计中选用ad768 型d/a 转换器,它具有16 位的分辨率,理论精度为1/216=0.002%,满足该信号源0.01%的精度要求。该器件具有良好的直流和交流特性,最大数据更新速率为30msps,片上集成2.5 v 带隙参考电压,可保证输出电压的精度和稳定性。ad768 特殊的内部结构使其具有优越的动态精确度,并且单线控制,操作方便。 软件设计主要是指计算机产生各种控制命令和波形数据,制定相关通信协议,按照既定协议把命令和数据实时下传给单片机,保证计算机与单片机之间的正确通信。usb 串行总线每次下传8 位

  • 基于DDS的高精度任意波形发生器设计

    am连接电路图 ram采用美国芯成半导体公司的is61lv25616al-10t,其容量为256×103×16 bit,主要用于存储上位机发送的控制命令及波形产生时信号的幅度值,其存储形式如图6所示。 地址区间ox00000~0x1ffff存储上位机发送给下位机的控制命令和数据参数,地址区间ox20000~ox2ffff存储系统要产生信号的波形幅度值。 3.3 信号产生电路连接图 图7为任意信号产生的电路连接图,产生信号频率范围为50 hz~200 khz。其中,ad768为16位高精度d/a转换器,其最大更新速率可达40msps,满足设计要求。 4 系统软件设计 4.1 上位机软件设计 上位机部分由labwindows软件编写,主要负责对下位机系统的控制,包括对信号频率、幅度、相位(占空比)的设置,信号波形的选择,用户自定义波形数据的输入等,其控制面板如图8所示。 4.2 fpga软件设计 fpga为系统的核心控制单元,负责与上位机软件通信及控制下位机系统产生任意波形。 4.2.1 与上位机通信模块设计 上位机与

  • 基于FPGA的数字闭环光纤陀螺仪模拟表头设计

    x651、adp3333和ltc3406用于电压转换。另外,3.3v电源还用作驱动adc、数码管、运算放大器等器件。 xc3s100e芯片具有较好的性价比,它具有2160个逻辑单元,100000个系统门资源,最大的i/o口数目是108。对本系统来说,完全能满足16位输入/输出、数码管指示灯等显示模块、与上位机通讯以及其他控制信号的接口需要。系统中另外配置了一块和fpga相匹配的eprom-xcf01s,用来提供逻辑芯片在开机后目标程序的加载。 a/d和d/a转换分别采用ad7671和ad768两款芯片。ad7671具有最高可达1msps的采样速率,逐次逼近型高速高精度,并行传输的模数转换器,并能达到16bit的分辨率,而且无失码,最大积分非线性误差(inl)仅为±2.5lsb,能够很好地满足本系统要求。ad768是一款具有16位精度,最高可达40msps采样速率的高速dac。它的响应时间非常短,转换速度快并与高速的adc有很强的适配能力。 在提取初始参数时,考虑到陀螺信号比较弱,在a/d转换之前的设计采用了弱信号检测方法,对信号进行滤波、整形并放大,在最大限度保证无失真的前提下

  • 基于Nios II与LabVIEW的任意波形系统的设计和实现

    号为ep1c12,有高达20 060个逻辑单元和288kbit的ram。它提供了全功能的锁相环(pll),altera的nios ii嵌入式处理器的ip资源可以用于cyclone系列fpga的开发。nios ii系统通过串口与其他rs232设备相连,要遵循rs232c标准中定义的电平规范,不能直接使用fpga i/o端口上的lvttl(一般为3.3v)电平,需要有电平转换芯片来完成从lvttl电平到rs232c电平的转换。电平转换芯片采用了sp3232eca芯片。d/a转换部分电路如图3所示,由ad768芯片结合起缓冲作用的ad811来完成。为了达到最终±10v的输出电压,在ad811的输出端添加了功放芯片lm318d进行电压放大。 3 fpga芯片中nios ii系统硬件部分的构建 fpga芯片总体设计如图4所示。根据所设计的任意波形发生器的要求,在quartus ii的sopc builder中构建nios ii系统。该系统包括以下组件: (1)nios ii标准型内核。不选用硬件乘法器,指令缓存为4kb,选用level 1的调试模式。这种内核约占1 200个le(逻辑单元

  • 基于PCI总线的任意波形发生器的设计

    种封装形式。plx9054提供了pci总线、eeprom、local总线三个接口。plx9054作为一种桥接芯片,在pci总线和local总线之间传递信息,既可以作为两个总线的主控设备去控制总线,也可以作为两个总线的目标设备去响应总线。plx9054采用了先进的plx数据管道结构技术,是32位、33mhz的通用pci总线控制器专用芯片,功能强大、使用灵活。plx9054的静态ram采用cypress公司的cy7c1041静态ram。plx9054的d/a转换电路采用analogdevice公司的ad768高速16位d/a数模转换器,数据转换速度达到30msps,是一种高速,稳定的电流型d/a转换器。 4 数据的产生 本系统采用matlab仿真软件对信号的数据产生文件进行仿真,仿真的条件完全设置为真实的数据模拟信号输出条件,仿真效果如图3所示。举例如下:若产生一个中心频率为5mhz,调频宽度为2mhz的chip信号,使用30mhz的信号恢复采样时钟,严格符合采样定理。仿真程序如下: 通过以上程序产生了一个16k的数据文件,只要将这个文件装入缓冲区,就可以得到输出

  • AD768

    AD768引脚图30MSPS更新率;16位分辨率;线性:1/2LSB DNL、14位1LSB DNL:14位;快速建立:25nS全标度建立0.025%;SFDR、1MHz输出:86dBc;THD、1MHz输出:71dBc;低故障冲激脉冲:35pV-s,功耗:465mW;片上2.5V参考,边缘触发锁存器;乘法器参考能力

AD768替代型号

AD767KP AD767JP AD7679 AD7678 AD7677 AD7676AST AD7676 AD7675AST AD7675 AD7674

AD7680 AD7683ARM AD7683ARMRL7 AD7683BRM AD7684 AD7684BRM AD7685 AD7686 AD7687 AD7688

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