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ads8361供应商优质现货

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ads8361价格行情

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ads8361中文资料

  • 基于TSl01型DSP链路口的多通道高精度数据采集电路设计

    摘要:介绍一种基于数字信号处理器(dsp)tsl01链路口的多通道高精度数据采集电路的设计方法,详细阐述利用多个ads8361型a/d转换器进行数据采集,并经tsl01链路口传输数据的fp-ga和dsp设计实现,讨论如何提高a/d转换精度的问题。 关键词:tsl01;链路口:ads8361;采样精度 1 引言 在信号处理领域,dsp技术的应用越来越广泛,基于dsp的信号采集处理平台不断出现。常见的dsp信号采集处理平台利用总线进行数据采集,总线上多个设备的数据传输经常相互冲突。adi公司的tiger sharcl01型dsp(简称tsl01)只有总线和链路口可以与外设通信,基于缓解总线冲突的目的,笔者设计了一种以现场可编程门阵列(fpga)作为数据接口缓冲器,避开总线,经tsl01的链路口将多个a/d转换器采集到的数据传送到tsl01。由fpga完成多个多路a/d转换器采集数据的缓冲排序,并形成符合tsl01链路口传输协议的数据流,送到tsl01的链路口。该设计实现了链路口与其他非链路口外部设备的通信。减少了tslol总线上的数据传输量,缓解了总线竞争的问题。 2 ads8361型a/

  • 与MSP430 USI端口配合使用ADS8361

    引言ads8361 是一款采样速率为 500ksps 的 16 位双路模数转换器 (adc),该转换器具有 4 个全差分输入通道,两两一对,以实现同步高速信号采集。采样保持放大器的输入端是全差分的,此外, adc 的输入端也保持为全差分。这使该 adc 具有卓越的共模抑制能力:在 50khz 时为 80db,这在高噪声环境下非常重要。新型 msp430f2013 等 msp430 器件具有通用串行接口(usi),因而可用于非常简单直接的接口,该接口不需要“粘接逻辑”且需要的软件开销也很少。有的应用要求对同步数据采集的通道实现精确定时,这时我们就能用这种接口来获取所需的系统结果。硬件ads8361evmads8361 是德州仪器 (ti) 推出的串行 adc 电机控制产品系列产品。evm 提供了相关平台,以演示配合不同 ti dsp 与微控制器时ads8361 adc 的功能,并针对定制的最终用户应用提供了方便地存取所有模拟与数字信号的功能。 图1 硬件接口结构图ez430-f2013 开发工具ez430-f2013 是完整的 msp430 开发工具,包括评估 msp430f2013 所需的全部

  • 如何选择SAR ADC驱动运算放大器

    mv 的裕度。这种设置使运算放大器更易于在较高频率的情况下,提供令人满意的 thd.目前,adc 等效输入负载处于线性区域,从而使运算放大器更易于为采样电容器充电。 需要考虑的另一个问题是:adc 的满量程衰减。在常见的 adc 产品说明书中可以发现,转换器的额定电源电压为 5v,其额定满量程 (fsr) 为一个 5vpp 的信号。请务必注意,adc 的输入 fsr 取决于应用参考电压,您可以针对新的运行条件,对 fsr 进行调整。当使用的参考电压为 2.5v 时,对于德州仪器 (ti) ads8361 而言,在 2.5v 或 5vpp 时 fsr 输入信号将为 ±2.5v.将参考电压调整为 2.048v 后,在 2.5v 或 4.1vpp 时,新的(调整后的)fsr 输入信号将为 ±2.048v.现在,在 4.1vpp 的输入信号中,我们就拥有了一个全 16 位的转换功能,而无需衰减动态范围。 采集时间与吞吐率 (throughput rate) 之间的关系 当选择 adc 时,其中最重要的参数就是速度或吞吐率。这一参数是采集(采样)时间和转换时间的组合。而转换时间是转换器设计和

  • 驱动模数转换器的输入

    打开输入开关保持信号(图1b)。现在,转换器可以处理信号了。电容器(包括开关)通常称为'采样与保持阶段'。 图1:a) 采样及 b) 保持输入信号期间的采样与保持阶段 模数转换器的设计人员必须确定此电容器的容量。电容器容量越大,采样噪声(kt/c噪声)越低。不过,电容器需要在转换器的采样期间(采集时间)再充电。以下例子说明进行此操作的难度。 德州仪器公司 (ti) 推出的 ads8361 是一款 500khz的16 位模数转换器。其采样电容器的容量是20pf,采集时间大约为 400 ns。信号应至少建立到最低有效位 (lsb) 大小的一半,其可以根据满量程 (fsr) 进行计算: 1 lsb = fsr / 216 也可以使用此数据计算再充电过程所需的带宽 (f3db):在采集时间内 (ta=400ns),运算放大器必须建立到 lsb 的一半,对于16位转换器来说,其为满量程 (fsr)) 的1/216+1。如果输入信号vin 在一次转换

  • ADS8361EVM的技术参数

    产品型号:ads8361evm支持器件:ads8361包括内容:ads8361评估板价格/1片(套):¥648.00 来源:xiangxueqin

  • ADS8361EVM的技术参数

    产品型号:ADS8361EVM
    支持器件:ADS8361
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  • ADS8361IDBQ的技术参数

    产品型号:ADS8361IDBQ
    工作电压(V):2.7~5.5
    位数:16
    速率(kSPS):500
    输入通道:4
    INL最大值(±LSB):4
    功耗(mW):150
    接口方式:SPI
    基准:外/内部
    封装/温度(℃):24SSOP/-40~85
    描述:16 位,双转换器, 4差分输入通道,每...

  • ADS8361

    ADS8361引脚图4全差分输入通道;2μS每通道吞吐量;4μS为四个通道总吞吐量,低功耗:150mW;内部参考;灵活的串行接口;16位升级至12位ADS7861,具有引脚兼容的THE ADS7861

  • 基于DSP芯片为核心的电机控制器特征与应用

    首款16位/14位、单电源供电dac,可接受高达±12v的输入信号可提供电流和电压输出的单通道、16位dac,用于工业模拟输出模块,例max5661。 电机控制adc 1.5msps、8位、低功耗sar adc,并行接口max11020 同时采样adc 同时采样adc,能够保留多通道系统的相位信息。 8/4/2通道、14位、同时采样adc,提供±10v、±5v或0至+5v模拟输入范围max1316,见图2(d)为同时采样adc应用示意图。 或采用2+2通道同时采样、16位adc ads8361 ads8361是16位、500kspsadc,具有四个全差分输入通道(分为两对),可用于高速、同步信号采集。该器件提供了高速、双串行接口,采用ssop-24封装,并针对-40℃至+85℃c的工作范围拟订了技术规格。 其主要特点为:四个全差分输入通道;2μs吞吐每通道;积分线性误差(inl)±3lsb(典型值);功耗150mw;2.5v内部基准;电源电压2.7v至5.5v;引脚兼容,可升级到ads7861(12位至16位)。除此以外还有12位、2x 2通道、串行接口adc7861

  • TI针对高性能单电源应用推出零交越轨至轨放大器

    独特的单输入拓扑避免了传统补偿输入级常见的交越问题,实现了轨至轨输入。这种设计降低了失真,在整个输入电压范围内(比电源电压高 100mv)实现了最低为 100db 和典型值为 120db 出色的共模抑制比 (cmrr),因此非常适合驱动模数转换器,而不会造成差动线性衰减。其他特性还包括 300ns 快速建立时间(精度可达 0.01%)、低失调电压(最大 200uv)以及 2.2v 至 5.5v 的单电源工作。 ti 为客户的高精度应用提供业界最佳的信号链解决方案 :ads8327、ads8361、ads7886 等模数转换器;dac8811、dac8830 等数模转换器;以及 ref32xx 等高精度电压参考。优化的 opa365 更适合与 ti 高性能 tms320(tm)dsp 平台协同工作。 供货情况与封装 opa365 现已开始供货,目前可通过 ti 及其授权分销商订购,该产品采用 5 引脚 sot23 封装,批量为 1,000 片时的建议零售单价为 0.95 美元。2006 年第三季度还将提供 8 引脚 so 封装版本。 2006 年第三季度还将推出双通

ads8361替代型号

ADS8345EB ADS8345 ads8344n ADS8344EVM ADS8344EB ADS8344 ADS8343EB ADS8343 ADS8342IBPFBT ADS8342EVM

ADS8361EVM ADS8361IDBQ ADS8364 ADS8364Y ADS8364Y/250 ADS8365 ADS8370 ADS8371IBPFBR ADS8371IBPFBT ADS8372

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