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高分辨率低功耗Σ-Δ模/數(shù)轉(zhuǎn)換器體積進一步縮小
- 人們不斷地要求芯片制造商為設(shè)計師們提供保持形狀系數(shù)很小的高分辨率低功耗模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。Analog Devices公司注意到這一要求,推出了它宣稱是業(yè)界功耗最低的四種Σ-Δ ADC。其中,由3V或5V單電源供電的AD7790型和AD7791型ADC,它們的功耗在緩存器不工作的情況下,在工作電壓為3V時只有60μA,在工作電壓為5V時則為75μA。 要求達到與眾不同的低頻模擬前端精確度的設(shè)備,既可選用24位分辨率的AD7791,也可選用16位分辨率的AD7790。這兩種A
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低功耗14位高速ADC實現(xiàn)芯片級封裝
- Analog Devices公司推出了業(yè)界第一個工作電壓為3V、采樣率為80MHz的14位ADC,這種ADC采用32腳無引線芯片級封裝(LF-CSP),功耗不到50mW。這種型號為AD9245的低功耗ADC,采用多級差分流水線式體系結(jié)構(gòu)和輸出差錯糾正邏輯電路,在80MHz數(shù)據(jù)速率下提供14位精度,并確保在-40℃~+85℃工業(yè)溫度范圍內(nèi)運作時無代碼丟失。 此外,具有72dB信噪比和85dBc無寄生信號動態(tài)范圍(SFDR)的AD9245 ADC,還采用一種能夠根據(jù)單端工作或差分工作而
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低功耗14位高速ADC實現(xiàn)芯片級封裝
- 低功耗14位高速ADC實現(xiàn)芯片級封裝 Analog Devices公司推出了業(yè)界第一個工作電壓為3V、采樣率為80MHz的14位ADC,這種ADC采用32腳無引線芯片級封裝(LF-CSP),功耗不到50mW。這種型號為AD9245的低功耗ADC,采用多級差分流水線式體系結(jié)構(gòu)和輸出差錯糾正邏輯電路,在80MHz數(shù)據(jù)速率下提供14位精度,并確保在-40℃~+85℃工業(yè)溫度范圍內(nèi)運作時無代碼丟失?! 〈送?,具有72dB信噪比和85dBc無寄生信號動態(tài)范圍(SFDR)的AD9245 ADC,還采
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可測量高電壓的差分放大器
- 可測量高電壓的差分放大器圖1示出了兩種測量大信號的方法。第一種方法采用一個兩電阻分壓器和一個輸出緩沖器,第二種方法采用一個衰減反相器和一個高電壓輸入電阻器。這兩種方法都會引入線性測量誤差,因為只有一個電阻器消耗功率,從而導(dǎo)致其自熱及阻值相應(yīng)改變。另外,放大器及其余的電阻器也會引入偏移電流、偏移電壓、CMRR(共模抑制比)效應(yīng)、增益誤差以及飄移,從而會極大地降低系統(tǒng)整體性能。 圖2所示是基于Analog Devices公司AD629的電路,可以以小于5 ppm(百萬分之一)的線性誤差來測量大于400Vp-
- 關(guān)鍵字: Analog Devices公司 放大器 設(shè)計應(yīng)用 模擬IC 電源
利用音頻DSP恢復(fù)失去的存儲器
- 利用音頻DSP恢復(fù)失去的存儲器更小型更便宜的封裝結(jié)合早該采用的內(nèi)置ROM,是Analog Devices公司能在2003年將其SHARC音頻DSP系列移植到對成本敏感的主流設(shè)備中的主要原因。遺憾的是,Analog Devices公司在開發(fā)其第一批213xx系列產(chǎn)品時進行的引腳數(shù)削減行動,要求去掉外部DRAM接口。去掉外部DRAM接口就意味著,如果你想用存在RAM中的另外的外部代碼來增補存在ROM中的算法,或者想在其他情況下使用外部易失性存儲器,則你必須使用極其昂貴的SRAM。 Analog Device
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