Analog Devices Inc. CAN SAR différentiels AD4080
Les convertisseurs analogique-numérique (CAN) SAR différentiels d’Analog Devices sont des convertisseurs analogique-numérique (ADC) 20 bits haute vitesse, faible bruit, faible distorsion et faciles à piloter. Le maintien haute performance (rapport signal/bruit et distorsion (SINAD) rapport >90dBFS) aux fréquences signal sur 1 MHz permet au AD4080 de fonctionner pour une variété de large précision, large bande passante acquisition de données applications. La configuration du filtre anti-repliement en entrée peut être simplifiée en appliquant le sur-échantillonnage associé au filtrage numérique intégré et à la décimation, afin de réduire le bruit et diminuer le débit de données de sortie pour les applications qui ne nécessitent pas la latence minimale de l’AD4080.L'Easy Drive de l'AD4080 réduit la complexité de la chaîne de signal et la consommation d’énergie tout en facilitant une densité de canal et une flexibilité accrues dans la sélection des composants associés. La structure d’entrée des CAN a été développée pour minimiser les courants de signal dépendants de l’entrée, réduisant les artefacts de stabilisation induits par le convertisseur. L’architecture d’acquisition continue permet la stabilisation sur l’ensemble du cycle de conversion, facilitant la stabilisation du pilote CAN et les exigences de bande passante par rapport aux autres convertisseurs de données haut débit.
L’AD4080 d'ADI intègre plusieurs éléments qui simplifient l’intégration des convertisseurs de données : un tampon de référence à faible dérive, des régulateurs à faible chute de tension (LDO) pour développer des rails d’alimentation de cœur CAN et d’interface numérique et des données de résultat 16K FIFO (premier entré, premier sorti) qui peuvent réduire considérablement la charge sur l’hôte numérique. Des condensateurs de découplage de référence et d’alimentation critique sont aussi intégrés dans le boîtier pour garantir des performances optimales, simplifier la disposition de la carte de circuit imprimé (PCB) et réduire l’encombrement global de la solution.
Caractéristiques
- Haute performance
- Débit de 40 MS/s, latence de conversion de 46,25 ns
- INL de ±4 ppm (standard), ±8 ppm (maximum)
- SNR/THD
- 93,6 dB (standard) / -110 dB (standard) à fIN = 1 kHz
- 93,5 dB (standard) / -104 dB (standard) à fIN = 1 MHz
- Densité spectrale de bruit à -167,6 dBFS/Hz
- Résolution de 20 bits, aucun code manquant
- Faible puissance standard de 79,3 mW à 40 MS/s avec entrée sinusoïdale de-0,5 dBFS
- Pilotage facile, entrée entièrement différentielle
- Plage d’entrée différentielle de 6 Vp-p
- Acquisition de signal continue
- Courant d’entrée linéarisé de 5 μA par MS/s
- Tampon de référence et découplage intégrés à faible dérive
- Génération VCM intégrée
- Caractéristiques numériques et interface de données
- Résultat de conversion de FIFO, profondeur d’échantillonnage de 16 K
- Filtre de moyenne numérique avec décimation jusqu’à 210
- Configuration SPI
- Interface de données configurable
- Voie unique, DDR, LVDS série, 800 Mbit/s par voie
- Double voie, DDR, LVDS série, 400 Mbit/s par voie
- Interface de données SPI simple/quadruple voie
- Boîtier
- CSP_BGA 5 mm x 5 mm, 49 billes, à pas de 0,65 mm
- Condensateurs de découplage d’alimentation intégrés
- Plage de température de fonctionnement de -40 °C à +85 °C
Applications
- Imagerie numérique
- Analyse cellulaire
- Spectroscopie
- Équipement de test automatisé
- Acquisition de données à haute vitesse
- Boucles de contrôle numérique, matériel dans la boucle
- Analyse de la qualité de l'énergie
- Unités de mesure de la source
- Microscopie électronique et aux rayons X
- Mesure du niveau radar
- Test non destructeur
- Maintenance prédictive et santé structurelle
Schéma fonctionnel
