THE BASICS OF USING THE MAX11254/MAX11259 24-BIT ADCS WITH INTEGRATED PGA FOR SENSOR-RICH APPLICATIONS
发布时间:
2019-03-19
类型:
应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX11254; MAX11259
该应用笔记详细阐述了Maxim公司MAX11254/MAX11259 24位ADC在传感器丰富应用中的基础使用方法与设计技巧。作为一款高性能模数转换器,该器件集成了六个差分通道、128倍可编程增益放大器(PGA)以及校准功能,并支持三种序列模式,能够有效自动化各类数据采集系统。资料通过连续小信号测量、多通道测量及功率效率优化三个典型应用实例,深入解析了如何最大化发挥芯片性能,同时探讨了自校准程序、校准系数的应用逻辑,以及利用GPIO引脚实现智能、节能传感器系统的具体方案。Maxim在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。基于该方案,用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关型号支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队可提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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| 数据手册 - 英文 |
MAX11259 24位、6通道、16ksps、6.2nV/√Hz PGA、三角积分ADC,带i²C接口
Rev 1
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| 数据手册 - 英文 |
MAX11259 24位、6通道、16ksps、6.2nV/√Hz PGA、三角积分ADC,带i²C接口
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX11254ATJ+T可靠性报告
October 2, 2015
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MAX11259 24位、6通道、16ksps、6.2nV/√Hz PGA、三角积分型ADC,带l²C接口
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1123EGK+塑料封装器件可靠性报告
September 12, 2011
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1127EGK+D塑封器件可靠性报告
May 21, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX11254 24位、6通道、64ksps、6.2nV/√Hz PGA、三角积分ADC,带SPI接口
Rev 5
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MAX11254 24位、6通道、64ksps、6.2nV/√Hz PGA、三角积分ADC,带SPI接口
Rev 3
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MAX11203EEE+塑封器件可靠性报告
June 9, 2014
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| 测试报告 - 英文 |
MAX111210EEE+塑料封装器件可靠性报告
January 20, 2016
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| 数据手册 - 英文 |
MAX11253/MAX11254系列评估套件数据表
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX11284ETL+T塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
June 24, 2016
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| 数据手册 - 英文 |
MAX14851 Six-Channel Digital Isolator
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX111216EUG+可靠性报告
November 12, 2015
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| 数据手册 - 英文 |
MAX14483 6-Channel, Low-Power,3.75kVRMS, SPI Digital Isolator
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX11270EUG+塑料封装器件可靠性报告
November 12, 2015
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| 技术文档 - 英文 |
掌握触敏设备的电池续航时间
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX14483 6通道、低功耗、3.75kVRMS、SPI数字隔离器
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX11262EUB+T塑封器件可靠性报告
September 16, 2014
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| 数据手册 - 英文 |
MAX11259PMB外围模块数据表
Rev 0;
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| 测试报告 - 英文 |
MAX11205AEUB+T塑封器件可靠性报告
May 23, 2012
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1121 1.8V、8位、250Msps模数转换器,提供LVDS输出,适合宽带应用
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
QSOP包可靠性监测报告
10/14/2016
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| 测试报告 - 英文 |
QSOP包可靠性监测报告
1/17/2017
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| 测试报告 - 英文 |
QSOP包可靠性监测报告
4/14/2017
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| 测试报告 - 英文 |
QSOP包可靠性监测报告
7/10/2017
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1123 1.8V、10位、210Msps模数转换器,提供LVDS输出,适合宽带应用
Rev 2
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1124 1.8V、10位、250Msps模数转换器,提供LVDS输出,适合宽带应用
Rev 2
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1122 1.8V、10位、170Msps模数转换器,提供LVDS输出,适合宽带应用
Rev 2
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| 数据手册 - 英文 |
MAX111212 18位,单通道,超低功耗,带2线串行接口的Delta-Sigma ADC数据表
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
WLP包MAXIM综合可靠性监控报告
4/16/2014
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| 数据手册 - 英文 |
MAX11209/MAX11211 18-Bit, Single-Channel, Ultra-Low-Power, Delta- Sigma ADCs with Programmable Gain and GPIO
Rev 0
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世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
汽车触摸屏检测:ADC设计解决方案
本文探讨了汽车触摸屏传感技术,重点介绍了电容式和压电式触摸屏的工作原理、优缺点以及适用性。文章详细解释了电容式触摸屏的构造、工作原理和测量公式,并分析了其在汽车环境中的限制,如手套和电磁干扰的影响。此外,文章还介绍了压电式触摸屏的原理和测量方法,并讨论了其在汽车触摸屏中的应用。最后,文章提出了使用24位ΔΣ模数转换器提高测量精度和抗干扰能力的建议。
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使用MAX11254EVKIT作为工业应用的构建块平台
本文档旨在评估MAX11254/MAX11253多通道ΔΣ模数转换器(ADC)的性能,通过MAX11254EVKIT评估板配置不同的模拟前端,以实现工业应用中的更高性能。评估板提供了多种前端实现,包括直接输入、可编程增益放大器和信号调理电路,以及多种电压参考和电源选项。文档通过一个典型的重量秤(惠斯通电桥)应用案例,展示了如何使用该评估板进行测量和校准,并讨论了如何通过调整增益和前端配置来优化性能。
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RTD测量系统设计要点
本文档详细介绍了RTD(电阻温度检测器)温度测量系统的设计要点,旨在最小化测量误差。文章首先阐述了RTD的工作原理和优势,随后深入探讨了两种常见的RTD测量方法:恒流激励和恒压激励。针对实际应用中引线电阻对测量精度的影响,文章介绍了3线和4线RTD配置,并详细说明了如何通过增加模拟开关和采用比率温度测量方法来提高测量精度。此外,文章还讨论了自热误差、比率温度测量以及RTD电阻到温度的转换方法。最后,Maxim的MAXREFDES67#参考设计被提出,作为实现高精度RTD温度测量系统的解决方案。
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MAX1124、MAX1124EVKit、MAX1122、MAX1123二次侧变压器终端提高高速ADC应用中的增益平坦度注
本文探讨了在高速模数转换器(ADC)前信号调理电路中使用的变压器在初级和次级侧终止之间的差异。详细说明了这两种终止方案对高IF应用中ADC增益平坦度和动态性能的影响。文章通过MAX1124 ADC为例,对比了初级侧和次级侧终止对频率响应和动态性能的影响,并提出了优化建议。
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GSEE-Tech采用MAX11270 ADC设计小型低功耗模拟输入模块
GSEE-TECH推出了一款基于MAX11270 ADC的4/8通道模拟输入模块,该模块体积小、功耗低,支持自配置电流和电压信号,具有16位高精度、宽工作温度范围和低温度漂移等特点。MAX11270 ADC帮助GSEE-TECH节省了6个月的开发时间,并降低了约16%的控制系统成本。GSEE-TECH的产品适用于冶金、汽车、物流和制造等行业,其模块满足IP67防护标准,同时具备低功耗和宽温度工作特性。
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过程控制方案指南
本指南介绍了Maxim Integrated针对工业过程控制的解决方案,涵盖电源、测量与控制、通信和保护等方面。内容包括隔离电源、高压降压稳压器、超摆幅技术、DeepCover安全方案、模拟输入参考设计、ADC、DAC和输出调理器、传感器数字转换器、可靠通信、过压/过流保护器、IO-Link主机和设备收发器以及RS-485收发器等。指南旨在帮助工程师快速找到适合其应用的解决方案。
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过程控制 方案指南
本指南介绍了Maxim Integrated为工业过程控制提供的解决方案,包括工业电源、高精度测量和控制、可靠通信等。内容涵盖隔离电源、高压降压稳压器、超摆幅技术、DeepCover安全方案、模拟输入参考设计、ADC、DAC和输出调理器、传感器数字转换器、过压/过流保护器、IO-Link主机和设备收发器、RS-485收发器等。指南旨在帮助工程师快速找到适合其应用的解决方案,并提供详细的参考设计和选型表。
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利用Maxim模拟集成电路客户成功案例设计自主地震记录技术
GTI采用Maxim的Analog ICs设计、制造、销售和支持其NuSeis NRU-1C地震记录单元,以实现高保真地震信号记录和低功耗。MAX11216低功耗、低噪声ADC和MAX6126超低噪声低 dropout电压参考等组件提高了动态范围和信噪比,支持高精度数据采集。
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MAX1121“缝合”出逻辑分析仪内存限制应用说明
本文介绍了如何使用MATLAB工具解决逻辑分析仪内存深度限制的问题。通过三种代码拼接方法(基本、高级和反向)来避免数据点不足,从而提高FFT分析和INL/DNL图形的准确性。文章详细描述了每种方法的原理和实现步骤,并通过实际案例展示了拼接后的数据效果。
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组合多个数据文件以优化INL/DNL处理
本文介绍了如何使用MATLAB软件将多个数据文件合并,以优化高速模数转换器(ADC)的积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)测试。由于逻辑分析仪(LA)的内存深度限制,通常需要捕获大量数据点来生成准确的INL/DNL图形。文章详细说明了如何通过捕获多个64k数据记录,并使用MATLAB的`vertcat`命令将它们合并成一个文件,从而实现这一目标。此外,还提供了MATLAB代码示例,用于处理和保存合并后的数据文件,以便进行INL/DNL计算。
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液位控制和输送系统使用补偿硅压力传感器和精密增量西格玛模数转换器,第2部分
本资料介绍了使用补偿型硅压力传感器和精密ΔΣ模数转换器(ADC)构建的低功耗液体液位测量数据采集系统(DAS)。该系统通过非接触式测量方法,测量和分配大多数工业液体。资料详细阐述了系统设计、噪声分析、校准方法以及如何通过ΔΣ ADC提高系统性能,同时降低复杂性和成本。
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ADC动态性能测试中ENOB的计算
本文介绍了如何通过信号噪声比(SNR)和总谐波失真(THD)计算模数转换器(ADC)的有效位数(ENOB)。文章详细解释了SNR、SINAD、THD和ENOB之间的关系,并通过MAX11216 24位高性能ΔΣADC的实例,比较了理论计算和实际测量的ENOB值。文章还提供了计算ENOB的公式,并通过表格和图表展示了不同数据速率和增益设置下的ENOB值。
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了解模数转换器中的噪声、ENOB和有效分辨率
本文深入探讨了模拟-数字转换器(ADC)中的噪声、有效位数(ENOB)、有效分辨率和噪声无分辨率等关键性能指标。文章首先介绍了ADC噪声的类型,包括输入噪声和量化噪声,并强调了理解这些指标对于从逐次逼近寄存器(SAR)ADC向ΔΣ ADC转换的重要性。接着,文章详细解释了有效分辨率和噪声无分辨率的计算方法,并通过实例说明了如何从数据手册中获取所需信息。此外,文章还讨论了ΔΣ ADC的过采样架构和噪声整形技术,以及它们如何帮助实现低噪声和高分辨率。最后,文章强调了在系统设计中选择合适的ADC解决方案时,对ADC噪声和分辨率的理解的重要性。
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液位测量系统使用补偿硅压力传感器和精密增量西格玛模数转换器,第1部分
本文提供了一种低成本、低功耗的液体液位测量数据采集系统(DAS)的设计方案,该方案采用补偿型硅压力传感器和精密ΔΣ模数转换器。文章讨论了如何选择补偿型硅压力传感器,提出了系统算法,并提供了噪声分析。此外,还描述了校准方法以改善系统性能,同时降低复杂性和成本。
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MAX1449、MAX1124在不牺牲高中频ADC动态性能的情况下提高增益平坦度的应用说明
本文介绍了如何在不牺牲高速模数转换器(ADC)动态性能的前提下,提高高中频ADC的增益平坦度。文章详细阐述了选择合适的变压器、被动元件以及变压器初级和次级端终止方式的重要性。通过对比200MHz和800MHz变压器在不同配置下的性能,文章展示了如何通过优化设计实现更好的增益平坦度和动态范围。此外,文章还讨论了不同终止方式对ADC性能的影响,并提供了相关元件的详细信息。
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相干采样计算器(CSC)应用说明
本应用笔记介绍了Maxim公司开发的相干采样计算器(CSC),用于选择正弦输入测试音以测试模数转换器(ADC)。该计算器基于相干采样的理论,允许用户选择输入和采样频率,以及采样窗口内的整数周期数和FFT的分辨率。笔记详细解释了相干采样的原理,并提供了计算器的工作流程和示例。此外,还提供了Excel电子表格和在线版本的计算器,以简化相干采样频率和输入频率的计算过程。
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MAX11200高精度温度测量要求铂电阻温度探测器(PRTDs)和精密Delta Sigma ADC应用说明
本文探讨了高精度温度测量的需求,重点介绍了铂电阻温度探测器(PRTD)和精密ΔΣ模数转换器(ADC)的应用。文章详细阐述了PRTD的基本原理、不同类型的PRTD(如PT100、PT500、PT1000)及其在电路中的应用。同时,文章还分析了PRTD测量的误差来源,包括引线电阻误差和自热误差,并提供了相应的计算方法。此外,文章介绍了MAX11200 ADC的特点及其在PRTD测量中的应用,包括测量分辨率和线性化算法。最后,文章总结了PRTD和ADC结合使用在便携式传感应用中的优势。
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现代热电偶和高分辨率的Delta-Sigma模数转换器实现了高精度的温度测量
本文介绍了使用现代热电偶和24位ΔΣ模数转换器(ADC)进行高精度温度测量的方法。文章详细讨论了热电偶的工作原理、不同类型的热电偶及其应用,以及如何使用高分辨率ADC数据采集系统(DAS)进行温度测量。此外,文章还分析了冷接点补偿、非线性误差以及ADC特性,并提供了实际应用案例和计算示例。
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