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Understanding Single-Ended, Pseudo-Differential and Fully-Differential ADC Inputs
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:
MAX1286; MAX1298; MAX146; MAX147; MAX186
该技术资料深入剖析了单端、伪差分和全差分三种电压输入ADC的输入结构类型。文章详细阐述了每种结构的优缺点及适用场景,并深入探讨了共模电压与共模抑制比(CMRR)对ADC性能的具体影响,旨在指导用户根据传感器特性、信号调理电路、应用环境及精度要求,精准选择最合适的ADC输入结构。基于该方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件,相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,并覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。平台专职FAE团队提供选型、设计验证及调试等技术支持,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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资料平台
数据手册 - 英文
MAX1280 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、8通道、串行12位ADC,内置基准电压源
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX147BEAP+T可靠性报告
July 6, 2015
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数据手册 - 英文
MAX147评估系统/评估套件数据表
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX146AEAP+塑封器件可靠性报告
June 8, 2015
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数据手册 - 英文
MAX1286评估套件和评估系统(评估:MAX1286/MAX1288/MAX1086/MAX1088)
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX1286ETA+T塑封器件MAXIM集成产品可靠性报告
February 18, 2011
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数据手册 - 英文
MAX1286–MAX1289 150ksps、12位、2通道单端和1通道真差分ADC产品介绍
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX127AEAI+塑料封装器件可靠性报告
February 8, 2013
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数据手册 - 英文
MAX1298/MAX1299 12位串行输出温度传感器,内置5通道ADC
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX188ACAP+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
February 2, 2010
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数据手册 - 英文
MAX9636/MAX9637/MAX9638 3V/5V Low-Power, Low-Noise, CMOS, Rail-to-Rail I/O Op Amps
Rev 5
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数据手册 - 英文
MAX9636/MAX9637/MAX9638 3V/5V Low-Power, Low-Noise, CMOS, Rail-to-Rail I/O Op Amps
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX186AEAP+塑料封装器件可靠性报告
July 28, 2009
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测试报告 - 英文
MAX1289EKA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX146/MAX147 +2.7V, Low-Power, 8-Channel, Serial 12-Bit ADCs
Rev 2
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测试报告 - 英文
MFN 3μm硅栅(S3)MAXIM集成可靠性监测报告
4/23/2015
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数据手册 - 英文
MAX1270电动车辆套件/电动车辆系统
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX1285BxSA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX186/MAX188 Low-Power, 8-Channel,Serial 12-Bit ADCs
Rev 5
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测试报告 - 英文
3μm硅栅CMOS(S3)MAXIM集成可靠性监测报告
7/20/2014
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数据手册 - 英文
MAX186AM(X)/883B完整的8通道、12位数据采集系统
Rev. C
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测试报告 - 英文
MAX1287EKA塑封器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX127/MAX128多量程,+5V,12位DAS带2线串行接口数据表数据表
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX1282BxUE塑封器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX186评估系统/评估套件
Rev. 2
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测试报告 - 英文
MAX1288EKA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX1245 +2.375V, Low-Power, 8-Channel, Serial 12-Bit ADC
Rev 1
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测试报告 - 英文
MFN 3μm硅栅(S3)可靠性监测报告
10/23/2014
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应用/方案
数据转换器常见问题
本文以问答形式,解答了关于数据转换器(ADC和DAC)的常见问题。内容涵盖ADC和DAC的定义、工作原理、不同类型ADC的比较、奈奎斯特极限、数字滤波技术、与串行端口、I²C和SPI接口的连接、PCB布局建议、接地技巧、去耦电容的影响、调试ADC精度和噪声测量等问题。
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使用MAX1298/MAX1299温度传感器实现高精度应用说明628
本文探讨了如何通过MAX1298/MAX1299温度传感器实现高精度温度测量。文章分析了热流在两个物体之间的流动,解释并计算了温度误差的来源,最后提出了减少热误差和优化温度测量的设计理念。MAX1298/MAX1299 ADCs内部集成温度传感器,具有±1°C的精度保证。文章详细介绍了如何在实际应用中达到这一精度水平,包括热和机械系统设计的注意事项。
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12位ADC升级μC内部8位ADC应用说明
本文介绍了如何将87C752微控制器的ADC转换分辨率从8位升级到12位。通过使用外部MAX186或MAX188 ADC,并利用简单的电路和软件程序,可以实现这一升级。该方案允许微控制器在需要时使用外部12位ADC,而在不需要时则使用内部8位ADC,从而实现系统性能的灵活调整。软件程序能够自动检测外部ADC的存在,并根据需要进行转换。
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使用8位μC和汇编程序的12位温度计
本文介绍了如何使用8位微控制器(µC)和MPASM免费汇编器实现12位数字温度计。该设计适用于过程控制工厂、医院和食品储存区域。通过汇编语言程序和免费汇编器,该电路允许8位µC实现12位数字温度计,显示范围在0°C至70°C,精度为±1°C。文中详细描述了温度传感器的数据读取、温度转换以及显示过程。
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Engineering Journal 第四十三期:改善2.5G和3G手机的发送效率/ADC中的ABC:理解ADC误差对系统性能的影响/改进风扇控制:关于风扇控制的考虑
该资料详细介绍了ADC(模数转换器)的工作原理、性能参数以及在不同应用场景下的表现。内容包括ADC的模拟输入范围、数字编码、DNL(差动非线性)和INL(积分非线性)误差,以及ADC的参考稳定性、温度漂移、信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)和信噪比加失真(SINAD)等关键性能指标。资料还涉及了ADC在不同频率下的性能表现,包括第二谐波和第三谐波的幅度,以及FFT(快速傅里叶变换)分析结果。
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Engineering Journal 第四十五期:低噪声APD偏置电路/理解逐次逼近型ADC/高功率便携式DC-DC中MOSFET功耗的计算
这份资料主要涉及元器件行业中的多种电子元件及其应用。内容包括了ADC(模数转换器)、DC-DC转换器、MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)等元件的介绍,以及它们在不同电路中的应用。资料中还包括了元件的技术参数、电路图、性能比较等内容,旨在为电子工程师提供参考。
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灵巧IC调理 压力传感器信号 解决方案
本文主要介绍了基于MAX1457的压阻式传感器及其应用。内容包括传感器的工作原理、电路设计、性能参数以及与外部EEPROM的接口。文章详细描述了传感器输出信号的处理过程,包括放大、补偿和转换等步骤,并提供了电路图和参数说明。此外,还讨论了传感器在不同温度下的性能变化以及与外部设备的接口方式。
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工业自动化系统中的模拟信号数据采集
本文介绍了Maxim公司提供的集成数据采集系统(DAS)解决方案,旨在简化工业自动化系统中模拟信号的数据采集。文章详细阐述了如何利用Maxim的芯片将标准工业模拟信号转换为数字信号,包括对4-20mA电流环信号、±5V和±10V信号的处理。此外,文章还讨论了如何通过单芯片实现多达八个通道的数字化,以及如何适应不同类型的传感器,如热电偶、应变片和PT100温度传感器。文章还提供了相关产品的信息,并强调了Maxim DAS解决方案在节省板空间、功耗和设计时间方面的优势。
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无调整测斜仪在+2.7V电压下工作,应用说明1048
本文介绍了一种无需调整的倾斜仪电路,该电路使用液体电解质填充的传感器,通过测量中心电极的电压来检测倾斜角度。电路采用同步方法,利用微控制器(µC)生成50Hz方波作为传感器的交流驱动信号,通过电压分压器补偿由于端口引脚电阻引起的电压降。该倾斜仪电路简单、精确、成本低,且无需调整。测量过程包括两个连续的半周期,微控制器计算传感器与参考值之间的差值,并通过软件处理显示在液晶显示屏(LCD)上。此外,本文还讨论了低功耗操作、与其他微控制器和微处理器的兼容性以及双轴传感器的扩展应用。
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SAR-adc的体系结构及其与其它adc的比较
本文介绍了逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)的工作原理、架构及其与其他ADC架构的比较。SAR ADC广泛应用于中等至高分辨率ADC市场,提供高达5Msps的采样率,分辨率从8位到18位。文章详细解释了SAR ADC如何通过二进制搜索算法对输入信号进行逼近,并深入分析了SAR ADC的核心组件,如电容式DAC和高速比较器。此外,文章还对比了SAR架构与流水线、闪存和Σ-Δ ADC架构的优缺点。
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MFN 3μm硅栅(S3)MAXIM集成可靠性监测报告
本报告为MAXIM INTEGRATED公司关于MFN 3µm硅栅(S3)工艺的可靠性监控报告。报告内容包括该工艺下多个产品的可靠性数据,如MAX125CEAX+、MAX128BCAI+等,涉及存储寿命、高温操作寿命、温度循环等测试条件。报告显示,该工艺产品的平均失效时间(MTTF)为45733年,未发生失效事件。
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MAX1115了解SAR ADC:它们的体系结构和与其他ADC的比较教程,应用说明
本文介绍了逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)的工作原理、架构以及与其他ADC架构的比较。SAR ADC以其高分辨率、低功耗和小型封装在中等至高分辨率ADC市场中占据主导地位。文章详细解释了SAR ADC的运作方式,包括二进制搜索算法、电容式DAC和高速比较器。此外,还对比了SAR架构与流水线、闪存和Σ-Δ ADC的优缺点。
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工业IO手册
本手册详细介绍了Maxim Integrated的工业I/O解决方案,包括数字I/O、模拟I/O、可配置I/O和相关互补IC。内容涵盖数字输入和输出模块的设计,包括高电流电感负载的数字输出模块设计、系统设计建议、数字输入类型、工业I/O评估板和外围模块等。此外,还介绍了模拟输入和输出模块,以及可配置模拟I/O。手册中还提供了多个参考设计,以帮助快速将产品推向市场。
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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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使用MAX98357A音频放大器,帮助听众以全新的方式感受音乐
Flexound Systems利用MAX98357A音频放大器,将音频与振动技术结合,为听音体验带来全新维度。公司旨在通过其Flexound Xperience模块,将触觉融入游戏椅、治疗床等多种设备。MAX98357A提供高性价比、低功耗解决方案,简化设计流程,助力Flexound Systems实现快速上市。
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补偿计算器用于MAX1864/MAX1865 xDSL电缆调制解调器电源应用说明
本应用笔记介绍了MAX1864/MAX1865 xDSL电缆调制解调器电源供应的补偿计算器。该计算器通过Excel表格计算线性调节器和降压调节器的补偿元件。笔记详细说明了如何输入应用要求,并计算输出电压、输出电流、输出电容、输出电容ESR、底部反馈电阻、顶部反馈电阻、晶体管电流增益、主导极频率、补偿电容等参数。此外,还提供了MAX1864和MAX1865的详细信息,包括其作为xDSL/Cable Modem Triple/Quintuple Output Power Supplies的应用。
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MAX1241 ADC的ABC:了解ADC错误如何影响系统性能教程,应用说明
本文深入探讨了模数转换器(ADC)的规格及其对系统性能的影响。文章首先强调了在设计阶段理解ADC规格的重要性,以避免系统性能不达预期。文章详细解释了如何根据系统需求选择合适的ADC,并描述了ADC测量中的各种误差来源。文章涵盖了ADC的关键规格,如积分非线性误差(INL)、偏移和增益误差、电压参考的准确性、温度效应和交流性能。此外,文章还讨论了如何使用均方根(RSS)法和最坏情况法来确定整体系统误差,并提供了实际案例来展示如何评估和选择合适的ADC。
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MAX1864产生1.2V或更低的输出电压应用说明
本文介绍了如何使用MAX1864芯片生成低于参考电压的输出电压。文章详细阐述了通过外部电阻配置,如何实现1.0V的输出电压。MAX1864芯片具有正线性稳压器增益模块,能够通过适当选择电阻值,实现低于其1.236V参考电压的输出电压。
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向MAX1864添加POR函数生成两个输出应用说明
本应用笔记介绍了如何为MAX1864电源控制器添加上电复位(POR)功能。设计利用两个正压调节增益模块生成两个输出。文中展示了电路图和实验波形。MAX1864电源控制器适用于成本效益高的应用,如电缆调制解调器消费者设备(CPE)、XDSL CPE和机顶盒。该芯片本身不具备上电复位功能,本笔记通过使用线性调节器控制器,在输出电压稳定后140毫秒对微处理器进行复位,实现了这一功能。
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Tecnofingers(TNFG)利用Maxim电源管理和传感器IC加速电子产品开发
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,加速了其电子产品的开发。TNFG开发了一个名为rhomb.io的模块化系统,帮助电子设计师快速构建、设计或测试产品。Maxim的IC产品,如MAX30101脉搏血氧仪和心率传感器、MAX44005 RGB颜色、温度和红外接近传感器、MAX8814 28V线性Li+电池充电器等,满足了TNFG对小型IC和良好技术支持的需求。这些IC产品帮助TNFG实现了其模块化系统的小型化设计,并提供了高效、可靠和耐用的性能。
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iButton数据记录器手册
本资料介绍了iButton数据记录器的特点和应用。iButton是一种具有全球唯一地址的计算机芯片,封装在不锈钢外壳中,具有读写存储器、实时时钟和温度/湿度数据记录功能。iButton数据记录器适用于环境数据记录、访问控制、电子现金交易和资产跟踪等应用。资料详细介绍了iButton的温度和湿度数据记录器,包括Thermochron和Hygrochron系列,以及iButton的数据记录器产品选择指南。此外,还提供了iButton的接口方式、软件开发工具和配件概述。
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非隔离DC-DC转换器的布局考虑教程
本文详细介绍了非隔离式DC-DC转换器的PCB布局考虑因素。文章强调了电磁干扰(EMI)和寄生电感、寄生电容对电路性能的影响,并提供了优化布局的规则。重点内容包括:隔离转换器、优化MOSFET驱动信号路由、减少寄生电感、合理布局电容和电感元件,以及降低共阻抗耦合。文章还讨论了电源阶段和地平面布局的重要性,并提供了相关产品的信息。
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