MAX1115 Understanding SAR ADCs: Their Architecture and Comparison with Other ADCs TUTOTIAL, Application Note
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:
MAX1115; MAX1116; MAX1117; MAX1118; MAX1286; MAX11102; MAX104; MAX106; MAX108; MAX1065; MAX1066; MAX1111; MAX1132; MAX1133; MAX1162; MAX1165; MAX1166; MAX1280; MAX1290; MAX195
该应用笔记详细阐述了逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)的工作原理、核心架构及其与其他类型ADC的对比分析。资料深入解析了SAR ADC的运作机制,重点涵盖了二进制搜索算法、电容式DAC以及高速比较器等关键技术组件。文章指出,凭借高分辨率、低功耗和小型封装等显著优势,SAR ADC在中等至高分辨率ADC市场中占据主导地位。此外,该资料还系统对比了SAR架构与流水线、闪存及Σ-Δ ADC的优缺点,为设计者在不同应用场景下的选型提供了理论依据。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。针对文中所述器件,平台提供专职FAE团队支持选型、设计验证及调试,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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MAX1117 Evaluation System
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MAX1116EKA塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
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MAX106±5V、600Msps、8位ADC,片内集成2.2GHz带宽采样保持放大器
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MAX108CHC-D可靠性报告
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MAX11102AUB+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
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MAX1117/MAX1118/MAX1119单电源、低功耗、双通道、串行8位ADC
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MAX1115EKA可靠性报告
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MAX104/MAX106/MAX108评估套件数据表
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MAX11105AUT+T塑封器件可靠性报告
2019/07/16
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MAX1286评估套件和评估系统(评估:MAX1286/MAX1288/MAX1086/MAX1088)
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MAX1286ETA+T塑封器件MAXIM集成产品可靠性报告
February 18, 2011
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MAX9636/MAX9637/MAX9638 3V/5V Low-Power, Low-Noise, CMOS, Rail-to-Rail I/O Op Amps
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MAX9636/MAX9637/MAX9638 3V/5V Low-Power, Low-Noise, CMOS, Rail-to-Rail I/O Op Amps
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MAX1111EEE+T塑封器件可靠性报告
July 19, 2011
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MAX111116AUT+塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
January 22, 2016
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MAX1165评估套件(评估:MAX1165/MAX1166/MAX1065/MAX1066)
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November 4, 2014
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MAX1065/MAX1066低功耗14位模拟数字转换器(带并行接口)数据表
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MAX127AEAI+塑料封装器件可靠性报告
February 8, 2013
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DI70Fig01 LM78L09 MAX6341CPA OP27EP MAX541ACPA 74HC595 MAX1115示意图
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MAX11102/03/05/06/10/11/15/16/17 2Msps/3Msps,低功耗,串行12-/10-/8位ADC产品介绍
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MAX1110/MAX1111+2.7V、低功耗、多通道、串行8位ADC
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MAX1286–MAX1289 150ksps、12位、2通道单端和1通道真差分ADC产品介绍
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MAX11163EUB+T塑封器件可靠性报告
December 21, 2013
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世强AI
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应用/方案
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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采用低成本PC数据采集板的adc台架特性分析
本应用笔记介绍了使用基于PC的数据采集板对模数转换器(ADC)进行表征的技术。内容涵盖静态直流参数(如积分非线性、差分非线性、增益和偏移误差)以及噪声、内部参考电压、通道间耦合和匹配,以及电源电压依赖性。通过PC自动化台式测试,可以更全面地了解转换器的性能,并快速识别和解决设计错误。此外,还讨论了PC基于表征系统的信号完整性和共模噪声问题,并提出了解决方案。
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MAX104 ADC捕获1Gsps应用说明
本文介绍了Maxim公司推出的MAX104系列高速数据转换器。该系列转换器具有超高速、8位分辨率和高AC性能,适用于高频、宽带应用。MAX104的输入带宽超过2.2GHz,支持高达1Gsps的采样速率,适用于数字通信、数字示波器和高速数据采集系统。文章详细介绍了MAX104的设计特点、性能参数和应用场景。
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MAX108,MAX108EVKIT,MAX104,MAX105,MAX106,MAX107高速模数转换器(ADC)的INL/DNL测量,应用说明
本文详细介绍了高速模拟数字转换器(ADC)的积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)测量方法。文章首先定义了INL和DNL的概念,并解释了它们在高速高动态性能数据转换器中的重要性,尤其是在高分辨率成像应用中。接着,文章讨论了两种常用的测量技术:使用准直流电压阶跃或低频正弦波作为输入,以及使用模拟积分伺服回路。最后,文章还介绍了动态测试INL和DNL的方法,包括使用全量程正弦波输入并测量信号与噪声比(SNR)。
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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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Engineering Journal 第41期:正确的布局和元件选择是控制EMI的关键/如何测量高速ADC的INL和DNL
本资料主要介绍了多种电子元器件及其技术参数,包括ADC、DAC、DC-DC转换器、LDO、MOSFET、LNA、PA等,涵盖了其工作电压、频率、功耗、尺寸、封装形式等关键信息。此外,还涉及了EMI、PSRR、SNR、SFDR等性能指标,以及相关产品的应用领域和价格。
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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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了解FLASH adc
本文介绍了闪速模数转换器(Flash ADCs),这是将模拟信号转换为数字信号最快的方法。Flash ADCs适用于需要非常宽带宽的应用,但它们消耗的功率比其他ADC架构要多,并且通常限于8位分辨率。文章讨论了Flash ADCs的架构细节,包括其工作原理、可能出现的错误(如Sparkle Codes和Metastability),以及与SAR ADCs、流水线ADCs、积分ADCs和Σ-Δ ADCs等其他ADC架构的比较。此外,文章还讨论了时钟抖动对ADC性能的影响,以及不同ADC架构在转换时间、组件匹配要求、芯片尺寸、成本和功耗等方面的权衡。
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测量电压驻波比(VSWR)以量化传输线缺陷
本教程介绍了电压驻波比(VSWR)的概念及其在衡量传输线不完美性方面的应用。VSWR用于评估射频(RF)传输线中功率传输的效率,通过比较传输波和反射波来量化传输线的阻抗失配。文章解释了VSWR的计算方法,并讨论了反射能量和系统效率之间的关系。此外,还介绍了一个基于MAX2016的双对数检测/控制器,用于监测天线VSWR/回波损耗的VSWR监控系统。
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测量电压驻波比(VSWR)以量化传输线缺陷
本教程介绍了电压驻波比(VSWR)的概念及其在衡量传输线不完美性方面的应用。VSWR用于评估射频(RF)电气传输线中的功率传输效率,通过比较传输和反射波来量化传输线的不匹配程度。教程详细解释了VSWR的计算方法,并展示了如何使用MAX2016等设备构建天线VSWR监控系统。
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高速数据转换器低抖动时钟的设计
本文介绍了为高速数据转换器设计低抖动时钟的重要性。文章详细讨论了如何选择合适的系统组件来生成低相位噪声的时钟,并针对MAX104和MAX106等高速ADCs的需求进行了分析。文章重点介绍了电压控制振荡器(VCO)、锁相环(PLL)和晶振等组件在时钟生成中的作用,以及如何通过优化这些组件的性能来降低时钟抖动。此外,文章还讨论了噪声源对时钟抖动的影响,以及如何通过设计参数和实验结果来验证时钟电路的性能。
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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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了解单端、伪差分和全差分ADC输入
本文详细介绍了三种电压输入ADC的输入结构类型:单端、伪差分和全差分。文章首先解释了每种输入结构的优缺点和适用场景,然后深入探讨了共模电压和共模抑制比(CMRR)的概念及其对ADC性能的影响。文章最后总结了如何根据传感器、信号调理电路、应用和精度要求选择合适的ADC输入结构。
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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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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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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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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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为给定噪声预算选择最佳数据转换器:第3部分
本文探讨了在信号链中噪声的影响,并介绍了如何选择最佳的数据转换器以满足特定的噪声预算。文章首先回顾了噪声的分类和噪声预算的概念,接着详细解释了信号到噪声和失真比(SINAD)以及有效数字(ENOB)的定义和计算方法。通过一个实例,文章展示了如何使用ENOB计算器来选择合适的数据转换器,并分析了如何通过调整参数来优化噪声分布。最后,文章讨论了如何通过外部电路设计来进一步降低噪声。
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Fresno(MAXREFDES11#)ZedBoard快速入门指南
本指南提供了使用Fresno (MAXREFDES11#) 子系统参考设计和ZedBoard开发套件快速启动FPGA设计的步骤。指南包括所需设备、概述、包含的文件、步骤说明、代码文档和附录。主要步骤包括连接Fresno板到ZedBoard、下载和提取项目文件、使用Xilinx SDK下载位流文件和可执行文件,以及设置终端程序进行通信。
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