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AD7940 3 mW, 100 kSPS, 14-Bit ADC in 6-Lead SOT-23
发布时间: 2019-09-12
类型: 数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
ADI(亚德诺半导体)
型号:
AD7940; AD7684; AD7683; AD7680; AD7687; AD7685; AD7944; AD7942; AD7688; AD7686; AD7947; AD7946; AD7940BRM; AD7940BRM-REEL7; AD7940BRMZ; AD7940BRMZ-REEL7; AD7940BRJZ-REEL7; EVAL-AD7940CBZ; EVAL-CONTROL BRD2; EVAL-AD7940CB; DSP563xx; TMS320C541; ADSP-218x; AD7490; DSP-563xx; ADSP-2189; AD780
本数据手册详细介绍了AD7940,这是一款14位、高速、低功耗的逐次逼近型模数转换器(ADC)。该器件可在2.5V至5.5V的单电源下工作,具有高达100 kSPS的吞吐量率,并集成了低噪声、宽带宽的跟踪保持放大器,能够处理超过7 MHz的输入频率。AD7940具备灵活的电源与串行时钟速度管理功能,无流水线延迟,且支持与SPI、QSPI、MICROWIRE及DSP兼容的高速串行接口。其内部参考电压从VDD取电,可提供最宽的动态输入范围,转换速率由SCLK频率决定。在功耗方面,该器件典型值仅为4 mW(100 kSPS,3 V电源),并设有最大0.5 µA的待机模式,同时拥有81 dB的SINAD性能(10 kHz输入频率)。凭借这些特性,AD7940非常适合应用于电池供电系统、个人数字助理、医疗仪器、移动通信、仪器和控制系统以及远程数据采集系统等领域。Analog Devices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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资料平台
数据手册 - 英文
AD7903双通道差分16位、1 MSPS PulSAR ADC 12.0 mWin QSOP
Rev.B
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测试报告 - 英文
辐射试验报告
9/17/2008
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数据手册 - 中文
18位、1.5 LSB INL、250 kSPS PulSAR 差分ADC,采用MSOP或QFN封装
Rev. C
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测试报告 - 英文
模拟设备用AD768 16位高速数模转换器(DAC)的单粒子闩锁测试
R1.0
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数据手册 - 英文
AD7680:3 mW、100 kSPS、16位ADC,采用6引脚SOT-23封装
Rev.A
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数据手册 - 英文
MSOP/LFCSP中的18位1 MSPS脉冲星7 mW ADC
Rev. D
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数据手册 - 英文
AD7691:18位、1.5 LSB INL、250 kSPS PulSAR差分ADC,采用MSOP/LFCSP封装
Rev.E
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数据手册 - 英文
AD7985 16位、2.5 MSPS、PulSAR 15.5 mW ADC,采用LFCSP封装
Rev.C
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数据手册 - 英文
AD7684 16位、100 kSPS、PulSAR、差分ADC,采用MSOP封装
Rev.A
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数据手册 - 英文
MSOP/LFCSP中的16位,±0.5 LSB,500 kSPS PulSAR®差分ADC
Rev. B
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数据手册 - 英文
AD7685:16位、250 kSPS PulSAR ADC,采用MSOP封装
Rev.D
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数据手册 - 英文
AD7986:18位、2 MSPS、PulSAR 15 mW ADC,采用LFCSP封装
Rev. D
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数据手册 - 英文
AD7694 16位、250 kSPS PulSAR®ADC,采用MSOP封装
Rev.B
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技术文档 - 英文
放大器电路与现代模数转换器的匹配
2017/11/04
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数据手册 - 英文
AD7688 16位、1.5 LSB INL、500 kSPS PulSAR™差分ADC,采用MSOP/LFCSP封装
Rev.B
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数据手册 - 英文
AD7690:18位、1.5 LSB INL、400 kSPS PulSAR®差分ADC,采用MSOP/LFCSP封装
Rev.C
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数据手册 - 英文
AD7693 16位、±0.5 LSB、500 kSPS PulSAR®差分ADC,采用MSOP封装
Rev. C
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数据手册 - 英文
AD7687 16位、1.5 LSB INL、250 kSPS PulSAR差分ADC,采用MSOP封装
Rev.E
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数据手册 - 英文
AD7693:16位、®.5 LSB、500 kSPS PulSAR®差分ADC,采用MSOP/LFCSP封装
Rev.B
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数据手册 - 英文
AD7683 16位、100 kSPS、单端PulSAR ADC,采用MSOP/QFN封装
Rev.B
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数据手册 - 英文
14位,2.5 MSPS,脉冲星,LFCSP中的15.5 mW ADC
Rev. C
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数据手册 - 英文
MSOP中的16位250 kSPS脉冲星ADC
Rev. D
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技术论坛
手持测距仪项目找一颗16位、250kSPS PulSAR ADC,兼容ADI:AD7685CRMZ;请问贵司国产方案有合适推荐么?
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请问核芯互联的CL1680和地芯科技的GAD7685都能兼容ADI的AD7685吗
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我司设计一款医疗监护仪,原ADC设计了ADI 的AD7688,实际采样频率250KSPS,采样精度14bit,想采用国产替代,请推荐满足需求的国产ADC型号。
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有替代ADI的AD7685的国产ADC推荐么?
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请问有没可以替代ADI的AD7689的国产ADC芯片
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应用/方案
用于14-/16-/18位脉冲星ADC评估板的8-/10引线系列的6引线SOT-23 ADC驱动器
本资料为Analog Devices公司提供的6引脚SOT-23 ADC驱动器用户指南,旨在帮助用户快速搭建和原型设计。该驱动器适用于14/16/18位PulSAR ADC评估板,包括8引脚和10引脚版本。指南详细介绍了驱动器的功能、兼容的评估板、电路配置方法以及如何将其配置为驱动单端或差分ADC。此外,还包括了评估板的原理图、布局图案和物料清单。
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8-/10铅14-/16-/18位脉冲星adc系列评估板
本指南介绍了8/10引脚PulSAR ADC评估板,包括其特性、所需设备、一般描述、硬件要求、软件安装和操作。评估板适用于多种系统应用,支持多种ADC型号,提供灵活的模拟信号调理电路和PC软件控制。指南详细说明了评估板的硬件和软件设置,包括电源、参考、串行接口、模拟输入和软件操作步骤。
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工业应用
本资料主要介绍了Analog Devices公司提供的多种工业应用元器件,包括信号链、电机控制、转换器(ADC和DAC)、处理器、同步/解调器到数字转换器、数字隔离器、放大器和参考电压等。资料详细介绍了各产品的关键特性、应用领域、成本和封装选项,并提供了相关产品的链接。
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使用AD5522 PMU和AD7685 16位ADC的ATE应用程序的参数测量单元和支持组件应用说明
本文介绍了使用AD5522 PMU和AD7685 16位ADC的电路功能与优势。该电路是一个四通道参数测量单元(PMU),具有支持组件,用于至少四个待测设备(DUT)通道。PMU通道通常在多个DUT通道之间共享。AD5522非常集成,提供四个完整的PMU解决方案,但至少需要一个外部参考和一个模拟-数字转换器(ADC)AVDD来完成自动测试设备(ATE)信号链的这一部分。通常,这个参考和ADC可以在多个PMU包之间共享。为了进一步提高灵活性,可以使用额外的外部开关来扩展PMU的功能,从而扩展AD5522可以驱动的DUT电容范围。
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ADI系统级解决方案:加速工业4.0智能制造的发展
本文介绍了ADI公司提供的系统级解决方案,旨在加速工业4.0智能制造的发展。文章重点阐述了可配置的运动和机器人平台、网络接口解决方案、状态监控(CbM)平台等关键技术和产品,以及它们如何满足工业4.0智能工厂的特点,如可配置性、实时监控、多协议连接等。此外,文章还介绍了ADI提供的评估工具和设计资源,以帮助客户快速将解决方案推向市场。
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ADI民用无人机解决方案
ADI公司针对民用无人机市场提供了一系列解决方案,涵盖飞行器、地面和海洋无人驾驶车辆。产品组合包括MEMS陀螺仪、加速度计、惯性测量单元、压力、磁性和温度传感器等。此外,还提供处理器、数字转换器、放大器、电源管理、收发器、功率放大器、低噪声放大器、射频开关、视频解码器、雷达组件等。ADI专注于支持无人机系统的可靠性、责任和认证,并提供广泛的参考设计和演示板,以帮助客户设计和开发无人机系统。
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ADI民用无人机解决方案
ADI民用无人机解决方案涵盖了从大气数据、姿态和航向到安全和监控等多个领域,提供了一系列针对无人系统设计的元器件。产品组合包括MEMS陀螺仪、加速度计、数据转换器、激光雷达、HUMS传感器、中短距离通信、集成式惯性测量单元(IMU)、压力、磁性和温度传感器等。此外,ADI还提供了一系列专业2.4 GHz和5.8 GHz器件,以及电机控制电路、电源和隔离解决方案。解决方案旨在支持无人机的可靠性、责任和认证,并满足市场对成熟系统设计过程的需求。
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ADI生化分析仪解决方案
本文介绍了生物化学分析仪的原理、架构和设计考虑因素。生物化学分析仪利用多种电化学和光学技术分析生物样本,如血液、尿液等。文章详细阐述了分析仪的典型架构,包括光学引擎、样品处理、自动化控制、电源管理和环境监测等。此外,文章还讨论了设计生物化学分析仪时面临的挑战,如系统集成、测量速度、试剂体积控制、光学系统控制等。ADI公司提供了全面的解决方案,包括放大器、滤波器、信号调理、ADC驱动器以及数据转换、信号处理和电源管理解决方案,以支持生物化学分析仪的设计和开发。
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技术文章MS-2022成功的模拟到数字信号转换的七个步骤(正确信号调节的噪声计算)
本文详细介绍了如何设计低噪声模拟前端以实现高精度信号转换,特别关注噪声计算和信号调理。文章提出了七个步骤,包括描述传感器输出、计算ADC需求、选择最佳ADC和电压参考、确定运算放大器增益、设计增益模块、检查总解决方案噪声以及运行仿真验证。文章通过实例说明了如何选择合适的ADC和运算放大器,并强调了在信号路径中注意每个元件的噪声以维持良好的信噪比的重要性。
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了解脉冲星ADC支持电路
本文详细介绍了PulSAR ADC的工作原理及其支持电路设计。文章首先解释了PulSAR ADC如何通过内部开关电容技术提高分辨率至18位,并分析了SAR算法在转换过程中的工作原理。接着,文章重点讨论了在使用PulSAR ADC时可能遇到的常见问题,如噪声干扰、参考电压不稳定等,并提出了相应的解决方法。此外,文章还探讨了不同类型的参考电压源、缓冲放大器选择以及布局设计等方面的内容,旨在帮助读者更好地理解和设计PulSAR ADC系统。
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了解PulSAR ADC支持电路
本文详细介绍了PulSAR ADC(逐次逼近型模数转换器)的设计和应用。内容涵盖PulSAR ADC的基本原理、电路设计、PCB布局以及与参考电容和电阻的选择。文章还讨论了PulSAR ADC在不同应用中的性能优化和常见问题解决方法。
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ADI病人监护仪中的典型模块脉搏血氧仪解决方案
脉搏血氧仪通过测量血液中血红蛋白的光吸收特性来非介入式地测量血氧饱和度(SpO2)。该技术利用红光和红外光LED发射光线,通过光电二极管接收并计算血液中的氧气百分比。文章详细介绍了脉搏血氧仪的系统原理、典型架构以及设计时面临的挑战,如低血流灌注、运动和皮肤湿度、杂散光干扰等。ADI公司提供了多种高性能元器件和解决方案,包括数据转换器、放大器、微控制器等,以支持脉搏血氧仪的设计和开发。
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ADI公司生化分析仪解决方案
本文介绍了ADI公司提供的生化分析仪解决方案,包括系统架构、关键技术和主要组件。该方案涵盖了光学测量、样本移动/流控、自动控制和处理、电源管理以及环境监测和控制等方面。ADI公司提供各类放大器、滤波器、信号调理和ADC驱动,以及数据转换、信号处理和电源管理解决方案,旨在提高生化分析仪的产品质量和可靠性。此外,还提供了评估板、仿真工具和应用专业技术,以支持客户的设计和开发工作。
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伺服电机控制解决方案
本文介绍了ADI公司针对伺服电机控制提供的全面解决方案,包括模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、数字隔离器、电源管理器件和实时以太网解决方案。这些高性能器件有助于实现更新型的拓扑结构设计,提高系统性能和可靠性。文章还强调了高精度电流和电压检测、位置检测性能的重要性,并介绍了ADI公司提供的针对不同通信协议的解决方案。此外,文章还提到了ADI公司提供的支持多种运动控制及工业实时以太网协议的网络解决方案,以及集成的功率因素矫正控制器,以实现减小伺服系统功率输入端电流畸变的效果。
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伺服电机控制解决方案
Analog Devices提供全面的伺服电机控制解决方案,包括数据转换器、放大器、嵌入式处理器、数字隔离器、多种电源管理设备和实时网络通信解决方案。该方案支持高速处理器、高性能ADC、实时以太网多协议交换机等,以满足高速、高精度运动控制系统的需求。ADI提供从反馈和传感、隔离、电源管理、接口、嵌入式处理和通信等领域的全面支持,帮助设计工程师满足当前和未来连接解决方案的需求。
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适合自动测试设备的集成设备电源(DPS),输出电压范围为0 V至25 V
本文详细介绍了利用ADI公司AD5560产品进行电路设计的方法,主要针对自动测试设备(ATE)中的设备电源(DPS)设计。文章阐述了AD5560的特点和应用,包括其可编程电源、电压和电流规格、稳定性、精度等。此外,还介绍了如何选择和配置其他器件,如基准电压源、ADC和温度监控器,以构建完整的DPS解决方案。文章还讨论了电路设计中的关键因素,如电源和接地回路布局、去耦技术以及多路复用器选择等。
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高阻抗,高共模比,±10V模拟前端信号调节器,用于工业过程控制和自动化
本文介绍了一种高阻抗、高共模抑制比的±10V工业级信号调理电路,适用于工业过程控制和自动化。该电路使用AD8295精密仪表放大器和AD8275级联放大器,配合AD7687 16位差分输入ADC,实现信号的放大、衰减、电平转换和差分转换。电路设计简单,集成度高,适用于空间受限的应用场景。
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针对工业过程控制和自动化的高阻抗、高CMR、 ±10 V模拟前端信号调理
本文介绍了适用于工业过程控制应用的模拟前端电路设计,该电路利用AD8295仪表放大器、AD8275电平转换器/ADC驱动器和AD7687 16位差分ADC进行信号调理和转换。电路能够处理±10 V工业级信号,并通过低噪声XFET基准电压源提供高共模抑制性能。此外,文章还提供了电路的原理图、布局文件、物料清单以及系统性能测试结果,包括SNR、SINAD、SFDR和THD等参数。
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电流隔离、双通道、16位、同步采样、菊花链连接的 数据采集系统
本文档介绍了由Analog Devices工程师设计的Circuit from the Lab实验室电路,旨在解决常见的设计挑战。该电路包括16位PulSAR ADC AD7685、四通道数字隔离器ADuM1402和精密基准电压源ADR391,用于构建高速、高精度、同步采样模数转换系统。电路采用AD8615运算放大器进行电平转换、衰减和缓冲,以适应ADC输入要求。文档还提供了电路评估板、设计支持文件和测试结果,以帮助设计人员轻松实现系统集成。
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电流隔离,2通道,16位,同步采样,菊花链数据采集系统
本资料介绍了一种基于AD7685 PulSAR® ADC的隔离式、双通道、16位、同时采样数据采集系统。该系统采用ADuM1402四通道数字隔离器和ADR391低噪声精密电压参考,实现高精度、高速模拟到数字转换。电路包括输入电路、AD7685 ADC、AD8615运算放大器、ADuM1402数字隔离器和ADR391电压参考,通过级联和Daisy链技术提高系统性能和可靠性。
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ADI自动体外除颤仪(AED)解决方案
本资料详细介绍了自动体外除颤仪(AED)的系统理论、典型架构以及设计挑战。内容涵盖AED的工作原理、安全性设计、快速响应、可靠性要求、交互模式和接口能力。ADI公司提供了针对AED应用的全面解决方案,包括放大器、数据转换、信号处理、音频处理、隔离和电源管理等,旨在提升AED产品的质量和可靠性。
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ADI自动体外除颤器(AED) 解决方案
本文介绍了自动体外除颤器(AED)的工作原理、典型架构以及ADI公司提供的AED解决方案。内容包括AED系统原理、典型架构、信号链、主要产品型号选择、设计资源等。文章重点阐述了AED的关键技术,如信号处理、音频处理、隔离和电源管理等,并提供了ADI公司相关产品的详细信息。
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ADI的自动体外除颤器(AED)解决方案
本文介绍了自动体外除颤器(AED)的工作原理、典型架构、设计考虑因素和主要挑战。文章详细阐述了AED的安全、快速响应、可靠性和交互性设计要点,并介绍了ADI公司提供的针对AED应用的全面解决方案,包括放大器、数据转换、信号处理、音频处理、隔离和电源管理等方面的产品。
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