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AN-1506 APPLICATION NOTE AD7265 12-Bit,3-Channel SAR ADC in Differential and Single-Ended Configurations Using the AD8022 High Speed Op Amp
发布时间: 2018-07-31
类型: 应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
ADI(亚德诺半导体)
型号:
AD7265; AD8022; AD8021; MT-036; MT-101; MT-031; OP07D; OP177; EVAL-AD7265; MT-076; MT-075; MT-074
本应用笔记详细介绍了AD7265 12位3通道SAR ADC在差分和单端配置中的应用方案,并深入阐述了使用AD8022高速运算放大器进行信号缓冲和转换的电路设计及其优势。文档重点分析了AD8022的优化特性、具体的电路描述与配置方法,以及其与AD7265配合使用时的性能表现,为用户实现高精度信号采集提供了可靠的设计参考。Analog Devices (亚德诺) 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,相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请、批量询价及库存充足。此外,平台提供专职FAE团队支持选型、设计验证及调试,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
AD7265/AD7266评估板
Rev. 0
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测试报告 - 英文
LT1001可靠性报告
Wed Sep 19 09:47:30 PDT 2012
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封装信息/封装结构图 - 英文
亚德诺半导体公司
August 25, 2016
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数据手册 - 英文
差分/单端输入、双通道、1 MSPS、12位、3通道SAR ADC AD7265
Rev.C
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数据手册 - 中文
12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,用于±10 V输入
Rev. A
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数据手册 - 英文
AD7656A 250 kSPS、6通道、同步采样、双极性16位ADC
Rev. 0
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数据手册 - 中文
12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,用于4-20 mA输入
Rev. A
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数据手册 - 英文
AD7656A-1 250 kSPS、6通道、同步采样、双极性、16位ADC
Rev. 0
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数据手册 - 英文
差分/单端输入,双1 MSPS,12位,3通道SAR ADC
Rev. B
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数据手册 - 英文
双高速,低噪声运算放大器
Rev. C
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数据手册 - 英文
AD8022:双通道、高速、低噪声运算放大器
Rev.C
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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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数据手册 - 英文
用于16位系统的AD8021低噪声、高速放大器
Rev. F
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数据手册 - 英文
最大150μV运放电压偏移
Rev. A
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数据手册 - 英文
AD7328:8通道、软件可选、真双极性输入、12位(带符号)ADC
Rev.C
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数据手册 - 英文
OP07D失调电压运算放大器:150μV(最大值)
Rev. A
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数据手册 - 英文
传感器电路的低噪声信号调理
November 2010
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数据手册 - 英文
AD7329 MSPS、8通道、软件可选、真双极性输入、12位(带符号)ADC
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
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
AD7294:集成多通道ADC、DAC、温度传感器和电流检测的12位监控和控制系统
Rev.I
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数据手册 - 英文
ADAS3022:16位、1 MSPS、8通道数据采集系统
Rev.D
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应用/方案
AN-1501应用说明使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7356 5 MSPS 12位SAR ADC进行直流耦合、单端到差分转换
本资料介绍了使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7356 5 MSPS, 12位SAR ADC实现直流耦合、单端到差分转换的电路设计。该设计确保了AD7356的最佳性能,通过提供足够的建立时间和低阻抗。电路描述了如何使用AD8138作为单端到差分放大器,并提供了共模电平移位功能。此外,还讨论了电路的增益设置、电源电压要求、布局和接地技术。
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电路说明,AD7265 12位,3通道SAR ADC在差分和单端配置中使用AD8022高速运算放大器
本文档介绍了使用AD7265 12位3通道SAR ADC和AD8022高速低噪声运算放大器的电路设计。该设计优化了直流耦合应用,要求低失真和低噪声性能。电路描述了如何使用AD8022将单端信号转换为差分信号,并匹配ADC输入范围。文档还提供了电路图、参数和注意事项。
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电路笔记,利用高速运算放大器AD8022实现差分和单端配置的12位、 3通道SAR ADC AD7265
本文档介绍了利用ADI公司产品进行电路设计的案例,主要涉及AD7265(12位、3通道SAR ADC)、AD8022(高速、低噪声双通道运算放大器)和OP177(超高精度运算放大器)的应用。文章详细描述了如何使用AD8022运算放大器将双极性单端信号转换为单极性差分信号,并施加于AD7265的模拟输入端,同时介绍了电路的功能、优势、描述和实现方法。
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AN-1500应用说明使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7352双3 MSPS 12位SAR ADC进行直流耦合、单端到差分转换
本文档介绍了使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7352双通道、3 MSPS、12位SAR模数转换器(ADC)进行直流耦合、单端到差分转换的电路。该电路旨在通过提供足够的建立时间和低阻抗,确保AD7352的最大性能。文章详细描述了电路的工作原理、设计参数以及注意事项,包括阻抗匹配、电源电压限制、PCB布局等。
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AN-1516应用说明使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7357双4.2 MSPS 14位SAR ADC进行直流耦合、单端到差分转换
本文档介绍了使用AD8138和AD7357实现直流耦合单端到差分转换的电路设计。该电路适用于将双极性输入信号转换为AD7357的差分输入,确保了AD7357的最佳性能。文章详细描述了电路的工作原理,包括差分放大器的设计、阻抗匹配和电源要求等。此外,还讨论了电路的布局和接地技术,以确保最佳性能。
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ADI可再生能源—太阳能光伏逆变器解决方案
本文介绍了Analog Devices(ADI)在太阳能光伏逆变器解决方案领域的领导地位。ADI提供高精度、高性价比的集成电路,用于可靠计量、测量、监控和控制。文章重点介绍了太阳能光伏逆变器系统的主要挑战和考虑因素,如降低系统成本、提高电网合规性、减少重量/尺寸、提高可靠性和寿命、DC电弧检测等。ADI的解决方案涵盖了从能量测量到隔离技术的各个方面,包括控制器、ADC、电压参考、信号调理、隔离和门驱动器、电源管理、通信接口和能量计量器。文章还介绍了ADI的精选产品,如处理器、ADC、电压参考、放大器、隔离驱动器、接口和能量计量器。
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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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AN-1505应用说明在单端工业级信号应用中使用AD7328 8通道ADC
本文档介绍了如何使用AD7328 8通道ADC处理单端工业级信号。AD7328是一款12位ADC,支持1 MSPS的吞吐率。文章详细描述了电路设计,包括选择运算放大器和参考电压源,以及如何将单端信号转换为差分信号以供ADC输入。此外,还讨论了AD7328的软件可编程输入范围和参考电压配置,以及电路布局和去耦技术的重要性。
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AN-1526应用说明AD7625 16位6MSPS脉冲星ADC的高速、高精度差分交流耦合驱动电路
本应用笔记提供了一种驱动AC耦合差分输入信号至AD7625 16位、6 MSPS PulSAR差分模数转换器(ADC)的方法。该电路旨在通过提供足够的建立时间和低失真来确保AD7625的最大性能。它使用来自AD7625的缓冲共模电压(VCM)输出电压来设置每个放大器的共模电平。电路描述了信号源必须缓冲以驱动AD7625开关电容前端并保持低失真的原因。每个输入上使用的ADA4899-1提供所需的驱动、失真和建立时间,以最大化AD7625的性能。
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直流耦合差分和单端应用中的SAR ADC AD7266
本文档介绍了如何利用ADI公司的AD7266 SAR ADC和AD8022运算放大器设计电路,以实现低失真和低噪声的直流耦合应用。详细描述了电路配置、功能、优势以及注意事项,包括如何将双极性单端信号转换为单极性差分信号,并匹配ADC的输入范围。此外,还提供了相关数据手册和评估板的链接。
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带温度传感器的AD7291 8通道I2C 12位SAR模数转换器评估板
本资料为AD7291评估板用户指南,详细介绍了AD7291的功能、硬件配置、软件操作以及相关注意事项。AD7291是一款12位、8通道串行模数转换器,内置温度传感器,支持I2C接口。评估板可通过系统演示平台(SDP)连接PC进行控制,支持PC软件控制。资料中提供了硬件连接、软件安装、操作步骤以及原理图等内容。
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AN-1504应用说明使用AD8352作为高速ADC的低失真差分射频/中频前端
本文介绍了如何使用AD8352超低失真差分射频/中频放大器作为高速模数转换器(ADC)的前端驱动器。文章详细描述了两种电路配置:差分输入和单端输入,并提供了相应的性能分析。差分输入配置适用于50Ω射频/中频源,而单端输入配置则提供了类似差分驱动的带宽和三阶互调性能。文章还讨论了电路布局、去耦技术以及与AD9445 ADC的兼容性。
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AN-1528应用说明使用AD7150电容-数字转换器进行接近感测应用
本文档介绍了使用AD7150电容数字转换器(CDC)进行近距离传感应用的电路功能与优势。AD7150 CDC测量两个电极之间的电容,并将测量结果与阈值值进行比较,该阈值值可以是固定的或由片上自适应阈值算法引擎动态调整。当输入电容发生变化时,例如手的存在,输出标志被设置以指示已超过阈值,表示近距离。该片上自适应阈值算法引擎还使AD7150能够适应传感电容的缓慢变化,例如由湿度或温度等环境变化引起,而不会失去近距离传感的能力。电路描述了使用AD7150的独立操作近距离传感应用,需要非常少的外围组件,包括电源电压、滤波和上拉电阻。此外,还讨论了电路的变体、EMC性能和与微控制器的接口。
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ADI已知良好模具(KGD)
ADI提供已知良品晶圆(KGD)服务,满足便携式电子产品对高可靠性的需求。服务包括全数据表规格测试、温度范围探测、不同晶圆厚度和尺寸、全追溯性、自动检查和异常值移除选项。ADI的KGD产品符合全产品规格,适用于要求零缺陷的应用。服务包括不同封装形式,如薄膜框架、锯切晶圆、瓦夫包装和卷带式包装。
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模拟/数字混合系统电源实用电源解决方案
本文主要探讨了混合模拟/数字系统中电源设计的关键技术,包括电源抑制比(PSR)、电源噪声的降低方法、放大器和模数转换器(ADC)的电源设计等。文章详细介绍了如何通过优化电源设计来减少电源噪声对模拟电路的影响,并提供了实际应用案例和计算方法。此外,文章还讨论了不同类型放大器和ADC的PSR特性,以及如何通过实验验证电源设计的效果。
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低功耗、高速轨到轨输入/输出放大器
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用于直流耦合差分和单端应用的AD7266 SAR ADC
本文档为AN-1499应用笔记,主要介绍了AD7266 SAR ADC在直流耦合差分和单端应用中的驱动电路设计。内容包括电路功能与优势、电路描述、修订历史等。详细阐述了如何使用AD8022运算放大器将双极性单端信号转换为单极性差分信号,并应用于AD7266的模拟输入。同时,提供了电路图和典型连接图,并对电路设计中的注意事项进行了说明。
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利用低失真差分 ADC 驱动器 AD8138 和双通道、4.2 MSPS、 14 位 SAR ADC AD7357 实现直流耦合、单端转差分转换
本文介绍了利用ADI公司产品AD7357和AD8138设计的直流耦合、单端转差分转换电路。该电路适用于4.2 MSPS、14位SAR型ADC AD7357的双极性输入信号,通过AD8138实现单端转差分放大,确保AD7357的最高性能。文章详细描述了电路设计、工作原理、性能参数以及注意事项。
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AN-1520应用说明使用ADA4851-1放大器和ADV7180视频解码器的低成本差分视频接收器
本文介绍了一种低成本、低功耗的单极性差分视频接收器电路,该电路采用ADA4851-1放大器和ADV7180视频解码器。该电路能有效消除来自视频信号的共模噪声和相位噪声,适用于汽车信息娱乐和视觉安全系统。电路描述了ADA4851-1的配置和功能,以及如何通过电阻匹配提高共模抑制比(CMR)。此外,还讨论了电路设计中的关键考虑因素,如直流偏移、输入阻抗和缓冲功能。最后,介绍了ADV7180视频解码器的功能和性能。
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AD51/AD548/AD548/AD548/AD5412位的数字精度转换
本文档介绍了使用AD5450/AD5451/AD5452/AD5453系列高精度乘法DAC、OP177低噪声高精度运算放大器和ADR01高精度10.0V参考电压的电路配置。该配置实现了高性能、单极性、高精度数字至模拟转换。文章详细描述了电路的工作原理、性能特点以及设计注意事项,包括偏置电流、失调电压、相对精度等关键参数。此外,还提供了电路图、性能曲线和常见变体等信息。
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使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7357双4.2 MSPS 14位SAR ADC的直流耦合、单端到差分转换
本资料介绍了使用AD7357差分输入、双通道、4.2 MSPS、14位SAR ADC和AD8138低失真差分ADC驱动器进行直流耦合、单端到差分转换的电路设计。该电路确保了AD7357的最佳性能,通过提供足够的建立时间和低阻抗。资料详细描述了电路的原理和设计,包括AD8138作为单端到差分放大器的应用,以及如何通过调整电阻值来平衡输入阻抗。此外,还讨论了电路的布局和设计注意事项,以及如何使用OP177作为参考缓冲器。
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在采用单端工业级信号的应用中使用 8 通道 ADC AD7328
本文档介绍了利用ADI公司产品AD7328、AD8620和AD780进行电路设计的案例。AD7328是一款双极性输入、8通道、12位ADC,AD8620是一款精密、宽带宽JFET双路运算放大器,AD780是一款超高精度基准电压源。电路设计旨在优化AD7328的性能,并提供了详细的电路描述、连接图和注意事项。文档还提供了相关产品的数据手册和评估板信息。
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低失真、高速轨到轨输入/输出放大器
该资料介绍了AD8027/AD8028两款轨到轨输入输出放大器的特性。这些放大器具有高速性能,3dB带宽达190 MHz,压摆率为100 V/μs,低失真特性,SFDR分别为120 dBc @ 1 MHz和80 dBc @ 5 MHz。它们还具有低噪声(4.3 nV/√Hz、1.6 pA/√Hz)和低失调电压(900 µV,最大值)。此外,这些放大器功耗低,每个放大器的静态电流典型值为6.5 mA,并提供关断模式。它们适用于滤波器、ADC驱动器、电平转换缓冲和专业视频设备等应用。
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电机控制解决方案伺服控制
Analog Devices 提供全面的电机控制解决方案,包括数据转换器、放大器、嵌入式处理器、iCoupler 数字隔离器和电源管理设备。这些产品支持高性能和系统集成,有助于创新设计拓扑,提升伺服控制系统性能。解决方案涵盖信号链中的所有关键组件,包括高精度电流和电压检测、位置检测、隔离技术、IGBT 驱动电路、高性能处理器和电源管理。ADI 的产品和技术有助于实现低功耗、高效率的电机控制系统设计。
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提供NiPdAu铅涂层的可用产品
该资料提供了多种带有NiPdAu铅封的元器件产品,包括模拟和数字集成电路,如参考电压源、数字电位器、数字模拟转换器(DAC)、模拟数字转换器(ADC)、运算放大器等。产品涵盖了不同的性能参数和应用场景,适用于各种电子设备和系统。
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运算放大器噪声关系:1/f噪声、均方根噪声和等效噪声带宽
本文介绍了运算放大器噪声的特性,包括1/f噪声、均方根(RMS)噪声和等效噪声带宽。文章首先解释了1/f噪声的频率特性,指出其在低频区域的噪声密度随频率增加而增加,并定义了1/f拐点频率(FC)。接着,文章讨论了如何计算不同频率范围内的RMS噪声,并介绍了如何通过滤波器等效噪声带宽来修正测量误差。最后,文章解释了如何将RMS噪声转换为峰值-峰值噪声,并提供了相关的统计信息。
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AN-1523应用说明使用AD8368可变增益放大器扩展ADL5513对数检波器的动态范围
本文介绍了如何通过使用AD8368可变增益放大器(VGA)来扩展ADL5513对数检测器的动态范围。通过将AD8368的增益控制输入与ADL5513的输出电压相连,实现了对ADL5513输入功率的精确控制,从而提高了电路的动态范围至95dB。该配置保持了输出电压与输入信号之间的线性关系。文章还讨论了电路设计、性能优化和在不同频率范围内的应用。
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