Converting a Single-Ended Signal with the AD7982 Differential PulSAR ADC
发布时间:
2018-08-04
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:
AD7982; ADA4941-1; ADR435
该应用笔记详细阐述了一种利用AD7982差分PulSAR ADC将单端信号转换为差分信号的电路设计方案。该电路集成了ADA4941-1单端到差分驱动器以及ADR435超低噪声5.0V电压基准,具备高度的信号兼容性,能够接受包括双极性或单极性在内的多种类型单端输入信号,并覆盖从高电压到低电压的宽泛范围。得益于直接耦合架构的应用,该方案有效优化了电路布局,特别适用于空间受限的板卡设计场景,为高精度信号处理提供了紧凑且高效的解决思路。基于该方案,用户可通过世强硬创平台获取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。相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足,能够覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。同时,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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精密,低功耗,单电源,全集成差分ADC驱动器的工业级信号
Rev. A
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0.2 μV/°C失调漂移、105 MHz、 低功耗、多模式、轨到轨输出放大器
Rev. 0
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ADA4940-1/ADA4940-2超低功耗、低失真、全差分ADC驱动器数据表
Rev. E
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0.2μV/°C偏移漂移,105 MHz,低功率,多模,轨对轨放大器
Rev. A
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单电源、差分18位ADC驱动器
Rev. B
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精密数据采集信号链的噪声分析 技术文章
2018/08/17
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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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单电源,18位差分ADC
Rev. D
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适合空间受限应用的低功耗精密数据采集信号链
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ADA4941-1单电源、差分、18位ADC驱动器
Rev.D
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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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AD7684 16位、100 kSPS、PulSAR、差分ADC,采用MSOP封装
Rev.A
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AD7903双通道差分16位、1 MSPS PulSAR ADC 12.0 mWin QSOP
Rev.B
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超低功耗、 低失真全差分ADC驱动器
Rev. B
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超低功耗,低失真,全差分ADC驱动器
Rev. D
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AD7982:18位、1 MSPS PulSAR 7 mW ADC,采用MSOP/LFCSP封装
Rev.D
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常见问答 用于驱动ADC的放大器
2009-04-01
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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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AD7982:18位、1 MSPS PulSAR ADC,采用MSOP/LFCSP封装
Rev. E
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AD5560 1.2集成16位电平设置的可编程器件电源DACs数据表
Rev. E
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0.2 μV/°C失调漂移、105 MHz低功耗、 低噪声、轨到轨放大器
Rev. A
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自动校准技术,可将AD5360 16通道16位DAC偏移电压降低到1 Mv以下
Rev. 0
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AD7944:14位、2.5 MSPS、PulSAR、15.5 mW ADC,采用LFCSP封装
Rev.C
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用于ATE的集成设备电源(DPS),输出电压范围为0 V至25 V
Rev. B
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应用/方案
采用差分PulSAR ADC AD7982转换单端信号
本文介绍了利用ADI公司产品设计的单端转差分直流耦合驱动器电路。该电路适用于高分辨率、差分输入ADC,如AD7982,并能处理多种类型的单端输入信号。电路采用单端转差分驱动器ADA4941-1和超低噪声基准电压源ADR435,具有直接耦合特性。文章详细描述了电路设计、元件选择、电源要求以及布线建议。
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用单端差分AD7984转换PulSAR信号
本文介绍了使用AD7984单端到差分转换器电路的设计和应用。该电路将单端模拟信号转换为适合AD7984差分输入ADC的信号。电路采用ADA4941-1单端到差分驱动器和ADR435超低噪声电压参考。电路适用于多种类型的单端输入信号,包括双极性和单极性信号,并保持直流耦合。电路设计考虑了信号带宽、输入阻抗、共模电压和电源电压等因素。
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采用差分PulSAR ADC AD7984转换单端信号
本文介绍了利用ADI公司产品设计的单端转差分直流耦合驱动器电路。该电路适用于将单端模拟信号转换为差分信号,并驱动18位、1.33 MSPS PulSAR ADC AD7984。电路采用单端转差分驱动器ADA4941-1和超低噪声基准电压源ADR435,支持多种单端输入信号,包括双极性或单极性信号。电路设计考虑了空间限制,可使用小型封装产品。文中还提供了电源电压、电阻值和布线建议等信息。
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用于工业级信号的精密单电源差分 ADC 驱动器 (CN0180)
本文介绍了利用ADI公司产品设计的单端转差分ADC驱动器电路(CN-0180)。该电路通过AD8475差分放大器和AD7982 ADC实现工业级信号的精密单电源差分转换,适用于高精度模拟前端系统。电路采用AD8475进行信号衰减、电平转换和差分转换,AD7982提供18位、1 MSPS的采样速率。电路性能稳定,功耗低,适用于各种应用场景。
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AN-1495应用说明用AD7984差分脉冲星ADC转换单端信号
本文介绍了使用AD7984差分PulSAR ADC将单端信号转换为差分信号的电路功能与优势。电路采用ADA4941-1单端至差分ADC驱动器和ADR435超低噪声5.0V电压参考,适用于多种单端输入信号,包括双极性或单极性,电压范围从高到低。电路设计考虑了信号带宽、输入阻抗、共模电压等参数,并提供了电路值和电压表。
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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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ADI高温产品和应用
本文介绍了ADI公司针对高温环境设计的元器件及其应用。文章详细阐述了ADI高温产品的设计特点,包括耐高温、低功耗、高性能和小型封装等。同时,列举了多种高温产品,如放大器、仪表放大器、电压参考、加速度计和温度传感器等,并提供了应用实例和设计资源。
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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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超低功耗,18位,差分脉冲星模数转换器驱动器
本文档为Circuit Note,主要介绍了基于Analog Devices产品的18位差分ADC驱动电路设计。该电路使用AD7982 ADC和ADA4940-1差分放大器,结合ADR435低噪声电压参考,实现了低功耗、高精度的数据采集。电路设计考虑了信号缓冲、放大、滤波等功能,并提供了详细的电路图、布局文件和物料清单。此外,文档还介绍了电路的测试方法和评估结果。
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精密ADC用差分驱动器
本文主要介绍了差分输入ADC的驱动方法,包括全差分ADC设计的优点、差分驱动器的应用以及如何驱动高分辨率ADC。文章详细阐述了差分输入ADC的电路结构、瞬态问题、共模抑制等关键技术,并通过实际应用案例展示了如何使用差分驱动器来优化ADC的性能。
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MT-074精密模数转换器差分驱动器教程
本文档主要介绍了高精度差分输入模数转换器(ADC)的驱动方式。内容涵盖了差分输入ADC的特点、驱动电路的设计以及实际应用案例。重点讨论了如何使用差分驱动器优化高分辨率16至18位ADC的性能,包括低噪声、低失真和高直流精度。文中详细介绍了两种差分驱动器:ADA4941-1和ADA4922-1,它们分别适用于不同的应用场景和电压范围。此外,还提供了实际电路设计和性能分析,以帮助读者更好地理解和应用差分驱动技术。
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针对交流性能优化的18位、250 kSPS数据采集系统
本文档介绍了基于AD7691的18位、250 kSPS PulSAR ADC的前端电路设计。该电路采用超低失真、超低噪声放大器AD8597和超低噪声5V基准电压源ADR435,实现了高信噪比和低总谐波失真。文档详细描述了电路的原理图、布局文件、物料清单,并提供了系统演示平台和评估板的详细信息。此外,还讨论了电路的动态性能和交流性能测量设置。
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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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模数转换器与驱动器IC
本文主要介绍了多种模数转换器(ADC)与驱动器IC的解决方案,包括具备可配置滤波功能的精密∑-∆型ADC、高速ADC产品、低功耗ADC、SAR型ADC以及ADC驱动放大器和时钟缓冲器等。文章详细介绍了这些产品的特性、应用和选型指南,旨在帮助设计工程师选择合适的ADC和驱动器IC,以优化系统性能和降低设计风险。
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10 A电子保险丝可实现48 V电源的紧凑型过流保护
本文介绍了一种紧凑型、低轮廓、快速响应的10A电子保险丝,用于48V直流电源轨的过流保护。该电子保险丝克服了传统保险丝的体积大、响应慢、容差宽和需要更换等缺点。文章详细描述了电子保险丝的工作原理和电路设计,并介绍了其保护功能和应用场景。
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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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超低功耗、18位、差分PulSAR ADC驱动
本文介绍了由Analog Devices工程师设计的Circuit from the Lab™实验室电路,该电路用于解决常见的设计挑战,方便设计人员轻松实现系统集成。电路主要包含超低功耗、低失真差分放大器ADA4940-1、18位1 MSPS ADC AD7982和微功耗、低噪声精密带隙基准电压源ADR395。该电路具有低功耗、高性能特点,适用于各种应用场景。文中详细描述了电路的设计、原理图、布局文件、物料清单等,并提供了测试结果和评估板信息。
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18位,250 kSPS,数据采集系统针对交流性能进行了优化
本文档介绍了基于AD7691的18位、250 kSPS PulSAR ADC数据采集系统,该系统针对交流性能进行了优化。电路采用AD8597低噪声、低失真放大器和ADR435低噪声5V参考电压,实现了101 dB SNR和118 dB THD的动态性能。文档详细描述了电路设计、组件选择和测试方法,并提供了评估板和设计支持文件。
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利用自动校准技术将16通道、16位DAC AD5360的失调电压降至1 mV以下
本文介绍了利用ADI公司AD5360等元器件设计的电路,旨在降低16通道、16位DAC的失调电压。电路利用AD5360的内置特性,配合外部比较器和运算放大器,实现失调电压的测量和消除。文章详细描述了电路设计、工作原理和性能特点,并提供了相关技术支持信息。
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用于单端和差分工业级信号的带PGIA的低功耗多通道数据采集系统
本文介绍了低功耗、多通道数据采集系统的设计,该系统兼容标准工业信号级别。系统采用AD7982 18位ADC、AD8251可编程增益放大器、ADG1207低电容多路复用器和AD8475精密放大器等元器件,实现了对8个通道的信号采集,支持单端和差分输入信号。系统具有低功耗、高精度和灵活的增益配置等特点,适用于各种工业级信号采集应用。
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创新FPGA设计大赛
Analog Devices, Inc.(ADI)作为Innovate FPGA设计大赛的赞助商,为参赛团队提供最多3块免费的信号链附加插件板,适用于DE10-Nano开发套件。这些插件板通过Arduino和QuikEval两种接口连接到DE10-Nano,支持多种应用,如精确称重、气体检测、智能农业等。参赛者可选择最多1块Arduino插件板和最多2块QuikEval插件板,或3块QuikEval插件板。详情请访问ADI官方网站。
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AnalogMAX Full-featured Sensor Fusion FPGA Board for Smoke and Aerosol Detection 产品介绍
AnalogMAX是一款基于Intel MAX 10 FPGA和Analog Devices ADPD188BI集成光学模块的烟雾和气溶胶检测传感器融合FPGA板。该模块采用光学双波长技术,集成了高效的光学前端、两个LED和一个光电二极管。AnalogMAX还具备全校准的单芯片温度传感器、MEMS加速度计和8通道、12位的可配置ADC/DAC/GPIO,并带有片上参考。该板提供预编程的演示应用程序,并可根据实际产品需求定制。
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针对高达4 kHz子奈奎斯特输入信号进行优化的16位、
300 kSPS、低功耗数据采集系统
本文介绍了基于AD7988-5 ADC、OP1177放大器和ADR435基准电压源的16位、300 kSPS低功耗数据采集系统。该系统针对低功耗、高精度应用设计,具有低功耗、高信噪比和低总谐波失真的特点。文章详细描述了电路设计、性能测试和评估方法,并提供了相关的设计支持文件和评估板信息。
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集成PGIA、用于工业级信号的低功耗、多通道数据采集系统
本文介绍了Analog Devices公司的一款多通道数据采集系统,该系统采用AD7982 ADC、AD8251仪表放大器、ADG1207多路复用器和AD8475放大器等元件。系统具有低功耗、高信噪比和灵活的增益配置等特点,适用于工业级信号处理。文章详细描述了电路设计、性能分析、建立时间、噪声分析和系统功耗等内容,并提供了电路评估板和设计支持文件。
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16位,300千兆赫低功耗数据采集系统优化的亚奈奎斯特输入信号高达4千赫
本文介绍了基于AD7988-5 ADC的低功耗数据采集系统,适用于低至4 kHz的输入信号。系统采用OP1177放大器和ADR435参考电压源,实现低功耗和高性能。该系统在300 kSPS采样率下功耗仅为10.75 mW,适用于便携式设备和多通道应用。此外,文章还提供了电路图、性能结果和测试方法。
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