+ AD7680, 3 В, 3 мВт, 100 kSPS, 16 битный АЦП в 6 выводном SOT-23 корпусе
 

AD7680 3 В, 3 мВт, 100 kSPS, 16 битный АЦП в 6 выводном SOT-23 корпусе

 

Блок-схема

AD7680, 3 В, 3 мВт, 100 kSPS, 16 битный АЦП в 6 выводном SOT-23 корпусе

Группа компонентов

АЦП

Основные параметры

Разрешение,бит 16
Частота выборок (макс.),kSPS 100
Каналов,шт 1
Интерфейс SPI
VIN от 0 до 4.5
VREF Ext.
INL (макс.),+/- LSB 4
SNR,дБ 84
THD,дБ -97
Напряжение питания: AVDD от 4.5 до 5.5
ICC,мА 4.2
PD,Вт 0.0264
TA,°C от -40 до 85
Корпус MSOP-8 SOT-23-8

Общее описание

AD7680 16-разрядный, быстродействующий, маломощный, АЦП последовательного приближения. Прибор работает от однополярного источников питания от 2,5 В до до 5,25 В и имеет скорость преобразования данных до 100 kSPS. Прибор содержит широкополосный малошумящий усилитель устройства выборки- хранения, который может обрабатывать входные сигналы с частотой до 100 кГц.

Начало преобразования и накопления данных управляется через вывод CS и тактовыми импульсами, поступающими через последовательный интерфейс от микропроцессора или DSP. Входной сигнал выбирается по срезу управляющего сигнала на выводе CS и после этого сразу начинается преобразование сигнала. При этом не возникает никаких задержек до начала передачи данных.

При разработке AD7860 использовалась новая технология, позволяющая достигнуть малого потребления и высоких скоростей преобразования.

Встроенный источник опорного напряжения, зависящий от напряжения питания. Это позволяет иметь самый широкий диапазон входного преобразуемого сигнала при преобразовании. Таким образом, динамический диапазон входного сигнала всегда лежит в пределах от 0 В до VDD. Скорость преобразования определяется частотой тактовых импульсов на выводе SCLK.

Краткие характеристики

  • Первый 16 битный АЦП в SOT-23 корпусе.
  • Высокая скорость преобразования при малой потребляемой энергии.
  • Гибкая система управления потребляемой мощностью и скоростью выдачи данных, определяемая тактовыми импульсами последовательной шины данных. Это позволяет снизить среднюю потребляемую мощность при отсутствии преобразования в ждущем режиме. Прибор всегда переходит в ждущий режим по окончании преобразования, что позволяет снизить потребляемую мощность на низких частотах преобразованиях. Потребляемый ток в ждущем режиме не более 0,5 мкА
  • Встроенный источник опорного напряжения, зависящий от напряжения питания.
  • Отсутствие задержки в выдаче преобразованных данных. Прибор начинает последовательное преобразование с одновременной выдачей данных в момент появления на выводе CS управляющего сигнала.

Отличительные особенности:

  • Высокая скорость преобразования: 100kSPS
  • Однополярное питание от 2,5 В до 5,25 В
  • Малая потребляемая мощность:
        2,5 мВт при скорости преобразования 100 kSPS и напряжении питания 3 В
        15 мВт при скорости преобразования 100 kSPS и напряжении питания 5 В
  • Широкая входная полоса: 85dB SNR на 10kHz входной частоты
  • Гибкая система управления энергопотреблением и скоростью тактовых импульсов
  • Отсутствие задержки начала преобразования
  • Высокоскоростной последовательный SPI/QSPI/µWire/DSP - совместимый интерфейс
  • Максимальное потребление в дежурном режиме 0,5 мкА
  • 6 выводной SOT-23 и 8 выводной µSOIC корпуса

Области применения:

  • Устройства с батарейным питанием
  • Мини-компьютеры для беспроводной связи
  • Медицинские приборы
  • Системы подвижной радиосвязи
  • Контрольно-измерительная аппаратура и системы управления
  • Дистанционные системы сбора данных
  • Быстродействующие модемы
  • Оптические датчики
Datasheet
 
AD7680 (263 Кб), 09.02.2010

Производитель
 

Где купить
 


Дистрибуторы

Дилеры

Где купить ещё

Datasheet

AD7680 3 В, 3 мВт, 100 kSPS, 16 битный АЦП в 6 выводном SOT-23 корпусе (263 Кб), 09.02.2010




Автор документа: Жанна Свирина, http://www.gaw.ru
Кол-во просмотров: 2459
Дата публикации: 09.02.2010 15:23
Дата редактирования: 09.02.2010 15:28


подписка на новости

Подпишись на новости!

Продажа силового и бронированного кабеля и провода в Москве



Мероприятия:

17-я международная выставка ChipEXPO - 2019