Analog Devices Inc. AD4080 Differential-SAR-ADCs
Die SAR-ADCs AD4080 von Analog Devices sind schnelle 20-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADCs) mit niedrigem Rauschen, geringer Verzerrung, einfacher Ansteuerung und sukzessiver Annäherung (SAR). Durch die Aufrechterhaltung einer hohen Leistungsfähigkeit (Signal-Rausch-Verzerrungs-Verhältnis (SINAD) > 90 dBFS) bei Signalfrequenzen von über 1 MHz kann das Bauteil AD4080 für eine Vielzahl von präzisen Datenerfassungsapplikationen mit großer Bandbreite eingesetzt werden. Die Konfiguration des Anti-Alias-Filters für den Eingang kann vereinfacht werden, indem Oversampling zusammen mit integrierter digitaler Filterung und Dezimierung angewendet wird, um das Rauschen zu verringern und die Ausgangsdatengeschwindigkeit für Anwendungen, die nicht die niedrigste Latenz des Bauteils AD4080 erfordern, zu senken.Der AD4080 Easy Drive reduziert die Komplexität der Signalkette und den Stromverbrauch und ermöglicht gleichzeitig eine größere Kanaldichte und Flexibilität bei der Auswahl der begleitenden Bauelemente. Die Eingangsstruktur der ADCs ist ausgelegt, um eingangsabhängige Signalströme zu minimieren und Wandler-induzierte Einschwingartefakte zu reduzieren. Die kontinuierliche Erfassungsarchitektur ermöglicht die Einschwingung über den gesamten Umwandlungszyklus und erleichtert die Anforderungen an die ADC-Treiber im Vergleich zu anderen Hochgeschwindigkeits-Datenwandlern.
Der AD4080 von ADI enthält mehrere Elemente, die die Datenwandler-Integration vereinfachen: einen Referenzbuffer mit geringer Drift, Low-Dropout-Regler (LDO) zur Entwicklung von ADC-Core und digitalen Schnittstellenversorgungsschienen sowie ein 16K-Ergebnisdaten-FIFO (First-In First out), das die Last auf dem digitalen Host erheblich reduzieren kann.- Darüber hinaus sind kritische Versorgungs- und Referenz-Entkopplungskondensatoren in das Gehäuse integriert, um eine optimale Leistung zu gewährleisten, das Leiterplattenlayout (PCB) zu vereinfachen und den Footprint der Gesamtlösung zu reduzieren.
Merkmale
- Hohe Leistungsfähigkeit
- Durchsatz von 40 MSPS, 46,25 ns Umwandlungslatenz
- INL von ±4 ppm (typisch), ±8 ppm (max.)
- SNR/THD
- 93,6 dB (typ.) / -110 dB (typ.) bei fIN = 1 kHz
- 93 5 dB (typ.) / -104 dB (typ.) bei fIN = 1 MHz
- Spektrale Rauschdichte bei -167,6 dBFS/Hz
- 20-Bit-Auflösung, keine fehlenden Codes
- Geringer Stromverbrauch bei typischerweise 79,3 mW bei 40 MSPS mit -0,5 dBFS Sinuswelleneingang
- Einfacher Antrieb, vollständig differenzieller Eingang
- Differential-Eingangsbereich: 6 Vp-p
- Kontinuierliche Signalerfassung
- Linearisierter Eingangsstrom von 5 μA/MSPS
- Integrierter, driftarmer Buffer und Entkopplung
- Integrierte VCM-Erzeugung
- Digitale Funktionen und Datenschnittstelle
- Umwandlungsergebnis von FIFO, 16 K-Abtasttiefe
- Digitaler Mittelwertfilter mit bis zu 210 Dezimation
- SPI-Konfiguration
- Konfigurierbare Datenschnittstelle
- Einzelspur, DDR, serieller LVDS, 800 MBPS pro Spur
- Zweispurig, DDR, serieller LVDS, 400 MBPS pro Spur
- Einzel-/Vierspur-SPI-Datenschnittstelle
- Gehäuse
- 49-Ball, 5 mm x 5 mm CSP_BGA, 0,65 mm Rastermaß
- Integrierte Versorgungsntkopplungskondensatoren
- Betriebstemperaturbereich von --40 °C bis +85 °C
Applikationen
- Digitale Bildverarbeitung
- Zellenanalyse
- Spektroskopie
- Automatisierte Testanlagen
- Hochgeschwindigkeits-Datenerfassung
- Digitale Regelkreise, Hardware in der Schleife
- Leistungsqualitätsanalyse
- Quellen-Messeinheiten
- Elektronen- und Röntgenmikroskopie
- Radar-Füllstandsmessung
- Zerstörungsfreie Prüfung
- Prädiktive Instandhaltung und strukturelle Gesundheit
Funktionales Blockdiagramm
