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低功耗14位高速ADC實(shí)現芯片級封裝
- Analog Devices公司推出了業(yè)界第一個(gè)工作電壓為3V、采樣率為80MHz的14位ADC,這種ADC采用32腳無(wú)引線(xiàn)芯片級封裝(LF-CSP),功耗不到50mW。這種型號為AD9245的低功耗ADC,采用多級差分流水線(xiàn)式體系結構和輸出差錯糾正邏輯電路,在80MHz數據速率下提供14位精度,并確保在-40℃~+85℃工業(yè)溫度范圍內運作時(shí)無(wú)代碼丟失。 此外,具有72dB信噪比和85dBc無(wú)寄生信號動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)的AD9245 ADC,還采用一種能夠根據單端工作或差分工作而
- 關(guān)鍵字: Analog Devices公司 封裝
低功耗14位高速ADC實(shí)現芯片級封裝
- 低功耗14位高速ADC實(shí)現芯片級封裝 Analog Devices公司推出了業(yè)界第一個(gè)工作電壓為3V、采樣率為80MHz的14位ADC,這種ADC采用32腳無(wú)引線(xiàn)芯片級封裝(LF-CSP),功耗不到50mW。這種型號為AD9245的低功耗ADC,采用多級差分流水線(xiàn)式體系結構和輸出差錯糾正邏輯電路,在80MHz數據速率下提供14位精度,并確保在-40℃~+85℃工業(yè)溫度范圍內運作時(shí)無(wú)代碼丟失?! 〈送?,具有72dB信噪比和85dBc無(wú)寄生信號動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)的AD9245 ADC,還采
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可測量高電壓的差分放大器
- 可測量高電壓的差分放大器圖1示出了兩種測量大信號的方法。第一種方法采用一個(gè)兩電阻分壓器和一個(gè)輸出緩沖器,第二種方法采用一個(gè)衰減反相器和一個(gè)高電壓輸入電阻器。這兩種方法都會(huì )引入線(xiàn)性測量誤差,因為只有一個(gè)電阻器消耗功率,從而導致其自熱及阻值相應改變。另外,放大器及其余的電阻器也會(huì )引入偏移電流、偏移電壓、CMRR(共模抑制比)效應、增益誤差以及飄移,從而會(huì )極大地降低系統整體性能?! D2所示是基于A(yíng)nalog Devices公司AD629的電路,可以以小于5 ppm(百萬(wàn)分之一)的線(xiàn)性誤差來(lái)測量大于400Vp-
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利用音頻DSP恢復失去的存儲器
- 利用音頻DSP恢復失去的存儲器更小型更便宜的封裝結合早該采用的內置ROM,是Analog Devices公司能在2003年將其SHARC音頻DSP系列移植到對成本敏感的主流設備中的主要原因。遺憾的是,Analog Devices公司在開(kāi)發(fā)其第一批213xx系列產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行的引腳數削減行動(dòng),要求去掉外部DRAM接口。去掉外部DRAM接口就意味著(zhù),如果你想用存在RAM中的另外的外部代碼來(lái)增補存在ROM中的算法,或者想在其他情況下使用外部易失性存儲器,則你必須使用極其昂貴的SRAM?! nalog Device
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