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文档简介

AD9221、AD9223 和 AD9220 均为新一代高性能、12 位模数转换器,采用单电源供电。每款器件都具有 真 12 位线性度和温度漂移性能 1,以及 11.5 位或更佳的交流性能2。AD9221/AD9223/AD9220 均采用相 同的接口选项、封装和引脚排列。因此,该产品系列可根据性能、采样速率和功耗,向上或向下选择器件 型号。这些器件的额定采样速率和功耗各不相同,体现在各自基于频率的动态性能上。 AD9221/AD9223/AD9220 采用高速、低成本的单 CMOS 工艺及新颖的架构,分辨率和速度均达到现有 混合单芯片方案的水平,而功耗与成本却低得多。每款器件均为完整的单芯片 ADC,内置片内高性能、 低噪声采样保持放大器和可编程基准电压源。也可以选用外部基准电压,以满足应用的直流精度与温度漂 移要求。这些器件采用多级差分流水线架构,内置数字输出纠错逻辑,在额定数据速率时可提供 12 位精 度,并保证在整个工作温度范围内无失码。 AD9221/AD9223/AD9220 的输入非常灵活,能够与成像、通信、医疗和数据采集系统实现轻松接口。真 差分输入结构使单端输入和差分输入采样接口均支持各种输入范围。采样保持(SHA)放大器既适用于在 连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,也适合采用最高 Nyquist 速率及更高的频率对单通道输入进 行采样。此外,AD9221/AD9223/AD9220 特别适合采用 IF 下变频的通信系统,因为在差分输入模式下, SHA 可以实现远超过其额定 Nyquist 频率 2的出色动态性能。 采用一个单时钟输入来控制所有内部转换。数字输出数据格式为标准二进制。超量程(OTR)信号表示溢 出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。 特点和优势特点和优势 单芯片 12 位模数转换器产品系列 该系列包括:AD9221、AD9223 和 AD9220 灵活的采样速率: 1.5 MSPS、3.0 MSPS 和 10 MSPS 低功耗:59 mW、100 mW 和 250 mW +5 V 单电源 积分非线性误差:0.5 LSB 微分非线性误差:0.3 LSB 信噪比(SNR):70 dB; 无杂散动态范围(SFDR):86 dB 超量程指示 28 引脚 SOIC 和 28 引脚 SSOP 封装 Resolution (Bits): 12bit # Chan: 1 Sample Rate: 10MSPS Interface: Par Analog Input Type: Diff-Uni,SE-Uni Ain Range: 2 V p-p,5V p-p ADC Architecture: Pipelined Pkg Type: SOIC,SOP AD9225 是一款单芯片、12 位、25 MSPS 模数转换器(ADC),采用单电源供电,内置一个片内高性能 采样保持放大器和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在 25 MSPS 数据速率 时可提供 12 位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。 myAnalog 产品更新:通知我 特点和优势特点和优势 低功耗:280 mW +5V 单电源 保证无失码 微分非线性(DNL)误差:0.4 LSB 片内采样保持放大器和基准电压源 信噪比(SNR):71 dB 无杂散动态范围(SFDR):-85 dB 超量程指示 数据输出格式:标准二进制 28 引脚 SOIC 封装 28 引脚 SSOP 封装 与 3 V 逻辑兼容 技术指标技术指标 Resolution (Bits): 12bit # Chan: 1 Sample Rate: 25MSPS Interface: Par Analog Input Type: Diff-Uni,SE-Uni Ain Range: (2Vref) p-p,2 V p-p,4 V p-p,Uni (Vref) x 2,Uni 2.0V,Uni 4.0V ADC Architecture: Pipelined Pkg Type: SOIC,SOP AD9235 属于单芯片、12 位、20/40/65 MSPS 模数转换器(ADC)系列,采用 3 V 单电源供电,该系列 均内置一个高性能采样保持放大器(SHA)和基准电压源。AD9235 采用多级差分流水线架构,内置输出 纠错逻辑,在 20/40/65 MSPS 数据速率时可提供 12 位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。 利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。 该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过 Nyquist 速率的频率对单通 道输入进行采样。与以前的模数转换器相比,AD9235 的功耗与成本均有所降低,适用于通信、成像和医 疗超声等应用。 采用一个单端时钟输入来控制所有内部转换周期。一个占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比 波动,同时保持出色的 ADC 总体性能。数字输出数据格式为标准二进制或二进制补码。超量程(OTR) 信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。 AD9235 采用先进的 CMOS 工艺制造,提供 28 引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)和 32 引脚芯片级封装 (LFCSP),额定温度范围为-40C 至+85C 工业温度范围。 myAnalog 产品更新:通知我 特点和优势特点和优势 +3 V 单电源供电(2.7 V 至 3.6 V) 信噪比(SNR): 70 dBc(至 Nyquist 频率、65 MSPS) 无杂散动态范围(SFDR): 85 dBc(至 Nyquist 频率、65 MSPS) 低功耗:300 mW (65 MSPS) 片内基准电压源和 SHA 差分输入、500 MHz 带宽 微分非线性(DNL):0.4 LSB 灵活的模拟输入范围:1 V p-p 至 2 V p-p 数据格式:偏移二进制或二进制补码 时钟占空比稳定器 引脚排列可升级至 AD9215、AD9236、AD9245 技术指标技术指标 Resolution (Bits): 12bit # Chan: 1 Sample Rate: 65MSPS Interface: Par Analog Input Type: Diff-Uni,SE-Uni Ain Range: (2Vref) p-p,1 V p-p,2 V p-p ADC Architecture: Pipelined Pkg Type: CSP,SOP AD9237 是一款单芯片、12 位、20/40/65 MSPS 模数转换器(ADC),采用 3 V 单电源供电,内置一个 高性能采样保持放大器和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在 20/40/65 MSPS 数据速率时可提供 12 位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。 利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。 该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过 Nyquist 速率的频率对单通 道输入进行采样。与以前的模数转换器相比,AD9237 的功耗明显降低,适用于成像和医疗超声等应用。 采用一个单端时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为标准二进制、二进制补码或格雷码。 超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。 AD9237 采用先进的 CMOS 工艺制造,提供 32 引脚芯片级封装,额定温度范围为-40C 至+85C 工业温 度范围。 产品聚焦产品聚焦 1. AD9237 采用 65 MSPS 数据速率工作时,功耗降至 190 mW;40 MSPS 时功耗为 135 mW;20 MSPS 时功耗仅 90 mW。 2. AD9237 采用 3V 单电源供电,而数字输出驱动器采用一个独立的电源供电,以适应 2.5V 和 3.3V 逻辑。 3. 取得专利的 SHA 输入在超过 Nyquist 的输入频率下仍保持出色的性能,并且可以针对单端或差分操作 进行配置。 4. AD9237 与 12 位、20/40/65 MSPS ADC(AD9235)引脚兼容,因而可轻松实现低功耗 12 位系统。 5. AD9237 经过优化,提供从 4 Vp-p 至 1 Vp-p 的灵活可选输入范围。 6. “输出使能”引脚允许输出多路复用。 7. 两步式省电不仅支持省电模式,还支持待机模式。 8. OTR 输出位可提示超过选定输入范围的信号。 应用应用 超声和医疗成像 电池供电仪表 手持式示波表 低成本数字示波器 低功耗数码相机和数字复印机 低功耗通信 收缩 myAnalog 产品更新:通知我 特点和优势特点和优势 超低功耗 85mW(20MSPS) 135mW(40MSPS) 190mW(65MSPS) 信噪比(SNR):66.5 dBc(至 Nyquist 频率) 无杂散动态范围(SFDR): 85 dBc(2.4MHz 模拟输入) ENOB:10.6 位 微分非线性(DNL):0.7 LSB 差分输入、500 MHz 全功率带宽 灵活可选的模拟输入范围:4Vp-p 至 1Vp-p 支持的数据格式:偏移二进制、二进制补码和格雷码 输出使能引脚 两步式省电:完全省电和休眠模式 技术指标技术指标 Resolution (Bits): 12bit # Chan: 1 Sample Rate: 65MSPS Interface: Par Analog Input Type: Diff-Uni Ain Range: 1 V p-p,2 V p-p,4 V p-p ADC Architecture: Pipelined Pkg Type: CSP AD8041 是一款低功耗、电压反馈型、高速放大器,设计采用+3 V、+5 V 或5 V 电源供电。它具有单电 源供电能力,输入电压范围是从负供电轨以下 200 mV 至正供电轨 1 V 范围以内。 输出电压摆幅可以扩展至各供电轨 50 mV 以内,以提供最大的输出动态范围。此外,其 0.1 dB 增益平坦 度为 30 MHz,采用 5 V 单电源时的差分增益和相位误差分别为 0.03%和 0.03 。这使得 AD8041 特别适 合用于专业视频电子设备,如相机、视频切换器或任何高速便携式设备。低失真和快速建立特性使它能理 想地用于缓冲高速模数转换器。 AD8041 具有高速禁用特性,可用于多路复用或降低功耗(1.5 mA)。禁用逻辑接口与 CMOS 或开路集电 极逻辑兼容。AD8041 提供最大 5.8 mA 的低电源电流,可以采用 3 V 单电源供电。这些特性极为适合对 尺寸和功耗有严格要求的便携式和电池供电应用。 采用 5 V 单电源时,AD8041 具有 160 MHz 的宽带宽和 160 V/s 的压摆率,因此它也能用于需要最高 6V 双电源或 3 V 至 12 V 单电源的许多通用高速应用。AD8041 采用 8 引脚 PDIP 和 SOIC 封装,工作 温度范围为-40C 至+85C 工业温度范围。 本产品提供评估板,使用以下器件编号可以订购:AD8041-EB。产品数据手册中含有评估板的原理图和 布局。 收缩 myAnalog 产品更新:通知我 特点和优势特点和优势 额定电源电压:+3 V、+5 V 和 5 V 轨到轨摆幅输出 输入电压范围扩展至地电压以下 200 mV 输入超过电源电压 1 V 不会反相 禁用/省电特性 低功耗:5.2 mA(26 mW,5 V) 高速和快速建立(5 V): -3 dB 带宽:160 MHz (G = +2) 压摆率:160 V/s 0.1%建立时间:30 ns 良好的视频特性 (RL = 150 , G = +2) 0.1 dB 增益平坦度: 30 MHz 差分增益误差:0.03% 差分相位误差:0.03 低失真 -69 dBc(最恶劣谐波,10 MHz) 出色的负载驱动能力 从供电轨驱动 50 mA 0.5 V 容性负载驱动:45 pF 技术指标技术指标 Vcc-Vee: 3V to 12V Isy per Amplifier: 6.5mA Packages: DIP,SOIC -3dB Bandwidth: 170MHz Slew Rate: 170V/s Input Offset Voltage: 2mV Ib: 1.2A # OpAmps per Pkg: 1 Input Noise (nV/rtHz): 16nV/rtHz AD620 是一款低成本、高精度仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为 1 至 10,000。 此外,AD620 采用 8 引脚 SOIC 和 DIP 封装,尺寸小于分立电路设计,并且功耗更低(最大电源电流仅 1.3 mA),因而非常适合电池供电及便携式(或远程)应用。 AD620 具有高精度(最大非线性度 40 ppm)、低失调电压(最大 50 V)和低失调漂移(最大 0.6 V/ C)特性,是电子秤和传感器接口等精密数据采集系统的理想之选。它还具有低噪声、低输入偏置电流和 低功耗特性,使之非常适合 ECG 和无创血压监测仪等医疗应用。 由于其输入级采用 Supereta 处理,因此可以实现最大 1.0 nA 的低输入偏置电流。AD620 在 1 kHz 时具 有 9 nV/Hz 的低输入电压噪声,在 0.1 Hz 至 10 Hz 频带内的噪声为 0.28 V p-p,输入电流噪声为 0.1 pA/Hz,因而作为前置放大器使用效果很好。同时,AD620 的 0.01%建立时间为 15 s,非常适合

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