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三种通用有源滤波器类型及构建方法

电子设计 2019-03-15 08:29 次阅读
在设计物联网时,似乎很容易 - 只需将传感器或射频信号转换为数字信号并从那里开始工作。但不是那么快:它仍然是一个模拟世界,模拟到数字转换器(ADC)的输入需要限制频带以防止混叠。同样,需要对数模转换器DAC)的输出进行滤波,以减少谐波并消除“尖峰”。 然而,虽然上市时间和模拟专业知识越来越受限,但设计滤波器类型,滚降,可靠性和精度方面的限制仍然存在,并且不会受到影响。 为了满足性能和设计要求,通用有源滤波器是一个很好的解决方案。这些用于模拟滤波器的标准构建模块提供灵活的滤波器拓扑结构,快速的设计周期和有效的频带限制,以解决无数的频带限制要求。 本文将描述对有源前端滤波的需求及其典型设计要求,约束和权衡。然后,它将介绍三种通用有源滤波器类型,它们的显着特性,以及如何恰当地使用它们以获得最佳结果。 应用滤波器 抗混叠滤波器或带阻滤波器滤波器应安装在传感器的缓冲放大器和ADC之间(图1)。 三种通用有源滤波器类型及构建方法 图1:传感器和ADC之间的滤波播放物联网中的关键部分是防止混叠并消除杂散信号拾取,从而提高信号质量。 (图像来源:Digi-Key Electronics) 滤波器必须放在传感器的ADC之前,以限制ADC输入的带宽。将其放置在传感器缓冲器之后可以最大限度地减少由于滤波器而导致的传感器负载。在此位置,滤波器可以限制传感器输出并消除杂散信号。 混叠 数字化模拟信号需要以高于最高频率两倍的速率对其进行采样信号中存在的分量,以便无错误地恢复信号。如果模拟信号的采样频率低于其最高频率的两倍,则会出现混叠形式的频谱失真(图2)。 三种通用有源滤波器类型及构建方法 图2:查看频域中的采样过程表明,采样频率小于信号带宽的两倍会导致由于混叠导致的频谱失真。 (图像来源:Digi-Key Electronics) 采样是一种混合操作。在频域(图2的右侧)中,高达其带宽(fBW)的基带信号被复制为关于采样频率及其所有谐波的上边带和下边带。只要采样频率大于信号带宽的两倍,基带频谱和关于采样频率的下边带就不会相互作用。如果采样频率降低到小于信号带宽的两倍,那么基带信号和关于采样频率的下边带相互作用,不可挽回地扭曲信号。 在数字化物联网传感器的背景下,来自传感器的信号需要被限制在小于采样率的一半 - 称为奈奎斯特频率。这是通过过滤传感器输出信号来实现的。它还可能需要额外的滤波来消除干扰信号。 滤波器类型 滤波器是有源或无源电路,可消除信号中不需要的频率成分,增强有用信号分量,或两者兼而有之。滤波器最好在频域中描述(图3)。 三种通用有源滤波器类型及构建方法 图3:四种基本滤波器类型是低通,高通,带通和带阻滤波器。 (图像来源:Digi-Key Electronics) 低通滤波器传递频率低于其带宽(fpass)的信号,并衰减频率大于其带宽的信号。一旦信号频率超过滤波器带宽,其幅度就会衰减,通常与频率成比例,直到达到达到最大衰减的阻带(fstop)。通带区域上的滤波器衰减的变化被称为通带纹波。类似地,阻带信号电平的变化是阻带波纹。通带上端和下阻带限制之间的区域称为过渡区。 高通滤波器,顾名思义,传递频率高于下通道的信号 - 频带限制(fpass)和衰减低频信号。 通带滤波器在其通带限制(fpass1和fpass2)之间传递信号频率,并衰减频率超出该范围的信号。 带阻或带阻滤波器衰减其阻带内的信号并通过其通带内的信号。 在ADC和ADC之前选择低通滤波器进行抗锯齿处理。作为DAC之后的重建滤波器。 滤波器响应 设计人员可以选择多种滤波器响应类型来控制通带纹波,过渡区域的斜率,阻带衰减和滤波器相位响应。常见的响应类型是Bessel,Butterworth和Chebyshev(图4)。 三种通用有源滤波器类型及构建方法 图4:比较Bessel,Butterworth和Chebyshev低通滤波器响应。 (图像来源:Digi-Key Electronics) 理想的低通滤波器可提供无限衰减,以消除高于截止频率的信号,并以低于截止频率的信号传递单位增益。在现实世界中,需要进行各种权衡以优化每个应用程序的性能。 图4中显示的三个过滤器响应具有特定的特征。巴特沃斯滤波器具有最大的平坦幅度响应。这意味着它在通带中提供最平坦的增益响应,在过渡区域中具有适度的滚降。如果幅度精度是最重要的考虑因素,则可以选择此滤波器。 贝塞尔滤波器为恒定群延迟提供最大平坦时间延迟。这意味着它们具有频率线性相位响应和脉冲输入的出色瞬态响应。这种出色的相位响应是以通带的平坦度和通带以外的较慢的初始衰减速率为代价的。 切比雪夫滤波器设计用于在过渡区域中呈现更陡峭的滚降,但在通带中具有更多纹波。如果采样率接近信号带宽,它将成为首选滤波器。 图4中可以很容易地观察到这些特性。 滤波器顺序 过滤顺序是指过滤器设计的复杂性。该术语涉及设计中的电抗元件的数量,例如电容器。通常,滤波器的阶数影响过渡区域滚降的陡度,并因此影响过渡区域的宽度。一阶滤波器的滚降为每倍频程6 dB,或每十倍频20 dB。第n阶滤波器的滚降率为6×n dB/倍频程或20×n dB/decade。因此,四阶滤波器的滚降速率为每倍频程24 dB或每十倍频80 dB。 通过级联多个滤波器部分可以提高滤波器的阶数。例如,两个二阶低通滤波器可以级联在一起以产生四阶低通滤波器,依此类推。级联多个滤波器的折衷是成本和尺寸的增加以及精度的降低。 通用有源滤波器 连续信号有源滤波器是使用带电阻运算放大器实现的/电容器(RC)无源元件。多家集成电路供应商提供包含运算放大器和关键RC元件的通用有源滤波器,以简化滤波器的设计和制造 首先是德州仪器TI)生产的UAF42AU。该通用滤波器采用经典的状态变量拓扑,采用三个运算放大器 - 两个作为积分器,三个作为夏天。第四个未提交的运算放大器包含在内,以提供设计灵活性(图5)。这些IC中的每一个都提供一个双极或二阶滤波器元件,最大通带为100 kHz。 三种通用有源滤波器类型及构建方法 图5:德克萨斯州仪器UAF42AU通用有源滤波器采用状态可变滤波器拓扑结构。 (图片来源:德州仪器) UAF42AU内部无源元件具有严格的公差(0.5%),以确保稳定和可重复的性能。 凌力尔特公司的另一种通用有源滤波器一种稍微不同的方法。 LT1562系列包括四个独立的二阶滤波器模块,针对10 Hz至150 kHz的频率进行了优化(图6)。 三种通用有源滤波器类型及构建方法 图6:凌力尔特公司LT1562四通道滤波器的框图显示了四个二阶部分。 (图像源:Linear Technology) 此通用滤波器适用于需要高动态范围的应用,其中多个二阶段可以级联,以实现最多八阶滤波器。 Maxim Integrated提供通用有源滤波器,每个器件最多有四个二阶段。 MAX274包括四段二阶状态可变滤波器模块(图7)。 MAX274的最大带宽为150 kHz。所有四个部分都可以级联,以创建最多八阶滤波器。 三种通用有源滤波器类型及构建方法 图7:该框图显示了Maxim Integrated MAX274四通道连续时间有源滤波器的单个部分。 (图像源:Maxim Integrated) 所有这些通用滤波器集成电路都可以配置Butterworth,Bessel或Chebyshev响应。大多数可以设计为任何常见的滤波器类型:低通,高通,带通或带阻。 设计支持 所有通用有源所讨论的过滤器组件由其制造商提供支持,并提供全套设计辅助工具,以支持快速开发和生产。这些包括应用笔记,滤波器设计程序以及CAD和仿真模型。 这种支持的一个例子是60 Hz陷波滤波器的设计仿真,用于抑制传感器中的电源线串扰(图8)。 三种通用有源滤波器类型及构建方法 图8:使用制造商对基于Texas Instruments UAF42有源滤波器的60 Hz带阻或陷波滤波器进行仿真提供仿真模型。 (图像来源:Digi-Key Electronics) 此设计基于德州仪器UAF42 spice模型,在60 Hz时提供超过30 dB的衰减。在这种情况下,德州仪器提供了仿真程序以及IC模型。 结论 通用有源滤波器构建模块IC提供了一种快速准确的方法来设计和构建模拟有源模块过滤器,从最简单到最复杂,以快速简单的方式。它们在选择过滤器类型,响应和拓扑时提供了极大的灵活性,以满足任何应用需求。
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AD7746 24位、双通道电容数字转换器

和特点 下载示例代码采用单芯片解决方案的新标准可与单一或差分浮动式传感器接口分辨率:最低4 aF(即最高21 ENOB)精度:4 fF线性度:0.01%共模(不可变)电容最大可达17 pF满量程(可变)电容范围:±4 pF耐受对地寄生电容:最大60 pF更新速率:10 Hz~90 Hz16 Hz时,50 Hz、60 Hz同时抑制片内温度传感器分辨率:0.1°C,精度:±2°C电压输入通道内部时钟振荡器双线式串行接口(I2C®兼容)电源:2.7 V至5.25 V单电源工作功耗:0.7 mA工作温度范围:–40°C~+125°C16引脚TSSOP封装 产品详情 AD7745/AD7746均为高分辨率、Σ-Δ电容数字转换器(CDC),可直接与电容传感器的电容连接进行测量。该芯片还具有高分辨率(24位无失码、最高21位有效分辨率)、高线性度(±0.01%)和高精度(±4 fF工厂校准)等固有特性。AD7745/AD7746的电容输入范围是±4 pF(可变),同时可接受最大17 pF共模电容(不可变),后者可以通过一个可编程片内数字电容转换器(CAPDAC)来平衡。AD7745拥有一个电容输入通道,AD7746则拥有两个通道。每个通道均可配置为单端输入或差分输入方式。AD7745/AD7746针对浮动式电容传感器而设计...
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AD7746 24位、双通道电容数字转换器

AD7745 24位、单通道电容数字转换器

和特点 采用单芯片解决方案的新标准可与单一或差分浮动式传感器接口分辨率:最低4 aF(即最高21 ENOB)精度:4 fF线性度:0.01%共模(不可变)电容最大可达17 pF满量程(可变)电容范围:±4 pF耐受对地寄生电容:最大60 pF更新速率:10 Hz~90 Hz16 Hz时,50 Hz、60 Hz同时抑制片内温度传感器▪ 分辨率:0.1°C,精度:±2°C电压输入通道内部时钟振荡器双线式串行接口(I2C®兼容)电源:▪ 2.7 V至5.25 V单电源工作▪ 功耗:0.7 mA工作温度范围:–40°C~+125°C16引脚TSSOP封装 产品详情 AD7745/AD7746均为高分辨率、Σ-Δ电容数字转换器(CDC),可直接与电容传感器的电容连接进行测量。该芯片还具有高分辨率(24位无失码、最高21位有效分辨率)、高线性度(±0.01%)和高精度(±4 fF工厂校准)等固有特性。AD7745/AD7746的电容输入范围是±4 pF(可变),同时可接受最大17 pF共模电容(不可变),后者可以通过一个可编程片内数字电容转换器(CAPDAC)来平衡。AD7745拥有一个电容输入通道,AD7746则拥有两个通道。每个通道均可配置为单端输入或差分输入方式。AD7745/AD7746针对浮动式电容传感器而设计。若...
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AD7745 24位、单通道电容数字转换器

AD7143 电容式触摸传感器专用可编程控制器

和特点 可编程的电容-数字转换器25 ms的更新速率(最大序列长度时)分辨率优于1 fF8个电容式传感器输入通道无需使用外部RC调谐元件 自动转换定序器片内自动校准逻辑自动补偿环境变化自适应式阈值和灵敏度水平 用片内RAM存储校准数据 I2C® 兼容型串行接口 串行接口专用独立VDRIVE电平 主机控制器中断输出 16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP-VQ封装 2.6 V至3.6 V的工作电压 低工作电流全功耗模式:不足1 mA低功耗模式:50 µA产品详情 AD7143是具有片内环境校准功能的集成式电容-数字转换器(CDC),可用于需要采用新型用户输入法的系统。AD7143可与外部电容式传感器接口,从而实现电容按钮、滚动条和滚轮等功能。 CDC有8个输入通道,通过一个开关矩阵与一个16位、250 kHz sigma-delta (Σ-Δ)电容-数字转换器相连。该CDC能够感知外部传感器的电容变化,并借助此信息来记录传感器激活事件。外部传感器既可配置成一系列按钮,也可配置成一个滚动条或滚轮,或者各类传感器的组合。通过对寄存器进行编程,用户可完全控制CDC设置。高分辨率传感器要求在主机处理器上运行软件。AD7143配有片内校准逻辑,用以处理周围环境发生的变化。传...
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AD7143 电容式触摸传感器专用可编程控制器

AD7152 12位电容数字转换器(2个电容输入通道)

和特点 电容数字转换器 与浮动式传感器接口 分辨率:最低0.25 fF(即最高12 ENOB) 线性度:0.05% 共模(不可变)电容最大可达5 pF 内部时钟振荡器 双线式串行接口(I2C兼容) 单电源供电:2.7 V至3.6 V,功耗:100 μA 欲了解更多信息,请参考数据手册产品详情 AD7152/AD7153均为12位Σ-Δ型电容数字转换器(CDC),要测量的电容可直接连接到器件输入端。该器件结构具有高分辨率(12位无失码、最高12位有效分辨率)和高线性度(±0.05%)等固有特性。两款器件在每种工作模式下均有四种电容输入范围:在差分模式下为±0.25 pF至±2 pF,在单端模式下为0.5 pF至4 pF。AD7152/AD7153可接受最大5 pF共模电容(不可变),后者可以通过一个可编程片内数字电容转换器(CAPDAC)来平衡。AD7153拥有一个电容输入通道,AD7152则拥有两个通道。每个通道均可配置为单端输入或差分输入方式。两款器件均针对浮动式电容传感器而设计。AD7152/AD7153均有一个双线式I2C®兼容串行接口。二者均可采用2.7 V至3.6 V单电源供电,额定温度范围为−40°C至+85°C,采用10引脚MSOP封装。应用 汽车电子、工业和医疗系统,用于:压力测量位置检测液...
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AD7152 12位电容数字转换器(2个电容输入通道)

AD7843 触摸屏数字转换器

和特点 4线触摸屏接口 额定吞吐量:125 kSPS 低功耗:最大1.37 mW(125 kSPS,VCC = 3.6 V) 单电源(VCC):2.2 V至5.25 V 比率转换 高速串行接口 可编程8位或12位分辨率 2个辅助模拟输入 关断模式:最大1 µA 16引脚QSOP和TSSOP封装产品详情 AD7843是一款12位逐次逼近型ADC,具有同步串行接口以及用于驱动触摸屏的低导通电阻开关,采用2.2 V至5.25V单电源供电,吞吐量大于125 kSPS。AD7843采用的外部基准电压,可在1 V至+VCC范围内变化,而模拟输入范围为0 V至VREF。这款器件具有关断模式,此模式下功耗不足1 µA。AD7843提供两种封装:16引脚、0.15英寸、四分之一大小集成封装(QSOP). 和16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。查看QSOP 封装尺寸。(格式:pdf,大小:19,569 字节)同时也可查看AD7843的同类器件AD7873。AD7873与AD7843相似,但拥有更多功能,例如:一个片内温度传感器(-40°C至+ 85°C),2.5 V片内基准电压源,以及电池和触摸压力测量。方框图...
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AD7843 触摸屏数字转换器

AD7142 电容式触摸传感器专用可编程控制器

和特点 可编程的电容数字转换器36 ms的更新速率(最大序列长度时)分辨率优于1 fF14个电容式传感器输入通道无需使用外部RC调谐元件自动转换定序器片内自动校准逻辑自动补偿环境变化自适应的阈值和灵敏度电平用片内RAM存储校准数据SPI®兼容型串行接口(AD7142) I2C®兼容型串行接口(AD7142-1) 串行接口专用独立VDRIVE电平中断输出和GPIO 32-引脚、5 mm x 5 mm LFCSP_VQ封装 电源电压:2.6 V至3.6 V低工作电流全功率模式:小于1 mA低功耗模式:50 µA 产品详情 AD7142和AD7142-1是具有片内环境校准功能的集成式电容-数字转换器(CDC),可用于需要采用新型用户输入法的系统。AD7142和AD7142-1可与外部电容式传感器接口,从而实现电容按钮、滚动条或滚轮等功能。该CDC有14个输入通道,通过一个开关矩阵与一个16位、250 kHz Σ-Δ型电容数字转换器相连。该CDC能够感知外部传感器的电容变化,并借助此信息来记录传感器激活事件。外部传感器既可配置成一系列按钮,也可配置成一个滚动条或滚轮,或者各类传感器的组合。通过对寄存器进行编程,用户可完全控制CDC设置。高分辨率传感器要求在主处理器上运行较少的软件。 A...
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AD7142 电容式触摸传感器专用可编程控制器

AD7150 用于近程传感的超低功耗双通道电容式转换器

和特点 超低功耗工作电压(V):2.7 V至3.6 V;工作电流:100 µA 响应时间:10 ms 自适应式环境补偿技术 2个独立的电容输入通道传感器电容(CSENS)0 pF,最高13 Pf灵敏度可达1 fF 经过EMC测试 两种运行模式固定设置的独立运行模式用户自定义设置的微控制器接口运行模式 两个近程检测输出标志 双线串行接口(I2C兼容) 工作温度:−40°C至+85°C 10引脚MSOP封装产品详情 AD7150采用一种响应快速的超低功耗转换器,为电容式近程传感器提供了一种全面的信号处理解决方案。AD7151是AD7150的更低功耗、单通道形式。AD7150采用ADI公司的电容-数字转换器(CDC)技术,这种技术汇集了与实际传感器接口过程中起着重要作用的多种特色功能于一身,如高输入灵敏度,较高的输入寄生接地电容和泄漏电流容限。集成自适应式阈值算法可对因环境因素(如湿度和温度)或绝缘材料老化而导致传感器电容发生的任何变化进行补偿。默认情况下,AD7150采用固定加电设置以独立模式运行,并以两路数字输出显示检测结果。另外,AD7150也可通过串行接口与微控制器连接,可通过用户自定义设置对内部寄存器进行编程,数据和状态信息可从该器件中读取。 AD...
发表于 02-22 12:38 17次 阅读
AD7150 用于近程传感的超低功耗双通道电容式转换器

AD7147 CapTouch™单电极电容式传感器专用可编程控制器

和特点 可编程的电容-数字转换器(CDC)fF分辨率 13路电容传感器输入 9ms的更新速率(所有13路传感器输入) 无需外部RC元件 自动转换定序器 /li> 片内自动校准逻辑 自动补偿环境变化 自适应的阈值和灵敏度电平 寄存器图可与AD7142兼容 用片内RAM存储校准数据 SPI兼容型(串行外设接口兼容)串行接口(AD7147) I2C兼容型串行接口(AD7147-1) 串行接口专用独立VDRIVE电平 中断输出和通用输入/输出(GPIO) 24引脚、4 mm x 4 mm LFCSP封装 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 AD7147 CapTouch™控制器设计用于电容式传感器,以实现按钮、滚动条和滚轮等功能。这种传感器只需一层PCB板,为超薄型应用创造了可能。AD7147是一种配备片内环境校准功能的集成式CDC。该CDC有13个输入通道,通过一个开关矩阵与一个16位、250 kHz sigma-delta (Σ-Δ) 转换器相连。该CDC能够感知外部传感器的电容变化,并借助此信息来记录传感器激活事件。通过对寄存器进行编程,用户可完全控制CDC设置。高分辨率传感器只要求在主机处理器上运行较少的软件。AD7147设计用于单电极电容式传感器(接地传感器)。配有一个有源...
发表于 02-22 12:36 29次 阅读
AD7147 CapTouch™单电极电容式传感器专用可编程控制器

ADAS1131 256通道、24位电流数字ADC模块

和特点 256通道电流至数字转换器模块 最高24位分辨率 可变积分时间 最短的积分时间:11.656 kSPS(86 μs,20位分辨率) 低功耗:每通道3 mW(任意吞吐速率) 积分线性度 读数的±0.015%,FSR的±0.4 ppm:单个有效通道 读数的±0.05%,FSR的±1.0 ppm:所有有效通道 极低噪声 同步采样 无死区时间、无电荷损失、100%电荷采集 用户可调的满量程范围 片上温度传感器和基准电压缓冲 15 mm × 15 mm CSP_BGA封装 简洁的印刷电路板(PCB)设计 集成电容可用于电源和基准电压源去耦 0.80 mm间距BGA封装,允许采用低成本PCB技术 支持工具 评估板 参考设计及参考布局 FPGA Verilog代码 产品详情 ADAS1131是一款256通道电流数字模数转换器(ADC)模块, 内置256个低功耗、低噪声、低输入电流积分器、同步采样保持、两个具有可配置采样速率和最高24位分辨率的高速、高分辨率ADC。 ADAS1131的信号链和采样架构设计保证了所有通道均同步采样,并且采样过程中不会丢失电荷。 所有转换通道结果均在一个低压差分信号(LVDS)自时钟串行接口上输出,可减少外部硬件。 SPI兼容串行接口可实现ADC采用SDI_x输入的配置。...
发表于 02-22 12:33 13次 阅读
ADAS1131 256通道、24位电流数字ADC模块

ADAS1126 32通道、24位电流数字ADC

和特点 32通道、低电平电流数字转换器 最高24位分辨率 最高19.7 kSPS(50.7 μs积分时间) 同步采样 超低噪声(低至0.4 fC [2500e−]) 用户可调满量程范围 积分非线性(INL):FSR的±0.75 ppm读数的±0.025% 极低功耗:每通道12.5 mW LVDS自时钟串行数据接口 SPI配置寄存器(菊花链) 片上温度传感器和基准电压缓冲 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADAS1126是一款32通道、电流数字、模数转换器(ADC),内置32个低功耗、低噪声、低输入电流积分器、同步采样保持、具有可配置采样速率和最高24位分辨率的高速、高分辨率ADC。所有转换通道结果均在一个LVDS自时钟串行接口上输出,可减少外部硬件。SPI兼容串行接口可实现ADC采用SDI输入的配置。SDO输出允许用户将几个ADC以菊花链形式连接到一个三线式总线上。ADAS1126采用独立电源IOVDD,可降低对转换的数字噪声影响。ADAS1126采用10 mm × 10 mm小型BGA封装。欲了解有关ADAS1126的更多信息,请发送电子邮件至ADI公司的 adas@analog.com.应用 医疗、工业和安保CT扫描仪数据采集 光电二极管传感器 放射剂量测定和放射治疗系统...
发表于 02-22 12:33 16次 阅读
ADAS1126 32通道、24位电流数字ADC

ADAS1127 64通道、24位电流数字ADC

和特点 64通道、低电平电流数字转换器 最高24位分辨率 最高19.7 kSPS(50.7 μs积分时间) 同步采样 超低噪声(低至0.4 fC [2500e−]) 用户可调满量程范围 积分非线性(INL):FSR的±0.75 ppm读数的±0.025% 极低功耗:每通道6.25 mW LVDS自时钟串行数据接口 SPI配置寄存器(菊花链) 片上温度传感器和基准电压缓冲 10 mm × 10 mm小型BGA封装 产品详情 ADAS1127是一款64通道、电流数字、模数转换器(ADC),内置64个低功耗、低噪声、低输入电流积分器、同步采样保持、具有可配置采样速率和最高24位分辨率的高速、高分辨率ADC。所有转换通道结果均在一个LVDS自时钟串行接口上输出,可减少外部硬件。SPI兼容串行接口可实现ADC采用SDI输入的配置。SDO输出允许用户将几个ADC以菊花链形式连接到一个三线式总线上。ADAS1127采用独立电源IOVDD,可降低对转换的数字噪声影响。ADAS1127采用10 mm × 10 mm小型BGA封装。欲了解有关ADAS1127的更多信息,请发送电子邮件至ADI公司的 adas@analog.com.应用 医疗、工业和安保CT扫描仪数据采集 光电二极管传感器 放射剂量测定和放射治疗系统 ...
发表于 02-22 12:32 20次 阅读
ADAS1127 64通道、24位电流数字ADC

ADAS1128 128通道、24位电流数字ADC

和特点 128通道、低电平电流数字转换器 最高24位分辨率 最高19.7 kSPS(50.7 μs积分时间) 同步采样 无死区时间、无电荷损失 超低噪声(低至0.4fC (2500e-)) 用户可调的满量程范围 积分非线性(INL): FSR的±0.75 ppm读数的±0.025% 欲了解更多信息,请参考数据手册 产品详情 ADAS1128是一款128通道电流数字模数转换器(ADC)。内置128个低功耗、低噪声、低输入电流积分器、同步采样保持、具有可配置采样速率和最高24位分辨率的两个高速、高分辨率ADC。所有转换通道结果均在一个LVDS自时钟串行接口上输出,可减少外部硬件。SPI兼容串行接口可实现ADC采用SDI输入的配置。SDO输出允许将几个ADC以菊花链形式连接到一个三线式总线上。它采用独立电源VIO,可降低对转换的数字噪声影响。ADAS1128采用10 mm x 10 mm小型BGA封装。应用 医疗、工业和安保CT扫描仪数据采集 光电二极管传感器 放射剂量测定和放射治疗系统 光纤功率监控 X射线检测系统 高通道数数据采集系统(电流或电压输入) 方框图...
发表于 02-22 12:32 23次 阅读
ADAS1128 128通道、24位电流数字ADC

ADAS1135 256通道、24位电流数字ADC模块

和特点 256通道电流至数字转换器模块 最高24位分辨率 可变积分时间 最短的积分时间: 最大值:22.6 kSPS(最小值44.2 μs,20位分辨率) 低功耗: 每通道2.3 mW(任意吞吐速率) 积分线性度 读数的±0.050%,FSR的±1.0 ppm: 全部通道活动 极低噪声 同步采样 无死区时间、无电荷损失、100%电荷采集 欲了解更多信息,请参考数据手册 产品详情 ADAS1135是一款256通道电流数字模数转换器(ADC)模块。 内置256个低功耗、低噪声、低输入电流积分器、同步采样保持、两个具有可配置采样速率和最高24位分辨率的高速、高分辨率ADC。 ADAS1135的信号链和采样架构设计保证了所有通道均同步采样,并且采样过程中不会丢失电荷。 所有转换通道结果均在一个双通道、低压差分信号(LVDS)自时钟串行接口上输出,可减少外部硬件。 SPI兼容串行接口可实现ADC采用SDI_x输入的配置。 SDO_x输出允许用户将几个ADC以菊花链形式连接到一个四线式总线上。ADAS1135采用独立电源IOVDD,可降低转换时的数字噪声影响。 ADAS1135采用15 mm × 15 mm CSP_BGA封装。 应用 医疗、工业和安保CT扫描仪数据采集 光电二极管传感器 ...
发表于 02-22 12:32 15次 阅读
ADAS1135 256通道、24位电流数字ADC模块

ADAS1134 128通道、24位电流数字ADC

和特点 128通道、低电平电流数字转换器 最高24位分辨率 最高22.6 kSPS(44.2 μs积分时间) 同步采样 无死区时间、无电荷损失 超低噪声,低至0.32 fC rms (2000 e−) 用户可调的满量程范围 积分非线性(INL): 读数的±0.05%,FSRI的±1.0 ppm 低功耗: 每通道2.25 mW LVDS自时钟串行数据接口 串行外设接口(SPI)配置寄存器(菊花链功能) 片上温度传感器和基准电压缓冲 10 mm ×10 mm、242引脚CSP_BGA封装 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADAS1134是一款128通道、电流数字、模数转换器(ADC), 内置128个低功耗、低噪声、低输入电流积分器、同步采样保持、具有可配置采样速率和最高24位分辨率的两个高速、高分辨率ADC。 所有转换通道结果均在一个低压差分信号(LVDS)自时钟串行接口上输出,可减少外部硬件。 SPI兼容串行接口可实现ADC采用SDI输入的配置。 SDO输出允许用户将几个ADC以菊花链形式连接到一个三线式总线上。ADAS1134采用独立电源IOVDD,可降低转换时的数字噪声影响。ADAS1134提供10 mm × 10 mm、242引脚CSP_BGA封装。 应用 医疗、工业和安保CT扫描仪数...
发表于 02-22 12:32 16次 阅读
ADAS1134 128通道、24位电流数字ADC

LTC1063 DC 准确、时钟可调谐的 5 阶 Butterworth 低通滤波器

和特点 时钟可调谐的截止频率 1mV DC 偏移 (典型值) 80dB CMRR (典型值) 内部或外部时钟 50µVRMS 时钟馈通 100:1 时钟-截止频率比 95µVRMS 总宽带噪声 0.01% THD (在 2VRMS 输出电平) 50kHz 最大截止频率 可级联以实现较快的频响滚降 采用 ±2.375V 至 ±8V 电源工作 利用一个 RC 进行自动计时 采用 8 引脚 DIP 封装和 16 引脚 SO 宽体封装 产品详情 LTC®1063 是首款提供时钟可调谐能力、低 DC 输出偏移和超过 12 位 DC 准确度的单片式滤波器。LTC1063 的频率响应非常近似于一个 5 阶巴特沃斯 (Butterworth) 多项式。通过运用适当的 PCB 布局方法,该器件的输出 DC 偏移通常为 1mV,并在很宽的时钟频率范围内保持恒定。在采用 ±5V 电源和 ±4V 输入电压范围时,这款器件的 CMRR 为 80dB。滤波器截止频率由一个内部或外部时钟控制。时钟-截止频率比为 100:1。内置时钟与电源无关,并通过一个外部 RC 进行设置。与现有的单片式滤波器相比,LTC1063 的 50μVRMS 时钟馈通有了大幅度的降低。LTC1063 的宽带噪声为 95μVRMS,而且它能够处理具有低失真的大 AC 输入信号。例如,当采用 ...
发表于 02-22 12:25 0次 阅读
LTC1063 DC 准确、时钟可调谐的 5 阶 Butterworth 低通滤波器

LTC1064-1 低噪声、8 阶、时钟可扫频椭圆低通滤波器

和特点 8 阶滤波器内置在一个 14 引脚封装中 无外部组件 100:1 的时钟-中心频率比 150µVRMS 总宽带噪声 0.03% THD 或更好 50kHz 最大拐角频率 采用 ±2.37V 至 ±8V 电源工作 通带纹波在整个军用温度范围内得到保证 产品详情 LTC®1064-1 是一款 8 阶、时钟可扫频椭圆 (Cauer) 低通开关式电容器滤波器。该器件的通带纹波通常为 ±0.15dB,而在截止频率 1.5 倍的频率下,其阻带衰减为 68dB 或更大。一个外部 TTL 或 CMOS 时钟负责设置滤波器截止频率的数值。时钟-截止频率比为 100:1。对于高达 20kHz 的截止频率不需要外部组件。当截止频率高于 20kHz 时,需要两个低值电容器以保持通带平坦度。LTC1064-1 具有低宽带噪声和低谐波失真,即使对于高达 3VRMS 的输入电压也不例外。事实上,LTC1064-1 的整体性能与同等的多运放 RC 有源配置是不相上下的。LTC1064-1 可提供 14 引脚 DIP 封装或 16 引脚表面贴装型 SW 封装。LTC1064-1 与 LTC1064-2 引脚兼容。应用 抗混叠滤波器 电信 PCM 滤波器 方框图...
发表于 02-22 12:25 26次 阅读
LTC1064-1 低噪声、8 阶、时钟可扫频椭圆低通滤波器

AD7877 触摸屏控制器

和特点 4线触摸屏接口 LCD降噪特性(STOPACQ引脚) 自动转换序列器与定时器 用户可编程的转换参数 片内温度传感器:-40°C至+85°C 2.5 V片内基准电压源 片内8位DAC 3个辅助模拟输入 1个专用GPIO和3个可选GPIO 3个中断输出 2个电池测量通道(0.5 V至5 V) 通过汽车应用认证 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 AD7877是一款12位逐次逼近型ADC,具有同步串行接口以及用于驱动触摸屏的低导通电阻开关,采用2.7 V至5.25 V单电源供电(2.2 V也可正常运转),吞吐速率为125 kSPS。AD7877可用于两个输入上的电池测量、温度测量和触摸压力测量。AD7877还具有一个2.5 V片上基准电压源。不使用时,可关断基准电压源以降低功耗。也可以使用外部基准电压,并可在1 V至+VCC范围内变化,模拟输入范围为0 V至VREF。这款器件具有关断模式,此模式下功耗不足1 µA。片上ADC的相位采集通过STOPACQ引脚来控制,这样可以降低来自LCD的噪声影响。用户可编程转换控制包括可变采集时间及第一转换延迟。每次转换可利用多达16个均值。该器件还有一个片上DAC,用来控制LCD背光或对比度。AD7877采用转换序列器与定...
发表于 02-22 12:25 16次 阅读
AD7877 触摸屏控制器

ADA4420-6 低成本6通道高清/标清视频滤波器

和特点 六阶滤波器透明的输入同步端箝位−1 dB带宽,典型值26 MHz,HDHD抑制@75 MHz:典型值48 dB NTSC差分增益:0.19%NTSC差分相位:0.76°轨至轨输出低静态电流:典型值32mA 禁用功能输出直流偏置 产品详情 ADA4420-6是一款专门针对消费类应用而设计的低成本视频重建滤波器。该滤波器由6个独立的六阶Butterworth滤波器/缓冲器组成,其中三个用于标清分量信号(Y/C或CVBS),另外三个用于高清分量信号(YPbPr或RGB)。ADA4420-6采用5 V单电源供电,静态电流低至32 mA,非常适合用于低功耗的应用。当设备未使用时,禁用功能可以通过将供电电流降低至典型值8 μA以下来实现进一步的节电。每个通道都具备透明的同步端箝位,可实现输入的交流耦合,并且不需要直流恢复。ADA4420-6上的输出驱动器在6 dB增益时具备轨至轨输出能力。250 mV的内置失调电压可实现输出的直流耦合,并且不需要大耦合电容。每个输出均能驱动两个75 Ω的双端接载电缆。ADA4420-6采用16引脚QSOP封装,工作温度范围为扩展的工业温度范围−40°C至+85°C。应用机顶盒DVD播放器和刻录机HDTV投影仪个人录像机 方框图...
发表于 02-22 12:25 19次 阅读
ADA4420-6 低成本6通道高清/标清视频滤波器

SSM2377 无滤波器、高效率、单声道2.5W D类音频放大器

和特点 采用扩频Σ-Δ调制的无滤波器D类放大器 采用5.0 V电源时,能够以2.5 W功率驱动4Ω负载,以1.4 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1% 效率:92%(5.0 V、以1.4 W功率驱动8 Ω扬声器) 信噪比(SNR)高于100 dB 高电源抑制比(PSRR):80 dB (217 Hz) 超低EMI辐射模式 采用2.5 V至5.5 V单电源供电 增益选择功能:6dB或12dB 固定输入阻抗:80 kΩ 关断电流:100 nA 带自动恢复功能的短路和热保护 提供9引脚1.2 mm × 1.2 mm WLCSP封装 爆音与咔嚓声抑制 产品详情 SSM2377是一款全集成式高效率D类音频放大器,针对移动电话应用实现最高性能而设计。应用电路只需极少的外部器件,采用2.5 V至5.5 V单电源供电。采用5.0 V电源供电时,它能够提供2.5 W连续输出功率,驱动4 Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%。SSM2377采用高效率、低噪声调制方案,无需外部LC输出滤波器。即使输出功率较低时,该调制方案也能以高效率工作。 采用5.0 V电源时,SSM2377能够以92%的效率将1.4 W功率驱动到8 Ω负载,信噪比(SNR)大于100 dB。 与其它D类架构相比,采用扩频脉冲密度调制(PDM)可提...
发表于 02-22 12:24 25次 阅读
SSM2377 无滤波器、高效率、单声道2.5W D类音频放大器

LTC1164-7 低功率、线性相位、8 阶低通滤波器

和特点 比贝塞尔 (Bessel) 滤波器更好的频率响应滚降 fCUTOFF 高达 20kHz,单 5V 电源 ISUPPLY = 2.5mA (典型值),单 5V 电源 75dB THD + 噪声 (采用单 5V 电源) 相位和群延迟响应经过全面的测试 无振铃的瞬态响应 宽动态范围 无需外部组件 可提供 14 引脚 N 封装和 16 引脚 SW 封装 产品详情 LTC®1164-7 是一款低功率、时钟可调谐的单片式 8 阶低通滤波器,其具有线性通带相位和平坦的群延迟。该器件的幅度响应近似于一个最大平坦度通带,并表现出比同等 8 阶 Bessel 滤波器更加陡峭的频响滚降。例如,在两倍于截止频率的频率下,该滤波器获得 34dB 衰减 (相比之下,Bessel 滤波器的衰减则为 12dB),而在三倍于截止频率的频率条件下,该滤波器可获得 68dB 的衰减 (Bessel 滤波器的衰减则为 30dB)。LTC1164-7 的截止频率通过一个外部 TTL 或 CMOS 时钟进行调谐。低功耗的实现并未牺牲动态范围。当采用单 5V 电源时,S/N + THD 高达 75dB。采用 ±7.5V 电源时获得了最佳的 91dB S/N 指标。LTC1164-7 的时钟-截止频率比可设定为 50:1 (引脚 10 连接至 V+) 或 100:1 (引脚 10 连接至 V-)。当该...
发表于 02-22 12:01 29次 阅读
LTC1164-7 低功率、线性相位、8 阶低通滤波器