AD7383
量产双通道同步采样、16位、4 MSPS、SAR ADC,提供伪差分输入
- 产品模型
- 2
产品详情
- 双路 16 位/14 位 ADC 系列
- 双路同步采样
- 全差分模拟输入
- 4 MSPS 的高吞吐转换率。
- SNR(典型值)
- 87.5 dB, VREF = 3.3 V 外用于16 位 AD7383
- 83.5 dB, VREF = 3.3 V 外用于16 位 AD7384
- 93.4 dB 当 RES = 1 且 OSR = 8 时
- 片内过采样功能
- 分辨率提升功能
- INL 误差(最大值)
- 2.5 LSBs,16 位 AD7383
- 1.0 LSB,14 位 AD7384
- 2.5 V 内部基准电压源
- 高速串行接口
- 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
- 16 引脚 LFCSP, 3 mm × 3 mm
- 报警功能
16位AD7383和14位AD7384是引脚兼容的双通道同步采样、高速、低功耗、逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC),采用3.0 V至3.6 V电源供电,吞吐速率高达4 MSPS。模拟输入类型为伪差分,并在CS下降沿进行采样和转换。
集成片内过采样模块可改善动态范围并在更低带宽下降低噪声。器件内置2.5 V缓冲基准电压源。或者,也可以使用最高3.3 V的外部基准电压源。
转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或数字信号处理器(DSP)轻松接口。使用独立逻辑电源时,该器件兼容1.8 V、2.5 V和3.3 V接口。
AD7383和AD7384采用16引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
多功能引脚名称可能仅通过相关功能来引用。
产品聚焦
- 具有两个完整的ADC功能,支持双通道同步采样和转换。
- 引脚兼容产品系列。
- 4 MSPS高吞吐速率。
- 节省空间的3 mm × 3 mm LFCSP。
- 集成过采样模块可提高动态范围,减少噪声,并降低SCLK速度要求。
- 伪差分模拟输入。
- 小采样电容可降低放大器驱动负担。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 声纳
- 电能质量
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器(EDFA)应用
- I/Q解调
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
器件驱动器 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7383BCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD7383BCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 2 | ||
ADR4533 | 量产 | 超低噪声、高精度3.3V基准电压源 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
单端转差分放大器 1 | ||
ADA4940-2 | 量产 | 超低功耗、低失真ADC驱动器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 1 | ||
ADA4896-2 | 推荐新设计使用 | 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器 |
负线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP7182 | 推荐新设计使用 | -28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 2 | ||
ADA4807-2 | 推荐新设计使用 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
ADA4807-1 | 推荐新设计使用 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
ADA4805-2 | 推荐新设计使用 |
双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
正线性稳压器(LDO) 2 | ||
ADP166 | 量产 | 150 mA 超低静态电流LDO调节器 |
ADP7104 | 推荐新设计使用 | 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO |
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
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