数据采集
详情介绍
Data acquisition systems accurately capture the signals generated by electronic devices and sensors for real-time processing, hardware-in-the-loop simulation, automated test, and data logging. Analog Devices, the world-leader in data conversion and signal processing products, offers a wide array of data acquisition system solutions for different form factors and sensor interfaces. These include:
- High-resolution sigma-delta and successive approximation ADCs for precision signal acquisition
- High-speed pipelined A/D converters, suitable for use in waveform digitizers
- Precision DACs and direct-digital synthesizers for analog outputs and signal generation
- High-speed precision amplifiers for high-performance signal conditioning and ADC driving
- Fault-protected switches for robust, high-channel count systems
特色产品
AD4003
AD4003是一款低噪声、低功耗、高速、18位、2 MSPS精密逐次逼近型寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。它集成了易用特性,可降低信号链的功耗和复杂性,支持较高的通道密度。高阻态模式与长采集阶段的结合,无需使用专用的高功耗、高速ADC驱动器即可扩展直接驱动此ADC的低功耗精密放大器的范围,同时仍能实现出色的性能。输入范围压缩特性可使ADC驱动放大器和ADC采用公共供电轨供电,而无需采用负电源供电,同时保留完整的ADC代码范围。低串行外设接口(SPI)时钟速率要求降低了数字输入/输出功耗,拓宽了处理器选项并简化了横跨数字隔离发送数据的工作过程。
AD4003采用1.8 V电源供电,具有±VREF全差分输入范围,VREF范围为2.4 V至5.1 V。在turbo模式下,AD4003在2 MSPS时以75 MHz SCK速率(最小值)的功耗仅为16 mW,可实现±1.0 LSB INL(±3.8 ppm,最大值)、保证18位无失码和100.5 dB SNR(典型值)。基准电压由外部提供,并且可以独立于电源电压。
SPI兼容型多功能串行接口提供七种不同的模式,包括能够利用SDI输入将几个ADC以菊花链形式连接到一条三线式总线上,并提供可选的繁忙指示。通过独立电源VIO,AD4003可与1.8V、2.5V、3V和5V逻辑兼容。
AD4003采用10引脚MSOP或10引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+125°C。该器件与16位、2 MSPS AD4000引脚兼容。
应用
- 自动测试设备
- 机器自动化
- 医疗设备
- 电池供电设备
- 精密数据采集系统
应用
通信
- 宽带RF信号处理
- 无线基础设施
AD7768
AD7768是一款每通道集成Σ-Δ型调制器和数字滤波器的8通道、同步采样Σ-Δ型模数转换器(ADC),支持交流和直流信号的同步采样。
AD7768在110.8 kHz最大输入带宽下实现108 dB动态范围,具备±2 ppm积分非线性(INL)、±50 μV失调误差和±30 ppm增益误差的典型性能。
AD7768用户可在输入带宽、输出数据速率和功耗之间进行权衡。 选择三种功耗模式之一优化噪声目标和功耗。 AD7768的灵活性使其成为适合低功耗直流和高性能交流测量模块的可重复使用的平台。
AD7768提供丰富的数字滤波性能,如宽带、±0.005 dB低通带纹波、集成急剧滚降性能的抗混叠低通滤波器,以及在奈奎斯特频率的105 dB衰减。
频域测量可使用宽带线性相位滤波器。 该滤波器在以下范围具有平坦的通带(±0.005 dB纹波):DC至102.4 kHz(256 kSPS),DC至51.2 kHz(128 kSPS)或DC至12.8 kHz(32 kSPS)。 AD7768还提供sinc响应(通过sinc5滤波器)、低带宽的低延迟路径和低噪声测量。 可为每个通道选择并运行宽带和sinc5滤波器。
在这些滤波器选项内,用户可通过从抽取速率×32、×64、×128、×256、×512和×1024中进行选择提高动态范围。改变抽取滤波的能力可对所需输入带宽的噪声性能进行优化。
每个ADC通道的嵌入式模拟功能可简化设计,如模拟输入上的预充电缓冲器可减小模拟输入电流,每通道的预充电基准电压缓冲器可减小基准电压输入端的输入电流和毛刺。
器件采用5 V AVDD1A和AVDD1B电源、2.25 V至5.0 V AVDD2A和AVDD2B电源以及2.5 V至3.3 V或1.8 V IOVDD电源供电(有关1.8 V IOVDD的具体电源供电要求,请参见“1.8 V IOVDD电源”部分)。
在本文档中为明确起见,AVDD1A和AVDD1B电源称为AVDD1和AVDD2A,AVDD2B电源称为AVDD2。 对于负电源,AVSS用于指AVSS1A、AVSS1B、AVSS2A、AVSS2B和所有其它AVSS引脚。
器件的额定工作温度范围为−40°C至+105°C,提供12 mm × 12 mm、64引脚LQFP封装。
在整篇数据手册中,多功能引脚(如XTAL2/MCLK)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示(例如MCLK即表示仅与此功能相关)。
应用
- 数据采集系统: USB/PXI/以太网
- 仪器仪表和工业控制环路
- 音频测试和测量
- 振动和资产状态监控
- 3相电能质量分析
- 声纳
- 高精度医疗EEG/EMG/ECG
应用
ADR4550
ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压源,最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。
该系列基准电压源使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供业界领先的温度稳定性和噪声性能。器件的低热致输出电压滞后和低长期输出电压漂移也提高了寿命和温度范围内的系统精度。
950 μA的最大工作电流和300 mV的最大低压差使该器件最适合便携式设备。
ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550系列基准电压源采用8引脚SOIC封装,可提供较宽的输出电压范围,所有器件的额定温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADR4525W提供8引脚SOIC封装,符合汽车应用标准。
应用- 精密数据采集系统
- 高分辨率数据转换器
- 高精度测量器件
- 工业仪器仪表
- 医疗设备
- 汽车电池监控
应用
Automotive
楼宇技术
- 楼宇控制和自动化
AD5791
这款器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高35 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。它内置上电复位电路,确保DAC上电后输出至0 V并保持已知输出阻抗状态,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。输出箝位特性可将输出置于已定义的负载状态。
应用
• 医疗仪器
• 测试与测量
• 工业控制
• 高端科学和航空航天仪器
1. 1 ppm精度。
2. 宽电源电压范围:最高达±16.5V。
3. 工作温度范围:-40℃至+125℃。
4. 低噪声频谱密度:7.5 nV/√Hz。
5. 低温度漂移:0.05ppm/°C。
应用
AD5686R
AD5686R nanoDAC+TM 是一款四通道、16位、轨到轨、电压输出DAC。该器件包含一个2.5V、2ppm/˚C内部基准电压源(默认开启)和一个增益选择引脚,提供2.5V(增益=1)或5V(增益=2)的满量程输出。
采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,FSR增益误差低于0.1%,失调误差1.5mV。提供3mm X 3mm LFCSP和TSSOP封装。
AD5686R还内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚,确保DAC输出上电至零电平或中量程,直到执行一次有效的写操作为止。具有各通道独立省电特性,在省电模式下,器件在3 V时的功耗降至4 uA。
AD5686R采用多功能SPI接口,时钟速率最高达50 MHz,包含一个为1.8V/3V/5V逻辑电平准备的VLOGIC引脚。
产品聚焦
- 高相对精度:AD5686R(16位):±2LSB INL(最大值)
- 低漂移片内基准电压源:温度漂移:2.5 V时2 ppm/°C。
- 小型封装:3mm × 3mm 16 引脚LFCSP或16引脚TSSOP
应用
- 光收发器
- 基站功率放大器
- 过程控制(PLC I/O卡)
- 工业自动化
- 数据采集系统
应用
ADA4807-2
ADA4807-1/ADA4807-2 是低功耗、低噪声、轨到轨电压反馈型放大器,具有超高性能。 ADA4807的工作电压范围很宽,既可采用±1.5 V至±5 V的双电源供电,也可采用3 V至10 V的单电源供电。它具有禁用特性,置位时静态电源电流典型值可降至2.4 μA。在业界同类高速轨到轨放大器中,其输入噪声最低(3.1 nV/√Hz和0.7 pA/√Hz),并且静态电源电流仅有1 mA或更低,因此它是各种应用的理想之选—从电池供电的便携式仪器仪表,到高器件密度要求较低功耗的高速系统。
对于采用高动态范围信号的系统,输出电压摆幅为各供电轨的50 mV范围;完整的轨到轨输入级允许输入达到甚至超过供电轨。
ADA4807提供高速性能,−3 dB小信号带宽为180 MHz,压摆率为225 V/µs,0.1%建立时间为47 ns(4 V步进),输入失调电压低至±20 μV,温漂为0.7 µV/℃。 对于±5 V电源,用2 V p-p、100 kHz输出信号驱动1 kΩ负载时,HD2为−112 dBc,HD3为–115 dBc。 低失真和快速建立时间使得这些放大器非常适合驱动最高18位分辨率的高速单电源精密ADC。ADA4807性能出色,而静态功耗仅1 mA或更低。
ADA4807-1(单通道)采用节省空间的6引脚SC70和6引脚SOT-23封装。 ADA4807-2(双通道)采用10引脚LFCSP和8引脚MSOP封装。 ADA4807工作温度范围为−40°C至+125°C工业温度范围。
应用- 高速电池供电系统
- 高器件密度系统
- 高分辨率模数转换器(ADC)驱动器
- 便携式测试仪表
- 有源滤波器
应用
ADA4610-2
ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4均为精密JFET放大器,具有低输入噪声电压、低电流噪声、低失调电压、低输入偏置电流和轨到轨输出等特性。 ADA4610-1是一款单通道放大器,ADA4610-2是一款双通道放大器,而ADA4610-4是一款四通道放大器。
低失调、低噪声和极低输入偏置电流这些特性相结合,使这些放大器特别适合高阻抗传感器放大以及采用分流的精密电流测量应用。 出色的直流精度、低噪声和快速建立时间特性相结合,则使ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4能够在医疗仪器、电子测量和自动测试设备中提供优异的精度。 与许多竞争产品不同,即使容性负载相当大,ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4也能保持快速建立性能。 不同于许多旧式JFET放大器,当输入电压超过最大共模电压范围时,ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4不会发生输出反相。
ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4在容性负载下仍提供快速压摆率和极高稳定性,因此非常适合高性能滤波器使用。 低输入偏置电流、低失调和低噪声特性,使光电二极管放大器电路具有较宽的动态范围。 低噪声、低失真、高输出电流和出色的速度,则使ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4成为音频应用的绝佳选择。
ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
ADA4610-1采用8引脚SOIC_N封装。 ADA4610-2采用8引脚SOIC_N、8引脚MSOP和8引脚LFCSP_VD三种封装。 ADA4610-4采用14引脚SOIC_N和16引脚LFCSP_WQ两种封装。
应用
- 仪器仪表
- 医疗仪器
- 多极滤波器
- 精密电流测量
- 光电二极管放大器
- 传感器
- 音频