
制造商:ADI/AD
優(yōu)勢和特點(diǎn)
集成式雙核12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器
3 V單電源供電(2.7 V至3.6 V)
信噪比(SNR):70 dBc(至Nyquist頻率,AD9238-65)
無雜散動態(tài)范圍(SFDR):80.5 dBc(至Nyquist頻率,AD9238-65)
低功耗:600 mW (65 MSPS)
差分輸入、500 MHz 3dB帶寬
片內(nèi)基準(zhǔn)電壓源和SHA
靈活的模擬輸入范圍:1 Vp-p至2 Vp-p
數(shù)據(jù)格式:偏移二進(jìn)制或二進(jìn)制補(bǔ)碼
時鐘占空比穩(wěn)定器
與以下器件引腳兼容:AD9248(14位、20/40/65 MSPS ADC)AD9216(10位、65/80/105 MSPS雙核ADC)
產(chǎn)品詳情
AD9238是一款雙核、3 V、12位、20/40/65 MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),集成了兩個高性能采樣保持放大器和一個基準(zhǔn)電壓源。它采用多級差分流水線架構(gòu),內(nèi)置輸出糾錯邏輯,在最高65 MSPS數(shù)據(jù)速率時可提供12位精度,并保證在整個工作溫度范圍內(nèi)無失碼。
利用寬帶寬、差分采樣保持放大器(SHA),用戶可以選擇包括單端應(yīng)用在內(nèi)的各種輸入范圍和偏移。該器件適用于各種應(yīng)用,包括在連續(xù)通道中切換滿量程電平的多路復(fù)用系統(tǒng),以及采用遠(yuǎn)超過Nyquist速率的頻率對輸入進(jìn)行采樣。AD9238適用于通信、成像和醫(yī)療超聲等應(yīng)用。
采用雙單端獨(dú)立時鐘輸入來控制所有內(nèi)部轉(zhuǎn)換周期。AD9238-65提供一個占空比穩(wěn)定器(DCS),可用來補(bǔ)償較大的時鐘占空比波動,使轉(zhuǎn)換器保持出色的性能。數(shù)字輸出數(shù)據(jù)格式為標(biāo)準(zhǔn)二進(jìn)制或二進(jìn)制補(bǔ)碼。超量程信號表示溢出狀況,可由最高有效位來確定是下溢還是上溢。
AD9238采用先進(jìn)的CMOS工藝制造,提供節(jié)省空間的64引腳LQFP或64引腳LF-CSP封裝,額定溫度范圍為-40°C至+85°C工業(yè)溫度范圍。
近日,半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)兆易創(chuàng)新再傳佳訊,其全資控股的珠海橫琴芯存半導(dǎo)體有限公司正式成立,注冊資本高達(dá)5000萬元人民幣。這一新設(shè)子公司的成立,標(biāo)志著兆易創(chuàng)新在半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局進(jìn)一步加深,展現(xiàn)了其持續(xù)擴(kuò)大市場份額、強(qiáng)化技術(shù)實(shí)力的堅(jiān)定決心。
無人機(jī)在光伏巡檢中的具體應(yīng)用 近年來,隨著清潔能源的快速發(fā)展,光伏發(fā)電作為實(shí)現(xiàn)碳中和的重要手段,受到了廣泛關(guān)注。然而,光伏電站的運(yùn)維管理一直是一個復(fù)雜且耗時的任務(wù)。傳統(tǒng)的人工巡檢方式不僅效率低下,還存在安全隱患。而無人機(jī)光伏巡檢系統(tǒng)的引入,則為光伏電站的巡檢帶來了革命性的變化。 無人機(jī)光伏巡檢系統(tǒng)在光伏電站中的具體應(yīng)用 1光伏組件檢測 無人機(jī)通過搭載高清可見光相機(jī)和紅外熱成像相機(jī),能夠?qū)夥M件進(jìn)行全面檢
怎么解決低電源下ICMR很小的問題?? 在電路設(shè)計(jì)中,ICMR(Input common mode range)是一個非常重要的參數(shù),它表示電路輸入信號的共模范圍,即電路輸入信號可以達(dá)到的最大和最小的共模電壓。然而,當(dāng)電源電壓較低時,會導(dǎo)致ICMR變得非常小,從而限制了電路的輸入范圍。解決這個問題的方法有很多,下面我們來詳細(xì)討論一下。 1. 使用雙電源供電 使用雙電源供電是解決低電源下ICMR很小問題的一種常見方法。雙電源供電指的是給電路提供正負(fù)兩個電源,這
控制器、伺服電機(jī)和減速器是工業(yè)機(jī)器人運(yùn)行的關(guān)鍵部件。它們負(fù)責(zé)機(jī)器人的精確定位、力量傳遞和運(yùn)動控制。在本文中,我們將詳細(xì)介紹這些核心零部件的特點(diǎn)和作用。
隨著人們對火災(zāi)防控的需求不斷提升,智能消防報警系統(tǒng)成為了當(dāng)今市場上的一種重要解決方案。而其中的余壓探測器作為消防系統(tǒng)中的關(guān)鍵部件,其作用更是不容小覷。 一、余壓探測器的工作原理 余壓探測器是一種通過監(jiān)測房間內(nèi)部和外部氣壓差值的裝置,能夠在火災(zāi)發(fā)生時及時感知壓力變化,進(jìn)而觸發(fā)消防報警系統(tǒng)的啟動。其工作原理基于差壓傳感技術(shù),通過對探測器內(nèi)部和外部氣壓的監(jiān)測,來實(shí)現(xiàn)對氣壓差值的計(jì)算和監(jiān)測。當(dāng)氣壓差值超過設(shè)定
一、電介質(zhì)的損耗 介質(zhì)損耗是指絕緣材料在電場作用下,由于介質(zhì)電導(dǎo)和介質(zhì)極化的滯后效應(yīng),在其內(nèi)部引起的能量損耗。介質(zhì)損耗也叫介質(zhì)損失,簡稱介損。表征某種絕緣材料的介質(zhì)損耗,一般不用W或J等單位來表示,而是用電介質(zhì)中流過電流的有功分量和無功分量的比值來表示,即tanδ。tanδ與絕緣材料的性質(zhì)有關(guān),而與其結(jié)構(gòu)、形狀、幾何尺寸等無關(guān)。介質(zhì)損耗的功率P與外加電壓的平方和電源頻率成正比。介質(zhì)損耗有電導(dǎo)損耗、游離損耗、極化損
傳統(tǒng)的硅基功率器件在應(yīng)對這一挑戰(zhàn)時,其性能已經(jīng)接近極限。碳化硅(SiC)功率器件的出現(xiàn),為電力電子行業(yè)帶來了革新性的改變,成為了解決這一問題的關(guān)鍵所在。
在硬件調(diào)試時,經(jīng)常需要用 ILA 采集一些 FPGA 內(nèi)部或者對外的初始化信號,然而在下載完 Bitstream 后立即采集這些變化稍縱即逝的信號,比如在 1uS 內(nèi)手動觸發(fā) ILA 采集信號,以普通人的手速顯然是無能為力的。有的變通方法比如在程序中加入一定的延時量或者外部按鍵做觸發(fā) ILA 采集也可以實(shí)現(xiàn)。但是某些應(yīng)用場景下,初始化必須在上電后的一定時間范圍內(nèi)完成。本文將介紹一種可適用于上述場景的方法,即在下載 Bitstream 后自動觸發(fā) ILA 采集,為硬件調(diào)試提供更多便利。
ADUM3211 | AD1854 | AD7730L | ADG1207 |
ADM233L | ADCV08832 | AD8014 | AD5533 |
AT24C128N-10SI-2.7 | ADM7172ACPZ | ADG528F | AD8005 |
AD5263 | AD9218 | ADUM2200 | ADP1882 |
AD5669R | AD9652 | ADE7878 | AD557 |