11月26日消息,模拟器件公司(ADI)推出了一款无别名的模数转换器(ADC)AD7134,它简化了前端设计,加快了精密DC-350kHz应用的上市时间。
传统的精密数据采集信号链设计往往是一项耗时的活动,因为设计人员要平衡抗混叠滤波器要求、无源元件公差、相位和增益误差,以及高速ADC驱动要求。AD7134为精密ADC引入了一种新的架构,从根本上改变了设计流程。新器件消除了对抗混叠滤波器的需求,其电阻输入大大简化了ADC驱动。
AD7134功能包括:
无混叠:固有抗混叠抑制高达102.5dB,典型值
THD:典型值-120dB(理想的交流,振动或声学测量)
108dB动态范围(ODR = 374kSPS时)
多个线性相位数字滤波器选项(SINC6用于低延迟,FIR用于通带平坦度)
失调误差漂移:典型值为0.7uV /°C
增益漂移:典型值为2ppm /°C
AD7134采用新的ADC架构,通过消除对抗混叠滤波器的需求,从根本上改变了设计过程,而电阻输入则大大简化了ADC驱动。这是第一个使用连续时间sigma-delta(CTSD)调制方案的高精度DC至400 kHz带宽ADC。这样就消除了传统上需要在sigma delta(Σ-Δ)调制器之前进行的开关电容器电路采样,从而放宽了ADC输入驱动要求。
该ADC还集成了一个异步采样率转换器(ASRC),该转换器以固定的CTSD采样速度得出的可变数据速率提供数据。输出数据速率可以独立于调制器采样频率,并且可以成功地将CTSD ADC用于不同的颗粒吞吐量。在粒度级别上灵活更改输出数据速率的灵活性还使用户能够使用相干采样。
四通道,24位精密ADC,其输出数据速率可从10SPS扩展到1.5MSPS。高达102 dB的固有抗混叠消除了对外部抗混叠滤波器的需求,从而减少了60个无源元件和5个有源元件。
与典型的替代实现方案相比,可以使用诸如LTC6373之类的差分仪表放大器直接驱动ADC,从而节省了70%的电路板面积。异步采样率转换器,简化了多设备同步,使用户能够轻松实现相干采样系统,并简化了隔离要求。
AD7134现已供货,采用8mm x 8mm 56引脚LFCSP封装。
ADI公司
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