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AD9200是单芯片、单电源数转换器放大器

时间:2019-7-9, 来源:互联网, 文章类别:元器件知识库

AD9200是单芯片,单电源,10位,20 MSPS具有片上采样保持功能的模数转换器放大器和电压参考。AD9200使用多级差分流水线架构,20 MSPS数据速率和保证在整个工作温度下没有丢失代码范围。

AD9200的输入设计用于简化?#19978;?#21644;通信系统的开发。用户可以选择各种输入范围和偏移,并可以驱动输入是单端还是差分输入。采样保持(SHA)放大器同样适用于两者多路复用系统,可切换连续通道中的满量程电压电平,并以高达奈奎斯特速率和超过奈奎斯特速率的频?#35782;?#21333;通道输入进行采样。交流耦合输入信号可以通过板载转换到预定的水平钳位电路(AD9200ARS,AD9200KST)。动态性能非常出色。

AD9200具有板载可编程基准电压源。一个也可以选择外部参?#23478;?#36866;应直流精度和温度漂移要求的应用。单个时钟输入用于控制所有内部转换周期。数字输出数据以直接二进制形式呈现输出格式。超出范围信号(OTR)表示可以与最高?#34892;?#20301;一起使用的溢出条件?#33539;?#20302;或高溢出。

应用

AD9200的工作电压范围为2.7 V至5.5 V,非常适合高速低功?#35797;?#34892;便携式应用。

AD9200工业规范(-40°C至+ 85°C)和商用(0°C至+ 70°C)温度范围。

产品亮点

低电量

AD9200采用3 V电源时功?#22856;?0 mW(不包括参考力量)。在睡眠模式下,功?#24335;档?#21040;以下

5 mW。非常小的包装

AD9200采用28引脚SSOP和48引脚LQFP包。引脚与AD876兼容

AD9200与AD876引脚兼容,?#24066;?#20351;用较旧版本设计转移到更低的电源电压。300 MHz板载采样保持多功能SHA输入可配置为单端或差分输入。

超出范围的指标OTR输出位指示输入信号何时超出AD9200的输入范围。

内置钳位功能?#24066;?#20351;用AD9200ARS和DC92直接恢复视频信号AD9200KST

功能框图

AD9200规格(AVDD = + 3 V,DRVDD = +3 V,FS = 20 MHz(占空比50%),MODE = AVDD,2 V输入除非另有说明,否则范围为0.5 V至2.5 V,外部参考电压,TMIN至TMAX。

参数符号最小?#26723;?#22411;最大单位条件

第10号决议

转换率FS 20 MHz

直流精度

差分非线性DNL±0.5±1 LSB REFTS = 2.5 V,REFBS = 0.5 V.

积分非线性INL±0.75±2 LSB

偏移误差EZS 0.4 1.2%FSR

增益误差EFS 1.4 3.5%FSR

参考电压

最高参考电压REFTS 1 AVDD V.

底部参考电压REFBS GND AVDD - 1 V.

差分参考电压2 V p-p

参考输入电阻110kΩREFTS,REFBS:MODE = AVDD

在REFTF和REFBF之间4.2kΩ:MODE = AVSS

模拟输入

输入电压范围AIN REFBS REFTS V REFBS Min = GND:REFTS Max = AVDD

输入电容CIN 1 pF切换

光圈延迟tAP 4 ns

孔径不?#33539;?#24615;(抖动)tAJ 2 ps

输入带宽(-3 dB)BW

全功率(0 dB)300 MHz

直流泄漏电流23μA输入=±FS

内部参考

输出电压(1 V模式)VREF 1 V REFSENSE = VREF

输出电压容差(1 V模式)±10±25 mV

输出电压(2 V模式)VREF 2 V REFSENSE = GND

负载调节(1 V模式)0.5 2 mV 1 mA负载电流

电源

工作电压AVDD 2.7 3 5.5 V.

DRVDD 2.7 3 5.5 V

电源电流IAVDD 26.6 33.3 mA AVDD = 3 V,MODE = AVSS

功耗PD 80 100 mW AVDD = DRVDD = 3 V,MODE = AVSS

掉电4 mW STBY = AVDD,MODE和CLOCK =

AVSS

增益误差电源抑制PSRR 1%FS

动态性能(AIN = 0.5 dBFS)

信噪比和失真SINAD

f = 3.58 MHz 54.5 57 dB

f = 10 MHz 54 dB

?#34892;?#30340;比特

f = 3.58 MHz 9.1位

f = 10 MHz 8.6位

信噪比SNR

f = 3.58 MHz 55 57 dB

f = 10 MHz 56 dB

总谐波失真THD

f = 3.58 MHz -59 -66 dB

f = 10 MHz -58 dB

无杂散动态范围SFDR

f = 3.58 MHz -61 -69 dB

f = 10 MHz -61 dB

双音互调

失真IMD 68 dB f = 44.49 MHz和45.52 MHz

差分相位DP 0.1度NTSC 40 IRE Mod斜坡

差分增益DG 0.05%

PIN配置

28引脚收缩小外形(SSOP)图

48引脚塑料薄型四方扁平封装(LQFP)图

规格的定义

积分非线性(INL)

积分非线性是指每个人的偏差从“零”到“满量程”的线条代码。该用作“零”的点在第一次代码转换之前发生1/2 LSB。 “满量程”定义为超过最后一级的1 1/2 LSB代码转换。偏差是从?#34892;?#27979;量的每个特定代码到真正的直线。

微分非线性(DNL,无缺失代码)理想的ADC具有恰好1 LSB的代码转换分开。DNL是与该理想值的偏差。经常这样根据没有遗漏码的决议规定(NMC)有保证。

偏移误差

第一次转换应发生在高于“零”的1 LSB级别。

偏移量定义为?#23548;?#31532;一个代码转换与该点的偏差。增益错误对于模拟值1 LSB,应进行第一次代码转换高于标?#32856;?#28385;量程。最后的过渡应该发生模拟?#26723;?#20110;标称正满1 LSB规模。增益误差是第一次和最后一次代码转换之间的?#23548;?#24046;异与理想差异的偏差在第一个和最后一个代码转换之间。管道延迟(延迟)转换启动和转换之间的时钟周期数

相关的输出数据可用。新产出每个上升沿提供数据。

运作理论

AD9200采用流水线式多级架构以低功率实现高采样率。AD9200将转换分配到几个较小的A / D子块上进?#33455;?#28860;转换时,精度逐渐提高从阶段到阶段的结果。作为分布式转换的结果,AD9200只需要一小部分1023比较器用于传统闪光型A / D.一个每个阶?#25991;?#30340;采样保持功能?#24066;?#31532;一阶段操作新的输入样本,而第二阶段,第三和第四阶段对前三个样本进行操作。

运作模式

AD9200旨在实现最佳性能各种各样的?#19978;瘢?#36890;信和仪器仪表应用,包括引脚与AD876 A / D的兼容性。为了实现这种灵活性,AD9200的内部开关是用于将电?#20998;?#26032;配置为不同的模式。这些模式通过适当的针扎带选择。有三个部分受此模态影响的电路:电压参考,电压参考缓冲区和模拟输入。应用程序的性?#24335;?#20915;定哪种模式是合适的:以下各节中的描述以及表I应该如此协助选择所需的模式。


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