概览
优势和特点
- 精密交流和直流性能
- 8/4通道同步采样
- 每通道最大ADC ODR:256 kSPS
- 动态范围:108 dB
- 最大输入带宽:110.8 kHz(−3 dB带宽)
- 总谐波失真(THD):-120 dB(典型值)
- ±2 ppm满量程(FSR)积分非线性(INL)、±50 μV失调误差、±30 ppm增益误差
- 优化的功耗、噪声和输入带宽
- 可选功耗、速度和输入带宽
- 快速(最高速度):110.8 kHz带宽,每通道51.5 mW
- 中速(半速):55.4 kHz带宽,每通道27.5 mW
- 低功耗(最低功耗):13.8 kHz带宽,每通道9.375 mW
- 可选功耗、速度和输入带宽
- 每通道数字滤波器
- 可编程输入带宽/采样速率
- 数据接口支持CRC错误检查
- 菊花链连接
- 线性相位数字滤波器
- 低延迟sinc5滤波器
- 宽带砖墙滤波器:±0.005 dB纹波(至102.4 kHz)
- 模拟输入预充电缓冲器
- 电源
- AVDD1 = 5.0 V, AVDD2 = 2.25 V to 5.0 V
- IOVDD = 2.5 V to 3.3 V or IOVDD = 1.8 V
- 64引脚LQFP封装,无裸露焊盘
- 温度范围:−40°C至+105°C
产品详情
AD7768 / AD7768-4分别为每通道集成Σ-Δ型调制器和数字滤波器的8通道和4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 / AD7768-4在110.8 kHz最大输入带宽下实现108 dB动态范围,具备±2 ppm INL、±50 µV失调误差和±30 ppm增益误差的典型性能。
AD7768 / AD7768-4用户可在输入带宽、输出数据速率和功耗之间进行权衡,并选择三种功耗模式之一以优化噪声目标和功耗。AD7768/AD7768-4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 / AD7768-4有三种工作模式:快速模式(最大值:256 kSPS、110.8 kHz输入带宽、每通道51.5 mW)、中速模式(最大值:128 kSPS、55.4 kHz输入带宽、每通道27.5 mW)和生态模式(最大值:32 kSPS、13.8 kHz输入带宽、每通道9.375 mW。
AD7768 / AD7768-4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阻带衰减。
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 / AD7768-4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中进行选择来提高动态范围。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,每通道的基准预充电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)。该器件需要一个外部基准电压源;绝对输入基准电压范围为1 V至AVDD1 − AVSS。
在本文档中为明确起见,AVDD1A和AVDD1B电源称为AVDD1,而AVDD2A和AVDD2B电源称为AVDD2。对于负电源,AVSS指AVSS1A、AVSS1B、AVSS2A、AVSS2B和AVSS引脚。
器件的额定工作温度范围为−40°C至+105°C,提供10 mm × 10 mm、64引脚LQFP封装,印刷电路板(PCB)尺寸为12 mm × 12 mm。在整篇数据手册中,多功能引脚(如晶振2/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
- 高精度医疗脑电图(EEG)/肌电图(EMG)/心电图(ECG)
产品生命周期
推荐新设计使用
本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。
评估套件 (2)
参考资料
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AN-1384: 使用AD7768/AD7768-4实现模块化数据采集 (DAQ) 封装 (Rev. A)5/3/2019PDF709 K
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如何使用LTspice获得出色的EMC仿真结果—第1部分11/1/2021
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了解地震信号检测网络的基础知识12/1/2019 模拟对话
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The Wearable for Machine Health: Condition-Based Monitoring10/1/2019
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较大限度提高∑-∆ ADC驱动器的性能5/1/2019 模拟对话
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∑-Δ型ADC时钟—不仅仅是抖动4/1/2019 模拟对话
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使用微型模块SIP中的集成无源器件10/1/2018 模拟对话
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ADI公司测量工程“更上一层楼”的挑战4/6/2018 模拟对话
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了解并延续Σ-Δ ADC的安全运行2/1/2017 模拟对话
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不失真:音频测试平台受益于新型24位Σ-∆型ADC的出色信纳比12/1/2016
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高性能模块化仪器仪表如何实现更好的应用和更小的尺寸8/1/2016
-
操纵MCU SPI接口以访问非标准SPI ADC12/1/2019
软件代码及系统需求
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

IBIS模型
设计工具
配套产品推荐
AD7768 配套产品
推荐 使用的驱动放大器
- 针对快速功耗模式: ADA4945-1, ADA4896-2, ADA4940-1.
- 针对低速功耗模式: ADA4945-1, LTC6363, ADA4805-2.
- 针对中速功耗模式: ADA4945-1, ADA4807-2, ADA4940-1.
推荐 使用的低压差稳压器和开关
推荐 使用的电流源
设计资源
ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。
Part Number | Material Declaration | Reliability Data | Pin/Package Drawing | CAD Symbols, Footprints & 3D Models |
---|---|---|---|---|
AD7768-CHIPS | 材料声明 | 质量和可靠性 | CHIPS OR DIE | |
AD7768BSTZ | 材料声明 | 质量和可靠性 | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | |
AD7768BSTZ-RL | 材料声明 | 质量和可靠性 | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | |
AD7768BSTZ-RL7 | 材料声明 | 质量和可靠性 | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | |
Wafer Fabrication Data |
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