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概览

优势和特点

  • 8通道、24位同步采样模数转换器(ADC)
  • 单端或真差分输入
  • 每通道均有可编程增益放大器(PGA,增益为1、2、4和8)
  • 低直流输入电流
    • ±1.5 nA(差分)
    • ±4 nA(单端)
  • 每通道的输出数据速率(ODR)高达16 kSPS
  • 可编程ODR和带宽
  • 用于相干采样的采样速率转换器(SRC)
    • 采样速率分辨率高达15.2 µSPS
  • 低延迟sinc3滤波器路径
  • 可调相位同步
  • 2.5 V内部基准电压源
  • 用于优化功耗和性能的两种功耗模式:高分辨率模式和低功耗模式
  • 用于系统和芯片诊断的低分辨率逐次逼近(SAR) ADC
  • 电源
    • 双极性(±1.65 V)或单极性(3.3 V)电源
    • 数字输入/输出(I/O)电源:1.8 V至3.6 V
    • 性能温度范围:–40°C至+105°C
    • 功能温度范围:–40°C至+125°C
  • 性能
    • 兼具交流和直流性能
    • 108 dB信噪比(SNR)/动态范围(16 kSPS时,高分辨率模式)
    • 总谐波失真(THD):-109 dB
    • 积分非线性(INL):±7 ppm
    • 失调误差:±40/PGAGAIN和±0.1%增益误差
    • 温度系数:±10 ppm/°C(典型值)

产品详情

AD7779是一款8通道同步采样ADC。片内集成8个完整的Σ-Δ ADC。AD7779提供超低输入电流,允许直接连接传感器。每个输入通道都有一个增益为1、2、4和8的可编程增益级,可将低幅度传感器输出映射到满量程ADC输入范围,从而使信号链的动态范围最大。AD7779接受1 V至3.6 V的VREF。模拟输入接受单极性(0 V至VREF/GAIN)或真双极性(±VREF/GAIN/2 V)模拟输入信号,模拟电源电压分别为3.3 V或±1.65 V。模拟输入可配置为接受真差分、伪差分或单端信号以匹配不同的传感器输出配置。

每个通道包含一个ADC调制器和一个sinc3低延迟数字滤波器。采用SRC来对AD7779 ODR进行精细分辨率控制。这种控制可用于线频率变化为0.01 Hz时,ODR分辨率需要维持相干性的应用。SRC可通过串行端口接口(SPI)编程。AD7779实现了两种不同接口:数据输出接口和SPI控制接口。ADC数据输出接口专门用于将ADC转换结果从AD7779发送至处理器。SPI接口用以负责AD7779配置寄存器的读写并用于控制和读取SAR ADC的数据。SPI接口还可配置为输出Σ-Δ转换数据。

AD7779包括一个12位SAR ADC。该ADC可以用于AD7779诊断,这样就无需为系统测量功能专门腾出一个Σ-Δ型ADC通道。通过外部多路复用器(可利用3个通用输入/输出GPIO引脚加以控制)和信号调理,SAR ADC可在需要功能安全的应用中用于验证Σ-Δ型ADC测量结果。此外,AD7779 SAR ADC内置一个多路复用器,可用来检测内部节点。

AD7779包含一个2.5 V基准电压源和参考缓冲器。基准电压源的温度系数为10 ppm/°C(典型值)。AD7779提供两种工作模式:高分辨率模式和低功耗模式。高分辨率模式提供较高的动态范围,功耗为每通道10.75 mW;而低功耗模式在较低的动态范围规格下功耗仅为每通道3.37 mW。

额定工作温度范围为-40°C至+105°C,不过器件工作温度最高可达+125°C。

应用

  • 断路器
  • 通用数据采集
  • 脑电图(EEG)
  • 工业过程控制

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Part#
Sample Rate (max)
ADC SNR in dBFS (typ)
Offset LSB (typ)
32k
103
50
128k
95
50

产品生命周期 icon-recommended 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。

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参考资料

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  • 数据手册 (1)
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  • 用户手册 (1)
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  • 视频 (1)
  • 技术文章 (4)
  • 软件代码及系统需求

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    Part Number Material Declaration Reliability Data Pin/Package Drawing CAD Symbols, Footprints & 3D Models
    AD7779ACPZ 材料声明 质量和可靠性 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP)
    AD7779ACPZ-RL 材料声明 质量和可靠性 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP)
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