Maxim推出可实现高传感器信号分辨率的单通道、24位ADC

最新更新时间:2010-10-09来源: EEWORLD关键字:Maxim  单通道  ADC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章


      Maxim推出单通道、24位ADC MAX11210,器件可提供业内领先的23.9位有效分辨率(ENOB),工作电流小于300µA。较高的ENOB省去了耗电量极大的增益电路,可实现最高的传感器信号分辨率。该特性使MAX11210能够满足4–20mA电流环传感器(此类应用对功耗和高ENOB的要求极为严格)苛刻的功耗要求(500µA,最大值)。MAX11210非常适合便携仪表、温度传感器和其它低功耗、高精度传感器应用。

      MAX11210通过两种独特的方式降低功耗、成本和尺寸:器件具有四个通用输入/输出(GPIO)引脚,并在模拟和基准输入端集成了缓冲放大器。四个GPIO引脚可用于控制外部16通道复用器,将MAX11210有效地转换为一个16通道ADC。ADC通过本地方式控制多路复用器省去了多达四个数字隔离器。对于超低噪声系统,需要进行隔离以实现最佳性能。MAX11210集成的缓冲器省去了外部缓冲器或增益电路,节省了成本和空间。

      MAX11210为输出速率高达120sps (零延迟)和480sps的连续转换模式提供软件可编程的过采样。该款ADC可自动对器件失调和增益进行自校准,简化了器件和系统的校准复杂度。此外,该款ADC还提供用户可编程的失调和增益寄存器,必要时可进行高级的系统级校准。其它特性包括:范围为1至16的可编程增益和100dB (最小值)的50Hz或60Hz频率抑制。

      MAX11210采用小尺寸16引脚QSOP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,现已批量生产。作为MAX11210的补充,Maxim提供完整的24位、20位、18位和16位ADC系列产品,采用16引脚QSOP 或微型10引脚µMAX®封装。µMAX封装具有简单的2线串行接口以及一路时钟输入和固定的120sps或13.75sps数据输出。可提供评估(EV)板便于ADC选型—更多信息请参见相关表格。

      Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com

关键字:Maxim  单通道  ADC 编辑:于丽娜 引用地址:Maxim推出可实现高传感器信号分辨率的单通道、24位ADC

上一篇:ADC和DAC有什么区别?
下一篇:数字电位器和数模转换器的区别

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17

STM32中ADC的使用/printf函数重定向串口显示内部温度传感器测量值
STM32F334C8T6这款MCU中有两个12位ADC(模数转换器),ADC1的通道16连接到内置的一个温度传感器,本文使用该温度传感器测量MCU和周围的环境温度,并且通过串口发送到PC的串口助手进行显示。 1. ADC的使用 1. select the ADC clock using the function RCC_ADCCLKConfig() 2. Enable the ADC interface clock using RCC_AHBPeriphClockCmd(); 3. ADC pins configuration  Enable the clock for the ADC GPIOs using the fo
[单片机]
STM32中<font color='red'>ADC</font>的使用/printf函数重定向串口显示内部温度传感器测量值
模拟工程师必知必会:带你全方位学习模数转换器
ADC不同类型数字输出深解   在当今的模数转换器(ADC)领域,ADC制造商主要采用三类数字输出。这三种输出分别是:互补金属氧化物半导体(CMOS)、低压差分信号(LVDS)和电流模式逻辑(CML)。每类输出均基于采样速率、分辨率、输出数据速率和功耗要求,根据其工作方式和在ADC设计中的典型应用方式进行了论述。本文将讨论如何实现这些接口,以及各类输出的实际应用,并探讨选择和使用不同输出时需要注意的事项。此外还会给出关于如何处理这些输出的一般指南,并讨论各类输出的优劣。   基本知识   使用数字接口时,无论何种数字输出,都有一些相同的规则和事项需要考虑。首先,为实现最佳端接,接收器(FPGA或ASIC)
[模拟电子]
模拟工程师必知必会:带你全方位学习<font color='red'>模数转换器</font>四
STM32关于使用定时器触发ADC转换的解决办法和详细说明
以STM32 ADC的常规通道为例(注入通道类似): 如上图,STM32 ADC的常规通道可以由以上6个信号触发任何一个,我们以使用TIM2_CH2触发ADC1,独立模式,每次仅测一条通道,则ADC的配置如下:(以下代码使用STM32固件库V3.5) void ADC_Configuration(void) { ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //关闭通道扫描模式 ADC_InitStructur
[单片机]
STM32关于使用定时器触发<font color='red'>ADC</font>转换的解决办法和详细说明
Maxim参考设计平台加速新一代智能电表的设计
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)推出Newport智能电表参考设计平台。该平台集成了最新的计量、安全和电力线通信(G3-PLC)技术,为电力行业提供多种智能电网的评估途径,为制造商提供简单易用的智能电表设计,缩短产品上市时间。高集成度和最高精度设计有效降低了基础设施成本,Newport采用高度可靠、高度灵活且坚固耐用的集成器件,能够在恶劣条件下保持系统高性能运行。该设计印证了Maxim针对智能电网提供计量、通信、安全、接口、供电及时间记录优异方案的承诺。提供独立的G3-PLC集中器板,支持电表与集中器的通信测试。 支持已知需求;预测未知需求 智能电网的部署存在一定的确定性和不
[嵌入式]
软件无线电中的模数转换器
    摘要: 软件无线电的可编程性很大程序上取决于通信链路的哪一级对模拟信号进行数字化处理,探讨了几种可能性和技术特征。     关键词: 软件无线电 可编程性 转换器 所谓软件无线电,就是采用数字信号处理技术,在可编程控制的应用硬件平台上,利用软件来定义实现无线电台的各部分功能:包括前端接收、中频处理以及信号的基带处理等。即整个无线电台从高频、中频、基带直到控制协议全部由软件编程来实现。其核心思想是在尽可能靠近天线的地方使用宽带的A/D和D/A转换器,尽早地完成信号的数字化,使得无线电台的功能尽可能地用软件来定义和实现。总之,软件无线电是一种基于数字信号处理(DSP)芯片,以软件为核心的崭新的无线电通信
[应用]
超小型模数转换器提升低功耗的医疗设计电路图及原理
医疗设备的发展正在彻底变革家庭医疗保健市场,人们无需离开家门就能诊断出各种健康状况。技术的发展使得便携式自助护理保健系统成为现实,这些系统可以帮助人们监视诸如血压、血糖和体温等重要指标。   家庭医疗监察和监视系统可以帮助人们掌控自己的健康状况,但是这些医疗设备必须快速和高效率,并能在最重要的时候保证工作。随着便携式医疗传感器的发展,更长电池寿命和更小外形尺寸的需求对非组织入侵式护理来说变得愈加关键。   医疗测量设备一般需要整合多种信号调节电路,包括放大器、滤波、参考源和模数转换器(ADC)等,才能分辨和识别传感器信号。除了小尺寸外,读取传感器输出的模拟电路要求低功率工作也很重要,这样才能提供更长的电池寿命和
[模拟电子]
超小型<font color='red'>模数转换器</font>提升低功耗的医疗设计电路图及原理
Maxim参考设计平台加速新一代智能电表的设计
SUNNYVALE,CA。2011年10月12日。Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)推出Newport智能电表参考设计平台。该平台集成了最新的计量、安全和电力线通信(G3-PLC)技术,为电力行业提供多种智能电网的评估途径,为制造商提供简单易用的智能电表设计,缩短产品上市时间。高集成度和最高精度设计有效降低了基础设施成本,Newport采用高度可靠、高度灵活且坚固耐用的集成器件,能够在恶劣条件下保持系统高性能运行。该设计印证了Maxim针对智能电网提供计量、通信、安全、接口、供电及时间记录优异方案的承诺。提供独立的G3-PLC集中器板,支持电表与集中器的通信测试。 支持已
[工业控制]
Maxim推出2A、4MHz开关模式充电器
        Maxim推出带有智能电源选择器(Smart Power Selector™)电路的开关模式、DC-DC充电器MAX8903A。充电器采用高开关频率(典型值为4MHz),极大地降低了散热量,缩短了充电时间,并允许使用小尺寸外部元件。为进一步减小方案尺寸,4mm x 4mm的MAX8903A包含了在电池和外部电源之间切换负载以及为负载充电所需的所有功率开关和电流检测电路。该器件针对单节可充电锂离子(Li+)电池进行了优化,理想用于智能电话、移动互联网设备、便携式媒体播放器、便携式导航设备、数码相机以及超便携移动PC。           MAX8903A可以采用独立的输入分别接收USB和交流适配器电源,也可以采
[电源管理]
小广播
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty
随便看看
    502 Bad Gateway

    502 Bad Gateway


    openresty
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty