ADI推出业界最快的250 MSPS 16位ADC

最新更新时间:2010-10-28来源: EEWORLD关键字:ADI  ADC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

    Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*,最近宣布推出业界速度最快的16位 ADC(模数转换器)-- 250 MSPS(兆每秒采样)AD9467。与其它16位数据转换器相比,这款16位、250 MSPS ADC可在能耗降低35%的情况下将采样率提高25%,其信号处理性能达到新的高度,适合测试和测量仪器、防务电子以及通信等要求大带宽高分辨率的应用。除了提供高分辨率和高采样率,AD9467的 SFDR(无杂散动态范围)高达100 dBFs,SNR(信噪比)性能达76.4 dBFS。该器件在300MHz 模拟输入时达90 dBFs 的 SFDR 和60 fs rms(飞秒均方根)的抖动,使得工程师能在更高的中频条件下提升系统性能,降低信号链的材料组件数量,从而减少信号下变频级数。

    “我们一家重要客户的高度先进的数据采集系统需要一款90dB SFDR 的16位、250MSPS 数据转换器。”ISR(情报、监视与侦察)市场领先的开放式、应用就绪、多 INT 子系统供应商 -- Mercury Computer Systems的首席硬件工程师 Brian Kimball 说:“我们利用 AD9467数据转换器来设计这个系统,因为它符合我们的 SFDR、ENOB(有效位数)和功耗要求。ADI 公司的工程师是我们值得信赖的顾问,让我们在第一时间获得了芯片,并提供设计支持,使我们能及时开发原型产品。”

    AD9467可以配合 ADI 公司的 AD9523/24低抖动时钟发生器和 ADL5562 3.3 GHz 超低失真 RF/IF 差分放大器使用,提供数据转换信号链解决方案。

    “NationaI Instruments 之所以青睐 AD9467,是因为它具有业界领先的采样速率与分辨率组合特性。”全球领先的硬件和软件提供商 National Instruments (NI) 高级研发副总裁 Phil Hester 表示:“我们目前正在为 NI FlexRIO 产品系列开发一个基于 AD9467的模块,AD9467领先的数据转换性能将与可通过 LabVIEW 软件编程的 FPGA 结合。AD9467帮助我们保持领先地位,提供适合测试与测量、软件无线电、医疗成像、科研应用的创新解决方案。”

16位250 MSPS ADC AD9467的主要特性和优势:

    -- 16位分辨率,信号带宽高达300 MHz,支持实现通用无线电平台、雷达系统和频谱分析应用中的高级信号采集子系统。
    -- 通过片内 IF(中频)采样电路和缓冲模拟输入实现优化,提供最高的 ENOB,易于使用。
    -- 高动态范围和宽信号带宽支持多种标准的软件无线电,如 LTE/W-CDMA、MC-GSM(1类)和 CDMA等。
    -- 可编程的满量程输入范围允许用户在 SNR 与 SFDR 之间权衡取舍,支持设计更灵敏的雷达系统,使其能够以更高的精度捕捉并跟踪更小的目标。

关键字:ADI  ADC 编辑:冀凯 引用地址:ADI推出业界最快的250 MSPS 16位ADC

上一篇:高速高精度流水线模数转换器的设计
下一篇:采用差分PulSAR ADC AD7982转换单端信号

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17

用于 SAC ADC 的数字增益压缩 (DGC)
LTC2378-20 提供了一种数字增益压缩 (DGC) 功能,其把全标度输入摆幅定义为介于 ±VREF 模拟输入范围的 10% 和 90% 之间。该功能允许由单个正电源来给 SAR ADC 驱动器供电,因为每个输入在 0.5V 和 4.5V 之间摆动,如下图所示。 由于只需一个正电源就能对 SAR ADC 驱动器进行供电,因而对于整个系统而言可实现额外的省电。当 DGC 功能启用时,LTC2378-20 可利用由单 5V 电源供电的低功率LTC6362 差分驱动器来驱动。如欲使能数字增益压缩,则把 REF/DGC 引脚拉至低电平。图 1 示出了当数字增益压缩功能启用时,怎样配置 LTC6362 以接受一个 ±3.28V 真正双极
[电源管理]
用于 SAC <font color='red'>ADC</font> 的数字增益压缩 (DGC)
第3027篇:压力传感器与ADC之间运算放大器的应用(图)
     压力传感器与ADC之间运算放大器的应用.   我们当采集模拟量时,一般的过程是:   传感器----- 信号调理------ ADC----- MCU/ARM.   信号调理部份在这一环节中起着至关重要的作用,它必须承担电流,电压转换,信号滤波,抑制噪声信号以利于后续控制器进行AD转换和控制,同时必须具有低温漂,低电压偏移,且线性转换.   在工业压力测量,温度测量等场合,我们经常面对这些设计,而如何设计出一个性能优良的信号调理电路,是我们电子工程师常常思考的一个问题.   
[工业控制]
ADI 40通道DAC集成密集模拟信号处理,适合精密应用
  美国 模拟 器件公司(Analog Devices, Inc.)日前推出8款多通道单片数模转换器(DAC),在单芯片内集成了密集 模拟 信号处理性能,以解决要求小尺寸和高精度的工业和仪器仪表应用中的难题。这8款最新DAC是采用iCMOS工艺开发的,扩展其denseDACTM系列高密度DAC系列,适用于自动测试设备(ATE、引脚 电子 设备)、光网络(交换机、可变光衰减器VOA)以及精密仪器仪表应用(示波器、数据发生器、工业IO板卡)。     据介绍,这8款DAC器件主要包括AD536x和AD537x系列,在小型(9mm×9mm)封装内提供40通道、高精度以及±10V的输出电压范围,并具有新的片内设置功能,例如校准寄存
[模拟电子]
Stm32f103 ADC 学习笔记
在做有AD模块项目的时候遇到几个问题: 1, ADC配合DMA采样规则是怎样的。 2, ADC在DMA采可否不连续采样,以提高有效采样使用率和降低功耗。 3, 如何提高有效利用率和降低功耗,并减少CPU的占用时间。 4, ADC的如何多通道采样。 针对以上几个问题做解答。 ADC的采样模式主要分两个:规则采样和注入采样。规则模式可采样16个通道,注入模式最多只能4个通道。 配合DMA使用时主要是用规则采样模式。在初始化时配置采样端口为规则采样通道即可如下: 列:DC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5); 端口1为规则采样的
[单片机]
ADI:2010年便携应用领域芯片回顾与展望
ADI中国区无线和移动多媒体产品市场经理何凌表示,在便携领域,便携医疗设备、测试与测量系统以及智能消费设备方面的新兴应用在2010年将最具创新和增长前景。开发能够提供新功能、延长电池续航时间并有助于减少系统整体尺寸和重量的IC将继续成为ADI的一项主要投资策略。 EEWORLD记者:专门应用于便携电子产品中的芯片有哪些不同于其他芯片的技术?是否对芯片的设计提出了更高的要求? 何凌: 在IC开发阶段,便携电子设备有几个重要的技术特点必须加以考虑。与其它芯片相比,一个重要的区别是便携设备的电源和成本需求要求在IC设计过程中专门针对具体功能进行剪裁。例如,采用能在锂离子电池的整个充电过程中正常工作而成本又不会太高的电路
[手机便携]
ADI公司:为迈向工业4.0加速
主持人:下午第一场演讲来自ADI公司加速迈向工业4.0的事情,特别在今年在不久前,推出了一系列的加速工业4.0的一系列整体加速战略,明确了五个智能的应用场景,将其视为可以跟业界提出来潜力比较巨大的领域,其中包括面向未来的工业以太网,这个方面要缩小标准的差距。另外软件可配置的IO,产品的灵活性如何应对遇到系统灵活性上如何匹配。还有更智能的边缘技术,这个大家都知道,边缘这一块上午也提到,AI也是所有数据特别经过处理的数据。还有安全性的问题,还有包括系统的安全性问题。另外上午也提到,很多半导体厂商提出的通过生态系统的搭建,扩大跟产业的合作这一块,这也是在未来加速工业4.0很重要的方面。所以他们认为,工业4.0不仅是一场系列的运营升级,也
[嵌入式]
<font color='red'>ADI</font>公司:为迈向工业4.0加速
一种先进的视频监控摄像机的前端方案
基于 ADDI9020 和 ICX692AQA 的视频监控摄像机的前端方案 在当今的监控摄像机领域中,如果用到CCD来做图像传感器,则需要专用的驱动芯片来驱动CCD,以及模拟前端AFE(Analog Front End)电路来调理CCD的输出信号。 ADDI9020 *是一款高集成度CCD信号处理器。 • 完整的模拟前端电路,包括: 黑电平钳位、可变增益CDS以及1个12bit的ADC • 可编程时序发生器可以提供所有必须的CCD时钟: RG, H时钟(5个)、V时钟(12个)、传感器门限脉冲、 基底时钟以及基底偏置控制 • 60MHz的模数转换器 • 7个GPIO通用端口,用于系统功能 *ADDI9020完
[模拟电子]
一种先进的视频监控摄像机的前端方案
ADC信噪比分析及高速高分辨率ADC电路
来源:中国ic技术市场 在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样率高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采样率高于10MSPS时,量化位数可达14位,但实际分辨率受器件自身误差和电路噪声的影响很大。在数字通信、数字仪表、软件无线电等领域中应用的高速ADC电路,在输入信号低于1MHz时,实际分辨率可达10位,但随输入信号频率的增加下降很快,不能满足军事领域的使用要求。   针对这一问题,本文主要研究在不采用过采样、数字滤波和增益自动控制等技术条件下,如何提高高速高分辨率ADC电路的实际分辨率,使其最大限度地接近ADC器件自身的实际分辨率,即最大限度地提高ADC
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
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