加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 年 5 月 11 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款 16 位、2.7Gsps 数模转换器 (DAC) LTC2000A,其专为高端宽带有线和无线通信及雷达应用而优化。LTC2000A 提供了出色的频谱纯度,在 50MHz 输出时 SFDR 为 80dBc,而在 1080MHz 输出时 SFDR 则为 72dBc,可满足高端应用最严苛的要求。该器件具有优于 78dBc 的双音调互调失真 IMD (在 DC 至 1080MHz 输出频率范围)、低相位噪声和一个很宽的 2.1GHz 3dB 输出带宽。因此,LTC2000A 能够在仪表、宽带通信、测试设备和有线电视 DOCSIS CMTS 等应用中实现宽带或高频直接 RF 合成。
±1V 兼容的输出具有一个 40mA 的全标度电流,可调节为低至 10mA 或高达 60mA 以适合应用情况。数据通过一个并行 LVDS 接口端口传送到 LTC2000A,当使用 675MHz 双倍数据速率 (DDR) 数据时钟时,传输速率高达 1.35Gsps。若要提供 2.7Gsps 更新速率,就需要双 DDR 端口,而单端口可用于较低的 1.35Gsps 更新速率工作。在 2.7Gsps 时,LTC2000A 从 1.86V 和 3.3V 双电源消耗 2.4W,而在 1.35Gsps 时,该器件仅消耗 1.4W 。LTC2000A 的设计目标是简单易用,其提供了一个内部图形发生器、LVDS 环路输出多路复用器 (MUX) 和结温检测功能电路,旨在简化系统开发和调试。
LTC2000A 有 16 位、14 位和 11 位版本,采用符合 RoHS 标准的 9mm x 15mm BGA 封装。LTC2000A 的商用和工业温度级版本现已投产,价格富竞争力,LTC2000A-16 的千片批购价为每片 79.00 美元。演示电路板和样品可通过凌力尔特公司网站查询详情。
照片说明:具卓越频谱纯度的 16 位、2.7Gsps DAC
性能概要:LTC2000A
在 50MHz fOUT 时 SFDR 为 80dBc
从 DC 至 1080MHz fOUT 的 SFDR >68dBc
40mA 标称全标度电流,±1V 输出兼容
10mA 至 60mA 可调全标度电流范围
单或双端口 DDR LVDS 和 DHSTL 接口
低延迟 (单端口为 7.5 个周期,双端口为 11 个周期)
从 DC 至 1000MHz fOUT,双音 IMD >78dBc
在 65MHz fOUT 偏移 1MHz 時具有 –156dBc/Hz 附加相位噪声
170 引脚 9mm x 15mm BGA 封装
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模数转换器评估:与标准有关系吗?
我们乘坐的航班刚刚开始下降高度,这时坐在我旁边的一位先生转过头来和我聊起工程学——他看到我在阅读一本工程学期刊。这位邻座的先生说,他是电气与电子工程师协会 (IEEE) 会员,而他原来的志向就是希望能够成为某个标准委员会的一员。我问他正致力于哪种标准的制定工作—它与电站安全有关。直到飞机在航站楼前停下来,我们才结束了对话,然后分道扬镳。讨论间,我谈到标准非常重要,并以我所在行业的角度告诉他,我是多么吃惊的感到直到2000年我们才有了一个IEEE标准,才能对模数转换器 (ADC) 的规范和测试方法进行定义。
这一点值得我们注意,因为至少在20世纪20年代模数转换便为人们所熟知,而商用ADC的出现却是在20世纪60年代 。数十年
[模拟电子]
STM32学习笔记13——DAC
DAC 简介 DAC 模块是 12 位电压输出数模转换器。DAC 可以按 8 位或 12 位模式进行配置,并且可与 DMA 控制器配合使用。在 12 位模式下,数据可以采用左对齐或右对齐。DAC 有两个输出 通道,每个通道各有一个转换器。在 DAC 双通道模式下,每个通道可以单独进行转换;当 两个通道组合在一起同步执行更新操作时,也可以同时进行转换。可通过一个输入参考电压引脚 VREF+ (与 ADC 共享)来提高分辨率。 DAC 主要特性 ● 两个 DAC 转换器:各对应一个输出通道 ● 12 位模式下数据采用左对齐或右对齐 ● 同步更新功能 ● 生成噪声波 ● 生成三角波 ● DAC 双通道单独或同时转换 ● 每个通道都具
[单片机]
18位、线性、低噪声、精密双极性±10 V直流电压源
电路功能与优势 图1所示电路提供18位可编程电压,其输出范围为−10 V至+10 V ,同时积分非线性为±0.5 LSB、微分非线性为±0.5 LSB,并且具有低噪声特性。 该电路的数字输入采用串行输入,并与标准SPI、QSPI、MICROWIRE®和DSP接口标准兼容。对于高精度应用,通过结合使用AD5781、ADR445 和 AD8676 等精密器件,该电路可以提供高精度和低噪声性能。 基准电压缓冲对于设计至关重要,因为DAC基准输入的输入阻抗与码高度相关,如果DAC基准电压源未经充分缓冲,将导致线性误差。AD8676开环增益高达120 dB,经过验证和测试,符合本电路应用关于建立时间、失调电压和低阻抗
[电源管理]
TI具低干扰及内部参考的四通道DAC
德州仪器推出系列四通道数模转换器 (DAC),其具备0.15nV-s的低干扰以及温度漂移为 2ppm/C 与初始精度为 0.02% 的内部 2.5V 参考电压。该系列 16 位、14 位以及 12 位多功能器件拥有多通道性能,适用于工业过程控制、数据采集以及仪表应用等领域中通道数量较高的便携式系统。
DAC8564/65(16 位)的特性包括可实现器件+/- 0.5 LSB 差分非线性 (DNL) 以及 +/- 4LSB 的积分非线性 (INL)。DAC8164/65(14 位)与 DAC7564/65(12位)的相对准确度均为 +/- 1LSB。3V 时功率仅为 2.9mW 的超低功耗以及可将5V 电压下的电流消耗
[新品]
适用于HDTV应用的8位DAC
在一般的数/模转换器的设计中,译码结构通常采用分段结构。在一般的设计中,为了减少延时,通常使用锁存器,同时配合复杂电流源结构,这种结构通常需要较大的能耗,并且采样率不是足够高。为了得到更高的采样率和更好的线性度,在此基于TG结构,设计了单位电流单元矩阵和译码器电路,同时采用简单的电流单元电路设计。 1 结构选择 在此,采用电流舵型DAC设计。这是因为电压型DAC所需元器件多,开关层数也较多,一般用于低速转换器内;电荷型DAC随精度的升高,面积急剧增大,而且对寄生电容敏感;电流型DAC具有高速的优势,但不适用于低压电路。电流舵型DAC是对电流型DAC的改进,常用于分段电路中。 数/模转换器的译码方式一般分为二进制、温度计和分段式。温
[模拟电子]
ADI推出三款发射DAC用于航空航天和防务
最近,ADI公司推出三款高性能16/14位发射DAC AD9117/AD9122/AD9739,继续保持其不断创新的势头。这些DAC可工作在扩展温度范围内,采用高度可靠的封装,可用于雷达、安全通信、航空电子和其他防务电子应用。ADI公司的14位双通道AD9117、16位双通道AD9122和14位单通道AD9739发射DAC专为信号合成应用(包括脉冲调制波形生成)以及正交数字结构中合成调制载波而设计。
对于引脚架构封装,除了扩展温度范围,一些航空航天和防务应用要求采用其他解决方案代替亚光锡(Sn),以便消除对于镀锡工艺中产生锡须问题的担忧。这些DAC可采用NiPdAu引脚架构或含铅BGA封装,不存在锡须问题。NiPdAu引脚架
[模拟电子]
新兴应用推进数据转换器市场发展
相对于其他产品日新月异的进步,以及迅速的更迭,模拟产品的发展则一直非常平稳,但这并没有妨碍模拟产品在市场上的地位以及重要性。以数据转换器市场为例,它已经成为模拟芯片厂商的必争之地。即使在去年模拟IC市场整体下滑的环境下,数据转换器市场仍然保持着增长的态势,这也给整体低迷的市场带来了一丝暖意。
ADI高精度模拟产品应用工程师经理Reza Moghimi指出,虽然2007年数据转换器市场的增速要远低于2006年,这一现象在2007年下半年表现尤为明显。但市场表现疲软的主要原因不是因为需求大幅下跌,而是由于2006年和2007年上半年的增长过于强劲。此外,经济发展放缓也是影响数据转换器市场增长的一个因素。“幸运的是,从
[模拟电子]
基于18位数模转换器AD760的波形发生器的设计
1.前言
信号发生器既可以构成独立的信号源,也可以是高性能网络分析仪、频谱仪及其它自动测试设备的组成部分。信号发生器的关键技术是多种高性能仪器的支撑技术,因为它能够提供高质量的精密信号源及扫频源,可使相应系统的检测过程大大简化,降低检测费用并极大地提高检测精度。但是目前的产品体积大,精度低,无法满足用户对精度和便携性要求高的波形发生器的需求。 AD760是AD公司开发的一种具有自校正功能的16/18位DAC器件,片内带有电压基准,双缓冲寄存器和输出放大器 。特别是在采用AD760的18位数据输入时能够获得很高的精度。本文针对高精度波形发生器的开发,进行了以AD760为核心的波形发生器的软硬件系统设计。
2.系统
[模拟电子]
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