購(gòu)物車0制造商:ADI/AD
優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)
高吞吐量:1 MSPS
額定電壓(AVDD):2.7 V至5.25 V
低功耗:最大6.0 mW(1 MSPS、3 V電源)最大13.5 mW(1 MSPS、5 V電源)
8個(gè)帶序列器的(單端)輸入
寬輸入帶寬:信納比70 dB(最小值,50 kHz輸入頻率、AD7928)
靈活的功耗/串行時(shí)鐘速度管理
無(wú)流水線延遲
高速串行接口:SPI?/QSPI?/MICROWIRE?/DSP兼容
產(chǎn)品詳情
AD7908/AD7918/AD7928分別是8位、10位和12位高速、低功耗、8通道、逐次逼近型ADC,采用2.7 V至5.25 V單電源供電,最高吞吐量達(dá)1 MSPS。這些器件均內(nèi)置一個(gè)低噪聲、寬帶寬采樣保持放大器,可處理8 MHz以上的輸入頻率。
轉(zhuǎn)換過(guò)程和數(shù)據(jù)采集過(guò)程通過(guò)CS和串行時(shí)鐘信號(hào)進(jìn)行控制,從而為器件與微處理器或DSP輕松接口創(chuàng)造了條件。輸入信號(hào)在CS的下降沿進(jìn)行采樣,而轉(zhuǎn)換同時(shí)在此處啟動(dòng)。該器件無(wú)流水線延遲。
AD7908/AD7918/AD7928采用先進(jìn)的設(shè)計(jì)技術(shù),可在最高吞吐量下實(shí)現(xiàn)極低的功耗。在最高吞吐量下,采用3 V電源時(shí),AD7908/AD7918/AD7928的最大功耗為2 mA;采用5 V電源時(shí),最大功耗為2.7 mA。
通過(guò)配置控制寄存器,器件的模擬輸入范圍可以在0 V至REFIN或0 V至2 × REFIN間選擇,可采用標(biāo)準(zhǔn)二進(jìn)制或二進(jìn)制補(bǔ)碼輸出編碼。AD7908/AD7918/AD7928具有8個(gè)帶通道序列器的單端模擬輸入,可以通過(guò)預(yù)先編程選擇通道轉(zhuǎn)換順序。
AD7908/AD7918/AD7928的轉(zhuǎn)換時(shí)間取決于SCLK頻率,該頻率同時(shí)用作轉(zhuǎn)換控制的主時(shí)鐘。
產(chǎn)品聚焦
高吞吐量、低功耗。AD7908/ AD7918/AD7928的吞吐量高達(dá)1 MSPS。在最高吞吐量下,采用3 V電源時(shí),AD7908/ AD7918/AD7928的最大功耗僅6 mW。
8個(gè)帶通道序列器的單端輸入??梢赃x擇通道順序,ADC將按該順序循環(huán)執(zhí)行轉(zhuǎn)換。
利用VDRIVE功能實(shí)現(xiàn)單電源供電。AD7908/ AD7918/AD7928采用2.7 V至5.25 V單電源供電。利用VDRIVE功能,串行接口可直接連至獨(dú)立于AVDD的3 V或5 V處理器系統(tǒng)。
靈活的功耗/串行時(shí)鐘速度管理。轉(zhuǎn)換速率取決于串行時(shí)鐘,通過(guò)提高串行時(shí)鐘速度可縮短轉(zhuǎn)換時(shí)間。這些器件還提供各種關(guān)斷模式,可在較低吞吐量下實(shí)現(xiàn)最高功效,完全關(guān)斷時(shí)的最大功耗為0.5 μA。
無(wú)流水線延遲。這些器件采用標(biāo)準(zhǔn)逐次逼近型ADC,通過(guò)CS輸入與一次性轉(zhuǎn)換控制可實(shí)現(xiàn)對(duì)采樣時(shí)間的精確控制。
隨著碳達(dá)峰,碳中和的提出,新能源相關(guān)的產(chǎn)業(yè)可以說(shuō)是得到了飛速的發(fā)展,包括風(fēng)光儲(chǔ)以及馬路上每天看得見(jiàn)的新能源汽車。
隨著光通信技術(shù)的發(fā)展,單模與多模光模塊成為了光纖通信系統(tǒng)中的重要組成部分。 一、概述 光模塊是光通信系統(tǒng)中用于將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)或者將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào)的重要部件。根據(jù)光纖的工作方式的不同,光模塊可分為單模光模塊和多模光模塊。單模光模塊適用于長(zhǎng)距離高速傳輸,而多模光模塊適用于短距離中等速率傳輸。 二、單模光模塊 原理與特性: 單模光模塊使用的是直徑較小的單模光纖,主要特點(diǎn)是只允許一束光線在光纖中傳輸。其
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激光焊錫作為一種新型的焊接技術(shù),以其高精度、高效率、低污染等優(yōu)點(diǎn),正逐漸在各個(gè)領(lǐng)域得到大量應(yīng)用。那么,激光焊錫機(jī)究竟適合在哪些場(chǎng)合使用呢?
背景 輸電線路桿塔作為電力輸送的重要支撐結(jié)構(gòu),長(zhǎng)期暴露在自然環(huán)境中,極易受到自然災(zāi)害如地震、洪水、強(qiáng)風(fēng)、泥石流等的影響。同時(shí),人為破壞、施工擾動(dòng)等因素也可能導(dǎo)致桿塔結(jié)構(gòu)受損或失穩(wěn)。這些因素使得桿塔發(fā)生傾斜、晃動(dòng)甚至倒塌的風(fēng)險(xiǎn)大大增加。 一、桿塔倒塌的三重危機(jī) 1、安全危機(jī) :數(shù)十米高的鐵塔倒塌,可能危及周邊居民生命; 2、供電危機(jī) :?jiǎn)蝹€(gè)桿塔異??梢l(fā)區(qū)域級(jí)停電事故; 3、經(jīng)濟(jì)危機(jī) :搶修成本動(dòng)輒百萬(wàn),停電損失更
近年來(lái),氮化鎵(GaN)技術(shù)憑借其相較于傳統(tǒng)硅MOSFET的優(yōu)勢(shì),包括更低的寄生電容、無(wú)體二極管、出色的熱效率和緊湊的尺寸,極大地改變了半導(dǎo)體行業(yè)。GaN器件變得越來(lái)越可靠,并且能夠在很寬的電壓范圍內(nèi)工作?,F(xiàn)在,GaN器件已被廣泛用于消費(fèi)電子產(chǎn)品、汽車電源系統(tǒng)等眾多應(yīng)用,有效提升了效率和功率密度。
隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保力度的不斷加大,環(huán)保設(shè)備的重要性日益凸顯。循環(huán)水過(guò)濾設(shè)備作為水處理系統(tǒng)中的重要組成部分,其運(yùn)行狀態(tài)和性能直接關(guān)系到水質(zhì)安全和設(shè)備的整體效率。 循環(huán)水過(guò)濾設(shè)備廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、市政供水、污水處理等領(lǐng)域。傳統(tǒng)的人工巡檢和維護(hù)方式不僅效率低下,而且成本高昂。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,通過(guò)遠(yuǎn)程監(jiān)控和運(yùn)維,可以實(shí)時(shí)掌握設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理故障,提高設(shè)備的管理效率和運(yùn)行可靠性。 對(duì)此,數(shù)之能提
法拉電容通過(guò)不同結(jié)構(gòu)和參數(shù)滿足多樣化儲(chǔ)能需求,適用于便攜設(shè)備、自動(dòng)售貨機(jī)及太陽(yáng)能系統(tǒng)等場(chǎng)景,具備高能量密度與靈活模組化設(shè)計(jì)。
| AD8075 | ATMEGA1281 | ADG706 | ADUM1410 |
| ADG1413 | ADM1021A | AD5316 | AD5040 |
| ADS8860 | AD8228 | AD8002 | ADM6321 |
| AT91RM9200QU | AD7468 | AD9970 | AD9522-4 |
| ADP1055 | ATSAML22N17A | AD581 | AD524 |