制造商:ADI/AD
优势和特点
高吞吐量:1 MSPS
额定电压(AVDD):2.7 V至5.25 V
低功耗:最大6.0 mW(1 MSPS、3 V电源)最大13.5 mW(1 MSPS、5 V电源)
8个带序列器的(单端)输入
宽输入带宽:信纳比70 dB(最小值,50 kHz输入频率、AD7928)
灵活的功耗/串行时钟速度管理
无流水线延迟
高速串行接口:SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
产品详情
AD7908/AD7918/AD7928分别是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单电源供电,最高吞吐量达1 MSPS。这些器件均内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理8 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟信号进行控制,从而为器件与微处理器或DSP轻松接口创造了条件。输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件无流水线延迟。
AD7908/AD7918/AD7928采用先进的设计技术,可在最高吞吐量下实现极低的功耗。在最高吞吐量下,采用3 V电源时,AD7908/AD7918/AD7928的最大功耗为2 mA;采用5 V电源时,最大功耗为2.7 mA。
通过配置控制寄存器,器件的模拟输入范围可以在0 V至REF IN或0 V至2 × REFIN间选择,可采用标准二进制或二进制补码输出编码。AD7908/AD7918/AD7928具有8个带通道序列器的单端模拟输入,可以通过预先编程选择通道转换顺序。
AD7908/AD7918/AD7928的转换时间取决于SCLK频率,该频率同时用作转换控制的主时钟。
产品聚焦
高吞吐量、低功耗。AD7908/ AD7918/AD7928的吞吐量高达1 MSPS。在最高吞吐量下,采用3 V电源时,AD7908/ AD7918/AD7928的最大功耗仅6 mW。
8个带通道序列器的单端输入。可以选择通道顺序,ADC将按该顺序循环执行转换。
利用VDRIVE功能实现单电源供电。AD7908/ AD7918/AD7928采用2.7 V至5.25 V单电源供电。利用VDRIVE功能,串行接口可直接连至独立于AVDD的3 V或5 V处理器系统。
灵活的功耗/串行时钟速度管理。转换速率取决于串行时钟,通过提高串行时钟速度可缩短转换时间。这些器件还提供各种关断模式,可在较低吞吐量下实现最高功效,完全关断时的最大功耗为0.5 µA。
无流水线延迟。这些器件采用标准逐次逼近型ADC,通过CS输入与一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
CD/DVD流行的时代,薄光驱曾是电脑的标配。如今随着科技的发展,CD/DVD光盘淡出人们的视野,电脑的薄光驱已经显得有些多余。而随着数据量的不断增长,电脑的硬盘存储空间总是显得不够用,扩展硬盘就成为一个热议的话题。利用无用的薄光驱位改造升级为硬盘存储空间是一种经济高效的升级方案。从HDD机械硬盘过渡到更快的SSD固态硬盘以及从SATA升级到NVMe接口是系
碳化硅SiC材料应用 1. 半导体领域 碳化硅是制造高性能半导体器件的理想材料,尤其是在高频、高温、高压和高功率的应用中。SiC基半导体器件包括肖特基二极管、MOSFETs、JFETs和功率模块等,它们在电动汽车、太阳能逆变器、高速铁路牵引驱动等领域有着广泛的应用。 2. 电子器件 SiC材料的高热导率和高电子饱和速度使其成为制造电子器件的理想材料,如高温传感器、高压开关和射频器件等。 3. 机械领域 由于SiC的高硬度和耐磨性,它被用于制造切削工具
根据企业规模选择合适的网络拓扑结构时,需要考虑以下几个关键因素: 1、企业规模小型企业通常适合使用星型拓扑,因为它易于管理和扩展,成本较低。对于需要高可靠性和冗余的场景,如大型企业网络,网状拓扑可能更合适。 2、网络性能需求:如果企业需要支持实时视频会议或大规模数据传输,分布式网络拓扑结构可能更合适,它可以将服务器和存储设备放置在各个分支机构。 3、预算:小型企业可能更倾向于成本较低的解决方案,如星型或总线
NCP51820 是一款 650 V、高速、半桥驱动器,能够以高达 200 V/ns 的 dV/dt 速率驱动氮化镓(以下简称“GaN”) 功率开关。只有合理设计能够支持这种功率开关转换的印刷电路板 (PCB) ,才能实现实现高电压、高频率、快速dV/dt边沿速率开关的全部性能优势。本文将简单介绍NCP51820及利用 NCP51820 设计高性能 GaN 半桥栅极驱动电路的 PCB 设计要点。
在神经网络中,被称为神经元的组件被输入数据,并合作解决问题,例如识别人脸。神经网络反复调整神经元周围的突触,以修改每个突触的“权重”,即一个神经元对另一个神经元的影响强度。
是德N8481A热电偶功率探头 KEYSIGHT N8482A N8481A特点: 同类功率线性小于 1%,出色的不匹配不确定性和高精度功率重复性 SWR 精确校准和可追溯到美国国家标准与技术研究所(NIST) 与 8480 系列兼容的 SCPI 代码(可选CFT) 存储校准系数的 EEPROM 消除了手动输入 从 10 MHz 到 18 GHz 的宽频率范围 从 -35 dBm 到 +20 dBm 的宽动态范围 N8481A热电偶功率传感器10MHz至18GHz-35dBm (316.23 nW) 至20dBm (00 mW) 平均值/CW (EPM、EPM-P 和 P 系列) N型(m) N8482A 热电偶功率传感器100kHz至6GHz -35dB
汽车直流充电桩是一种为电动汽车提供快速充电服务的设备。以下是关于汽车直流充电桩的详细介绍: 一、工作原理 输入电源: 直流充电桩通常接入三相交流电源,一般为380V。通过充电桩内部的整流装置,将交流电转换为直流电。 充电控制: 充电桩根据电动汽车的电池管理系统(BMS)提供的信息,调整输出电压和电流,以满足不同车型的充电需求。充电过程中,充电桩实时监测充电状态,确保充电安全。 输出直流电: 经过整流和调整后的直流
NanoEdge AI 库是 Cartesiam 推出的人工智能静态库,它可以帮助客户直接生成可以运行在嵌入式 Arm Cortex 处理器上的.a 静态库文件。
ADL5502 | ADP2116 | ADM1812 | ADL5356 |
AD597 | AD5692R | ADA4666-2 | ADV7401 |
AD8548 | AD8684 | ADS1286 | ADL5367 |
at24c32 | ADP5075 | AD5724 | AD7612 |
ADA4939-1 | AD9954 | ADM1073 | AD976 |