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  • 基于AD9444的时间交叉采样ADC系统

    到的精度。 ad9444的功能和特性 图1:ad9444的内部结构框图 图1是14位模数转换器(adc)ad9444的内部结构框图。ad9444的采样速率为80msps,高sfdr扩大了无线基站接收机的动态范围,提高了服务质量并降低了成本。ad9444拥有片上基准电压和跟踪保持电路,输出时钟使数据的输出简单化,并且当信号超过所选择的信号范围时输出提示。ad9444的lvds输出可连接ad6636多通道宽带数字下变频器,特别适合于tigersharc处理器。此外,当ad9444和ad9510时钟分配器一起使用时,ad9444便可以获得一个优良的时钟源。 ad9444具有如下特性。 ● 100db的双通道无杂波失真动态范围:69.3~70.3mhz;● 70mhz输入时,信噪比为73.1db,无杂波动态失真范围为97dbc;● 差分非线性=±0.4lsb,积分非线性=±0.6lsb;● 功耗为1.2w;● 3.3v和5v的供电电压● 2.0vp-p满量程差分输入 原理及系统组成 1. 时间交叉采样法 图2:四通道时间交叉采样系统数据流图 多路输出的时间交叉法模

  • 基于AD9444的时间交叉采样ADC系统(图)

    计成所期望得到的精度。 ad9444的功能和特性 图1:ad9444的内部结构框图 图1是14位模数转换器(adc)ad9444的内部结构框图。ad9444的采样速率为80msps,高sfdr扩大了无线基站接收机的动态范围,提高了服务质量并降低了成本。ad9444拥有片上基准电压和跟踪保持电路,输出时钟使数据的输出简单化,并且当信号超过所选择的信号范围时输出提示。ad9444的lvds输出可连接ad6636多通道宽带数字下变频器,特别适合于tigersharc处理器。此外,当ad9444和ad9510时钟分配器一起使用时,ad9444便可以获得一个优良的时钟源。 ad9444具有如下特性。 ● 100db的双通道无杂波失真动态范围:69.3~70.3mhz;● 70mhz输入时,信噪比为73.1db,无杂波动态失真范围为97dbc;● 差分非线性=±0.4lsb,积分非线性=±0.6lsb;● 功耗为1.2w;● 3.3v和5v的供电电压● 2.0vp-p满量程差分输入 原理及系统组成 1. 时间交叉采样法 图2:四通道时间交叉采样系统数据流图 多路输出的时间交叉法模数转换是一个

  • ADI时钟集成电路增添亚皮秒抖动性能

    时钟ic,可用于无线基础设施收发机、仪器和宽带基础设施的信号处理。该时钟ic具有超低抖动(亚皮秒)性能,有助于大幅减小系统关键信号链中的噪声。 除了低抖动特性,adi公司的时钟ic还通过集成几个关键功能(不需要用多个分立元器件)提高了系统性能,从而减小了印制电路板(pcb)面积,并且最终降低了材料(bom)成本。这几个关键功能包括低相位噪声的pll(锁相环)频率合成器内核、可编程分频器和可调延迟单元电路。 adi公司的时钟ic系列包括时钟分配ic和时钟发生ic。其中时钟分配ic有ad9510、ad9511和ad9512,它们在很宽的频率范围内具有亚皮秒性能,adi公司的时钟分配ic的低电压正电源射极耦合逻辑电路(lvpecl)输出为800 mhz,附加抖动小于250 fs(飞秒)有效值(rms);lvds和cmos时钟输出分别达800mhz和250mhz;在lvds和cmos时钟输出模式下,附加抖动均小于300fs rms。 ad9510含有lvpecl、lvds和cmos三种逻辑输出模式,以提供8个独立的时钟输出。ad9511和ad9512适合需要较少的时钟输出设计,它们

  • 时钟分配芯片在高速并行数据采集中的应用

    c芯片采样率低的不足。通过对adc芯片时钟的精确控制,可使采样系统在单位时间内获得更多的样本信息。理论上,如果单片adc芯片的采样速率是f,那么通过m片adc芯片的并行采样,可以实现m·f的采样率。多片adc并行采样的结构框图如图4所示。 3 系统实现及时钟芯片配置 如上所述,利用m片adc芯片理论上可以把采样率提高到单片adc的m倍。那么利用4片采样率为250 msps的adc芯片ad9481,可以把采样率提高到1 msps水平。其中时钟芯片的配置是设计的重要环节。 ad9510是有美国模拟半导体公司推出的一款精确时钟分配芯片。它具有2路1.6 ghz的差分时钟输入、8路时钟输出以及片上pll核。其中,包括4路独立的1.2 ghz lvpecl时钟输出。另外4路独立的时钟输出可设置成lvds或cmos:设置成lvds输出时,频率可以达到800 mhz;设置成cmos输出时,频率可以达到250 mhz。同时,该款芯片还能通过spi串行编程来控制输出时钟间的相位延迟,且抖动和相位噪声极低。 ad9510时钟芯片的配置如图5所示。其中,1、2引脚为pll时钟参考

  • 时钟分配芯片在调整并行数据采集中的作用

    芯片采样率低的不足。通过对adc芯片时钟的精确控制,可使采样系统在单位时间内获得更多的样本信息。理论上,如果单片adc芯片的采样速率是f,那么通过m片adc芯片的并行采样,可以实现m·f的采样率。多片adc并行采样的结构框图如图4所示。 3 系统实现及时钟芯片配置 如上所述,利用m片adc芯片理论上可以把采样率提高到单片adc的m倍。那么利用4片采样率为250 msps的adc芯片ad9481,可以把采样率提高到1 msps水平。其中时钟芯片的配置是设计的重要环节。 ad9510是有美国模拟半导体公司推出的一款精确时钟分配芯片。它具有2路1.6 ghz的差分时钟输入、8路时钟输出以及片上pll核。其中,包括4路独立的1.2 ghz lvpecl时钟输出。另外4路独立的时钟输出可设置成lvds或cmos:设置成lvds输出时,频率可以达到800 mhz;设置成cmos输出时,频率可以达到250 mhz。同时,该款芯片还能通过spi串行编程来控制输出时钟间的相位延迟,且抖动和相位噪声极低。 ad9510时钟芯片的配置如图5所示。其中,1、2引脚为pll时钟参考

  • ADI时钟集成电路增添亚皮秒抖动性能

    时钟ic,可用于无线基础设施收发机、仪器和宽带基础设施的信号处理。该时钟ic具有超低抖动(亚皮秒)性能,有助于大幅减小系统关键信号链中的噪声。 除了低抖动特性,adi公司的时钟ic还通过集成几个关键功能(不需要用多个分立元器件)提高了系统性能,从而减小了印制电路板(pcb)面积,并且最终降低了材料(bom)成本。这几个关键功能包括低相位噪声的pll(锁相环)频率合成器内核、可编程分频器和可调延迟单元电路。 adi公司的时钟ic系列包括时钟分配ic和时钟发生ic。其中时钟分配ic有ad9510、ad9511和ad9512,它们在很宽的频率范围内具有亚皮秒性能,adi公司的时钟分配ic的低电压正电源射极耦合逻辑电路(lvpecl)输出为800 mhz,附加抖动小于250 fs(飞秒)有效值(rms);lvds和cmos时钟输出分别达800mhz和250mhz;在lvds和cmos时钟输出模式下,附加抖动均小于300fs rms。 ad9510含有lvpecl、lvds和cmos三种逻辑输出模式,以提供8个独立的时钟输出。ad9511和ad9512适合需要较少的时钟输出设计,它们

  • ADI推出低功耗低噪声16位双通道ADC AD9650

    率 信噪比(snr):82 dbfs(30 mhz、105 msps) 无杂散动态范围(sfdr):90 dbc(30 mhz、105 msps) 低功耗:每通道328 mw (105 msps) 可选片内抖动 1.8v模拟电源供电 ad9650 可以配合放大器、vga和时钟驱动器使用,构成完整的信号链,例如:adl5562 – 3.3 ghz超低失真rf/if差分放大器、ada4937-2 – 超低失真差分adc驱动器、ad8372 – 可编程双通道vga、ad9510 – 时钟分配ic 和 ad9520 – 集成vco的cmos输出时钟发生器。 供货与报价 产品 样片供货 分辨率(位) 数据速率 (msps) 千片订量报价 封装 ad9650-105 现在 16 105 $122.50/片 64引脚lfcsp ad9650-80 现在 16 80 $105/片 64引脚lfcsp ad9650-65 现在 16 65 $87.50/片 64引脚lfcsp ad9650-25 现在 16 25 $52.50/片 64引

  • JESD204A数据转换器可减少功耗及电路板空间

    ;14位分辨率;两路可配置串行输出;信噪比(snr):73.7 dbfs(70 mhz、80 msps);无杂散动态范围(sfdr):92 dbc(70 mhz、80 msps);低功耗:每通道212 mw (80 msps);1.8v单电源供电。 ad9644和ad9641可以配合放大器、vga和时钟驱动器使用,构成完整的信号链,例如:adl5562 - 3.3 ghz超低失真rf/if差分放大器、ada4937-2 - 超低失真差分adc驱动器、ad8372 - 可编程双通道vga、ad9510 - 时钟分配ic和ad9520 - 集成vco的cmos输出时钟发生器。

  • ADI JESD204A数据转换器可减少功耗及电路板空间

    行输出 ·信噪比(snr):73.7 dbfs(70 mhz、80 msps) ·无杂散动态范围(sfdr):92 dbc(70 mhz、80 msps) ·低功耗:每通道212 mw (80 msps) ·1.8v单电源供电 ad9644和ad9641可以配合放大器、vga和时钟驱动器使用,构成完整的信号链,例如:adl5562 - 3.3 ghz超低失真rf/if差分放大器、ada4937-2 - 超低失真差分adc驱动器、ad8372 - 可编程双通道vga、ad9510 - 时钟分配ic和ad9520 - 集成vco的cmos输出时钟发生器。 供货与报价

  • ADI推出具有最佳SFDR的14 BIT ADC

    b积分线性误差(inl)的高精度以及1.2 w的低功耗。此adc也具有并行低压差分信号(lvds)输出的特点,它包括一个输出时钟,简化到数字下变频器的接口以及降低返回到adc内核的潜在数字噪声。此ad9444是adi公司高速adc系列的首款adc,它以以竞争性的价格提供较高采的样速率、使用方便并且提高动态性能。 ad9444的lvds输出无缝连接具有lvds支持的ad6636多通道宽带数字下变频器,它特别适合于adi公司的tigersharc®数字信号处理器。此外,当ad9444和ad9510高性能时钟分配集成电路一起使用时,ad9444便可以获得一个优良的时钟源。ad9444是adi公司业界领先的txdac+®系列数模转换器(dac)和versacomm®数字下变频器和上变频器非常理想的配套器件。这些器件一起构成了高性能数字无线电收发器信号链的基础。 ad9444 adc现在已经开始量产,它采用无铅100引脚tqfp_ep (裸露焊盘薄型四方扁平封装)并且产品千片订量报价为38.25美元/片。该产品提供两种评估板和一个行为建模软件,它们都能与adi公司的adi

ad9510替代型号

AD9501 AD9500 AD950 AD9481 AD9446 AD9433 AD9432 AD9430 AD9411 AD9389BBSTZ-165

AD9511 AD9512 AD9513 AD9514 AD9515 AD9516-0 AD9516-4 AD9540 AD958 AD9617

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