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  • 制造厂商:AD/ADI(Analog Devices,亚德诺半导体)
  • 类别封装:集成电路(IC) > 数据采集 > 模数转换器(ADC),封装:20-LFCSP(4x4)
  • 技术参数:IC ADC 16BIT 20-LFCSP
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AD7682BCPZ 技术参数详情:

AD7682BCPZ是一款来自ADI(Analog Devices)的16位、250 kSPS逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)。该器件采用ADI专有的PulSAR架构,该架构在单芯片上集成了高性能、低功耗的SAR ADC核心与精密低漂移基准电压源和温度传感器。其核心设计确保了在宽温度范围(-40°C至85°C)和宽电源电压范围(2.3V至5.5V)内,都能提供卓越的直流精度和动态性能,非常适合对功耗和精度有严格要求的工业与仪器仪表应用。

该ADC具备灵活的多路复用输入配置,支持4个可通过软件配置的输入通道。每个通道均可独立设置为真差分、伪差分或单端输入模式,这极大地简化了前端信号调理电路的设计,允许直接连接多种类型的传感器信号。其内部集成的低噪声、低漂移2.5V基准电压源具有出色的温度稳定性,同时器件也支持外部基准,为系统设计提供了额外的灵活性。内置的温度传感器可用于监测芯片结温,有助于实现系统的温度补偿或健康状态诊断。

在接口与参数方面,AD7682BCPZ通过一个高速SPI兼容串行接口进行通信,支持多种工作模式以优化系统功耗和吞吐率。其模拟和数字电源均可在2.3V至5.5V范围内独立供电,便于与各种逻辑电平的微控制器或数字信号处理器(DSP)直接连接。器件采用紧凑的20引脚LFCSP-WQ(4mm x 4mm)封装,在节省电路板空间的同时,其裸露焊盘(EPAD)也提供了优异的热性能和接地特性。对于需要可靠供应链和技术支持的客户,可以通过授权的ADI代理获取该产品及相关设计资源。

凭借其高精度、低功耗和小尺寸的特点,AD7682BCPZ非常适合应用于电池供电的便携式设备、工业过程控制、数据采集系统、医疗仪器以及电机控制等领域。其多通道、多输入类型的灵活性使其成为多传感器数据采集系统的理想选择,能够有效处理来自热电偶、压力传感器、称重传感器等模拟信号,并将高保真的数字数据提供给处理器进行后续分析与控制。

  • 型号:AD7682BCPZ
  • 品牌:Analog Devices Inc. (ADI,亚德诺半导体)
  • 封装:20-LFCSP(4x4)
  • 类目:集成电路(IC) > 数据采集 > 模数转换器(ADC)
  • 描述:IC ADC 16BIT 20-LFCSP
  • 包装:托盘
  • 产品状态:在售
  • 位数:16
  • 采样率(每秒):250k
  • 输入数:4
  • 输入类型:差分,个伪差分,单端
  • 数据接口:SPI,DSP
  • 配置:MUX-S/H-ADC
  • 比率 - S/H:1:1
  • A/D 转换器数:1
  • 架构:SAR
  • 参考类型:外部,内部
  • 电压 - 供电,模拟:2.3V ~ 5.5V
  • 电压 - 供电,数字:2.3V ~ 5.5V
  • 特性:温度传感器
  • 工作温度:-40°C ~ 85°C
  • 封装/外壳:20-WFQFN 焊盘,CSP
  • 供应商器件封装:20-LFCSP(4x4)
  • 安装类型:表面贴装型
  • 等级:-
  • 资质:-
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AD7682BCPZ是ADI公司PulSAR系列中的一款16位、250 kSPS采样率的高性能模数转换器。它集成了一个4通道、可配置为差分、伪差分或单端输入的多路复用器,以及一个高精度、低漂移的内部基准电压源和温度传感器。

该器件采用先进的SAR架构,在仅2.3V至5.5V的单电源供电下工作,实现了优异的功耗性能比。其高速SPI接口和宽工作温度范围(-40°C至85°C)使其成为要求高精度、低功耗和小尺寸封装的工业自动化、便携式仪器及数据采集系统的核心数据转换解决方案。

ADMV4420:具有集成小数 N 分频 PLL 和 VCO 的 K 波段下变频器
HMC8205:0.3或0.4 GHz至6 GHz、35 W、GaN功率放大器
ADM6319:内置手动复位功能的监控电路,推挽高电平有效/推挽低电平有效
HMC517LC4:低噪声放大器,采用SMT封装,17 - 26 GHz
AD8189:350 MHz、单电源(5 V)、三通道、2:1多路复用器
AD9571:以太网时钟发生器,10路时钟输出
AD8639:16V 自稳零、轨对轨输出运算放大器(双通道)
ADCMP392:处于已知上电状态的双通道比较器
ADM8321:内置看门狗、低电平有效开漏和高电平有效推挽复位输出的监控电路
ADG1634L:4.7 Ω RON、四通道开关,兼容1.2 V 和1.8 V JEDEC逻辑
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