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集成多路复用输入ADC解决方案可降低功耗并增加通道密度挑战

星星科技指导员 来源:ADI 作者:Maithil Pachchigar 2023-01-23 17:05 次阅读

工业仪器仪表、光通信和医疗保健行业中越来越多的应用使用多通道数据采集系统,这导致印刷电路板 (PCB) 密度和热功耗挑战增加。这些应用中对提高通道密度的需求推动了对高通道数、低功耗和紧凑外形集成数据采集解决方案的需求。这些应用还需要精确的测量、可靠性、经济性和便携性。系统设计人员在性能、热稳定性和PCB密度之间做出权衡,以保持最佳平衡,他们不断寻求创新方法来应对这些挑战,同时最大限度地降低总体物料清单(BOM)成本。本文重点介绍多路复用数据采集系统的设计考虑因素,并重点介绍集成多路复用输入ADC解决方案,以解决光收发器、可穿戴医疗设备、物联网IoT)和其他便携式仪器等空间受限应用的这些技术挑战。所提出的低功耗解决方案采用集成式多路复用输入4通道/8通道、16位、250 kSPS PulSAR ADC AD7682/AD7689,采用微型2.39 mm×2.39 mm晶圆级芯片级封装(WLCSP)封装,可节省60%以上的电路板空间,以应对提高通道密度和电池供电便携式系统的挑战,同时提供灵活的配置和精密性能。

多路复用数据采集系统

多通道数据采集系统通常采用不同类型的分立单通道或集成多路复用和同步采样模拟信号链,根据应用要求与各种传感器类型(如温度、压力、光学、振动等)接口。例如:将多个输入通道多路复用到单个ADC,使用单独的采样保持放大器,并将它们多路复用到单个ADC,并使用单独的ADC允许同时采样每个通道。在第一种情况下,通常使用逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),如图1所示。它可显著节省功耗、空间和成本,其中各个通道可能需要在输入端使用低通抗混叠滤波器,并且其通道切换和排序与ADC转换时间正确同步。在第二种情况下,如图2所示,可实现的吞吐速率除以同时采样的通道数,但采样通道之间的恒定相位仍然可以保持。如图3所示,某些应用需要每个通道的专用放大器和ADC,用于同时对输入进行采样,以获得更高的每通道采样速率,并以牺牲额外的面积和功耗为代价保留相位信息。同步采样ADC通常用于自动化测试设备、电力线监控和多相电机控制,这些设备需要以更高的每通道吞吐速率连续采样,以保留通道之间的相位信息,以实现精确的瞬时测量。

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图1.简化的多通道数据采集信号链案例I.

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图2.简化的多通道数据采集信号链案例II.

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图3.简化的多通道数据采集信号链案例III.

多路复用的主要优点是每个通道所需的ADC数量更少,从而减少了空间、功耗和成本。但是,多路复用系统中可实现的吞吐速率是单个ADC吞吐速率除以采样通道数。SAR ADC 具有低延迟和动态功耗随吞吐量调节的固有优点。它们通常用于通道多路复用架构,非常适合检测和监控功能。光收发器模块中使用的多路复用数据采集系统需要高通道密度,可穿戴医疗设备需要小尺寸和低功耗,其中来自多个传感器的信号需要监控,并将多个输入通道多路复用到单个或多个ADC中。多路复用数据采集系统的主要挑战之一是,当输入切换到下一个通道时,它需要对接近满量程幅度的阶跃输入做出快速响应,以最大限度地减少任何建立时间或串扰问题。以下部分介绍了基于SAR架构的多路复用输入ADC的实际用例,用于光收发器和可穿戴电子设备。它解释了为什么AD7689非常适合这些类型的应用。

光收发器

100 Gbps光收发器市场在未来十年的高速相干光传输方面具有独特的增长优势。光收发器面临的主要挑战是采集和处理更宽带宽的信号,或者以更低的功耗和更小的尺寸多路复用多个输入通道。当今收发器的尺寸、功耗和成本结构最初是为长途应用而设计的,限制了它们在对成本更敏感的城域网中的使用。城域网包括:500公里至1000公里的城域网、100公里至500公里的城域核心区和100公里的城域网接入<100公里的应用。由于城域网的激烈竞争,空间溢价很高,使得线卡密度极其重要,因此,在更小的占地面积中实现低成本光线卡或可插拔模块的途径对于相干应用变得越来越重要。

在光网络中,随着每通道比特率从10 Gbps增加到100 Gbps或更高,光纤的非理想性会严重降低信号质量并影响其传输性能。在长距离光网络中,当光纤损伤导致的光噪声、非线性效应和色散方面受到惩罚时,也会出现技术挑战。为了应对这些重大挑战,40 Gbps 和 100 Gbps 光收发器的各种制造商使用相干技术,为城域长距离、长距离和超长距离网络提供更高的数据速率连接和最大覆盖范围。相干技术通常将多级信号格式和相干检测相结合,使用双极化、正交、相移键控(DP-QPSK)来优化信号调制,从而在更高的数据速率下不受光纤损伤的影响,并使100 Gbps传输在经济和技术上可行。下一代 100 Gbps(及以上)数据速率光收发器将需要更低的功耗和微型外形,以增加通道密度,从而显著节省空间、功耗和成本。根据要求,光学系统中的通道数通常在 8 到 64 个之间变化。元件放置和走线布线对于PCB设计人员来说变得突出,特别是对于高通道密度系统。

通用光模块的简化框图如图4所示,其中包括发射器、接收器、micro-ITLA(集成可调谐激光器组件)和数据采集组件。图5显示了微型ITLA的简化框图,微型ITLA是一种控制快速波长切换的宽带电子可调谐激光设备。发射器包括一个马赫曾德尔驱动器和调制器,用于控制现有激光的振幅或强度。多路复用输入ADC通常用于控制和监控功能,以数字化来自光模块和微型ITLA中多个通道的数据。

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图4.光学模块的简化框图。

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图5.微集成可调谐激光器组件的简化框图。

使用可穿戴电子设备进行生命体征监测

典型可穿戴电子设备的高级框图如图6所示。现代可穿戴电子设备集成了各种传感器,以实时准确地监控多种人体生物特征。它们提供灵活的用户界面,用于数据存储和通过 Wi-Fi 将数据传输到个人智能手机、平板电脑或笔记本电脑。它们使用生物电势、生物阻抗或光学传感器来获取有关多种生命体征的信息,例如心率、呼吸频率和血液中的氧饱和度水平 (SpO2).声学传感器用于提取有关血压和饮食活动的信息,温度传感器用于测量体温。基于MEMS的惯性运动传感器(加速度计)用于跟踪日常身体活动。来自不同传感器的信号需要模拟信号调理,然后多路复用到ADC中。某些信号可能也需要同时采样,具体取决于系统。然后,ADC将这些信号数字化,处理器或微控制器最终对其进行后处理,以提取有关许多生理测量的信息。

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图6.可穿戴电子设备的简化框图。

心电图(ECG)传统上用于监测心脏活动,这对于生理监测和心脏诊断至关重要。然而,智能可穿戴系统使用光学和生物阻抗传感器,允许将心率监测器集成到可穿戴电子设备中,如腕戴式手表、手环或活动追踪器。

在光学系统中,快速闪烁的红外光通过皮肤表面传输,光电探测器测量红细胞吸收的光。模拟前端对这个微小信号进行调节和数字化,然后将其进行后处理以提取有关多个生理变量的信息,例如心率、呼吸频率和SpO。2使用光电容积脉搏波 (PPG) 技术。

与其他技术(如光学)相比,生物阻抗传感器消耗的功率要少得多,从而延长了电池寿命。生物阻抗传感器可用于测量呼吸频率或皮肤阻抗。正弦信号通过电极注入皮肤(身体组织),并测量、数字化和后处理流过的微小电流,以准确解释各种生理信号,如呼吸频率、皮肤电导率或肺部水分。

这些设备需要高度集成、非常灵敏、经济高效、高能效的电池供电解决方案,以适应小型化模块。它们必须可靠、准确地监测多个生理变量,同时提高对运动产生的伪影和外部环境条件的免疫力,否则它们会用噪声掩盖真实信号,导致读数不准确。因此,ADC具有良好的噪声性能非常重要,过采样或平均通常用于改善整体动态范围。目标输入频段为直流至250 Hz,因此ADC采样速率接近每秒几千采样(kSPS)。

集成多路复用输入 4 通道/8 通道、16 位、250 kSPS ADC

AD7682/AD7689是业界领先的集成式、多路复用输入4通道/8通道、16位、250 kSPS SARADC,采用ADI公司专有的0.5 μm CMOS工艺制造。集成的 4 通道/8 通道低串扰多路复用器在相邻通道之间引入最小的失配,并允许顺序采样。这些ADC允许选择极低温度漂移的内部2.5 V或4.096 V精密基准电压源、外部基准电压源或外部缓冲基准电压源,板载温度传感器监控ADC的典型内部温度。这消除了对外部元件的需求,大大节省了PCB面积和BOM成本。它们包括一个通道序列器,可用于将通道扫描为单个或成对通道,内部温度传感器以重复方式启用或禁用。它提供灵活的串行数字接口,与 SPI、MICROWIRE、QSPI 和其他数字主机兼容。其 14 位内部配置寄存器允许用户选择各种选项,包括多个要采样的通道、基准电压源、温度传感器和通道序列器。该接口允许在转换期间进行 4 线读取、转换后读取以及带或不带繁忙指示的跨转换模式读取。AD7682/AD7689非常适合高通道密度应用,如光收发器、可穿戴医疗设备和其他用于精密检测和监控的便携式仪器。

图7所示为多通道数据采集系统的简化AD7689框图,提供易于使用的灵活配置选项和精密性能。它解决了与通道切换、排序和建立时间相关的复杂设计问题,并节省了设计时间。

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图7.AD7689典型应用图(未显示所有连接和去耦)。

对于多通道、多路复用应用,一些设计人员使用低输出阻抗缓冲器来处理多路复用器输入的反冲,具体取决于所使用的吞吐速率。SAR ADC(数十MHz)和ADC驱动器(数十至数百MHz)的输入带宽高于采样频率,而所需的输入信号带宽通常在数十Hz至数百kHz范围内。因此,根据系统要求,多路复用器输入端可能需要单极点、低通RC抗混叠滤波器,以消除不需要的信号(混叠)折回到目标带宽,从而限制噪声并减少建立时间问题。应根据以下权衡仔细选择每个输入通道使用的RC滤波器的值,因为过多的频带限制会影响建立时间并增加失真;如果电容很大,将有助于衰减多路复用器的反冲,但它也会通过降低其相位裕量使先前的放大器级不稳定。对于在变化电压下具有高Q值、低温度系数和稳定电气特性的RC滤波器,推荐使用C0G或NP0型电容器。应选择合理的串联电阻值,以保持放大器稳定并限制其输出电流。电阻不能太大,否则ADC驱动器在多路复用器反冲后将无法为电容充电。

小尺寸

AD7682/AD7689现提供2.39 mm×2.39 mm引脚兼容的晶圆级芯片级封装(WLCSP),与现有的4 mm× 4 mm引脚框架芯片级封装(LFCSP)或其他同类竞争器件相比,其外形尺寸缩小了60%以上,可在较小的系统尺寸内提高电路密度。图 8 将其 WLSCP 的小型化尺寸与标准 6 毫米铅笔的尺寸进行了比较。

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图8.AD7682/AD7689晶圆级尺寸比较,采用标准铅笔的芯片级封装。

AD7682/AD7689 WLCSP芯片的有效侧是反相的,可以使用焊球连接到PCB,PCB组装后的尺寸如图11所示。PCB组装后,芯片表面和基板之间的实际分离(支座)随着印刷在基板上的焊丝网数量和焊盘直径而变化。

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图9.AD7682/AD7689 PCB组装后的WLCSP尺寸。

低功耗

AD7682/AD7689需要模拟和数字内核电源(VDD) 和一个数字输入/输出接口电源 (VIO) 用于与 1.8 V 和 V 之间的任何逻辑直接接口DD.五世DD和 VIO引脚也可以连接在一起,以节省系统中所需的电源数量,并且它们与电源排序无关。由 5 V (VDD) 和 1.8 V (VIO),其功率与吞吐速率成线性关系,功耗非常低——采用5 V外部基准电压源时,100 SPS时典型值约为1.7 μW,250 kSPS时典型值约为12.5 mW,如图10所示。这使得ADC具有高能效,非常适合低至几Hz的高采样率和低采样速率以及便携式和电池供电系统。该器件的主要特性之一是,它在每个转换阶段结束时自动关断,待机电流非常低,通常仅为50 nA,从而在器件未使用时节省电池电量,从而延长电池寿命。

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图 10.AD7682/7689工作电流与吞吐速率的关系

精密性能

对于需要多个AD7682/AD7689器件的应用,使用内部基准电压缓冲器缓冲外部基准电压更有效,从而降低SAR转换串扰。最佳SNR采用5 V外部基准电压源可实现,因为内部基准电压源限制为4.096 V。在以250 kSPS全速运行时,采用5 V外部基准电压源,输入音调为2 kHz,具有±1.5 LSB,信噪加失真比(SINAD)为~93 dB,有效位数(ENOB)为~15.2位,具有出色的交流和直流性能。图11显示了在给定外部基准电压下SNR、SINAD和ENOB的典型性能。

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图 11.AD7682/7689 SNR、SINAD 和 ENOB 与基准电压的关系

结论

下一代可插拔光收发器模块和其他便携式系统需要采用小尺寸、低成本的高能效数据采集系统。AD7682/AD7689具有业界领先的集成度和精密性能,支持各种传感器接口,使设计人员能够在满足严格用户要求的同时实现系统差异化。与现有的LFCSP和竞争产品相比,这种高能效集成ADC解决方案可节省60%以上的空间,非常适合高采样率和低采样速率应用,从而解决了空间受限应用中更高的电路密度和热功耗挑战。

审核编辑:郭婷

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    /O 引脚转换为 8 个多功能、单独选择的信号,可用于执行从驱动 8 个 LED 到监控 8 个电位器的所有操作。74HC4051可以用作多路复用器或解复用器,它具有八个可选输入/输出通道。公共信号到
    发表于 06-22 06:25

    有源多路复用器功能将缓冲器和开关组合到一个解决方案

    OPA837 器件的极低功耗操作几乎不会增加系统功率预算(0.6mA/通道),同时在通道之间和输入通道之间提供几乎完美的隔离。通道外路径。图 1:使用两个 OPA837 运算放大器的 1、2x1 有源多路复用
    发表于 05-24 10:12

    独特的有源多路复用器功能将缓冲器和开关组合到一个解决方案

    ) 在内部增加了这种功能。 OPA837单通道运算放大器在反相节点内部包含一个开关,该开关与电源关断功能一起工作。这实现了简单的有源多路复用器操作,如图 1 中的 2x1 示例所示。105MHz OPA837 器件的极低功耗操作几乎不会增加系统功率预算(0.6mA/通道),
    发表于 02-09 10:25 1188次阅读
    独特的有源<b>多路复用</b>器功能将缓冲器和开关组合到一个<b>解决方案</b>

    CN0307 集成低功耗输入驱动器和基准电压源的16位6 MSPS SAR ADC系统,针对多路复用应用优化

    ]=−110 dBc)进行了优化。该电路非常适合于高性能多路复用数据采集系统,例如便携式数字X射线系统和安保扫描仪,因为SAR架构在进行采样时不会发生采用流水线式ADC通常会出现的延迟或流水线延迟。6 MSPS的
    发表于 06-03 18:13 2次下载
    CN0307 <b>集成</b><b>低功耗</b><b>输入</b>驱动器和基准电压源的16位6 MSPS SAR <b>ADC</b>系统,针对<b>多路复用</b>应用优化

    ADG529A:CMOS锁存4通道模拟多路复用

    ADG529A:CMOS锁存4通道模拟多路复用
    发表于 05-27 09:16 1次下载
    ADG529A:CMOS锁存4<b>通道</b>模拟<b>多路复用</b>器

    ADG528A:CMOS锁存8通道模拟多路复用

    ADG528A:CMOS锁存8通道模拟多路复用
    发表于 05-26 20:43 42次下载
    ADG528A:CMOS锁存8<b>通道</b>模拟<b>多路复用</b>器

    keysight DAQ970A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块

    的 Keysight DAQM901A 模块是一款功能丰富的多路复用器,适用于通用扫描。它实现了高密度、多功能开关与高达 60 通道/秒扫描速率的结合,适用于各类数据采集应用。在同一模块上混合提供
    发表于 05-22 17:05

    MUX28:16通道/双8通道JFET模拟多路复用器(过压保护)

    MUX28:16通道/双8通道JFET模拟多路复用器(过压保护)
    发表于 05-20 18:33 8次下载
    MUX28:16<b>通道</b>/双8<b>通道</b>JFET模拟<b>多路复用</b>器(过压保护)

    ADG798:高温低压8通道多路复用器数据表

    ADG798:高温低压8通道多路复用器数据表
    发表于 05-18 14:05 4次下载
    ADG798:高温低压8<b>通道</b><b>多路复用</b>器数据表

    SMP18:具有多路复用输入数据表的八进制采样保持

    SMP18:具有多路复用输入数据表的八进制采样保持
    发表于 04-18 10:53 0次下载
    SMP18:具有<b>多路复用</b><b>输入</b>数据表的八进制采样保持

    AD7506:CMOS 8通道和16通道模拟多路复用器数据表

    AD7506:CMOS 8通道和16通道模拟多路复用器数据表
    发表于 04-17 13:20 13次下载
    AD7506:CMOS 8<b>通道</b>和16<b>通道</b>模拟<b>多路复用</b>器数据表

    如何选择多路复用信号链元器件来实现预期性能?

    本文重点讨论与使用高性能精密SAR ADC多路复用数据采集系统相关的关键设计考虑因素、性能结果和应用挑战
    发表于 04-06 06:20

    你真的了解的模拟多路复用器和开关的原理和应用吗?

    多路复用器和开关的原理是什么?如何设计出模拟多路复用器和开关解决方案
    发表于 03-11 07:46

    如何最大程度缩短输入建立时间?

    在多通道多路复用数据采集系统中,增加每个ADC通道数量改善系统的整体成本、面积和效率。现代逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)具有高吞吐量和高能效,使得系统设计人员能够实现比以往更高的通道
    发表于 12-28 07:30

    高性能多路复用数据采集系统电路设计

    时间问题的多路复用系统。 易于使用的SAR ADC提供低功耗和小尺寸。 本文重点讨论与使用高性能精密SAR ADC多路复用数据采集系统相关的关键设计考虑因素、性能结果和应用挑战
    发表于 12-21 06:11

    如何衡量多通道DAQ的性能

    在多通道多路复用数据采集系统中,增加每个ADC通道数量改善系统的整体成本、面积和效率。现代逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)具有高吞吐量和高能效,使得系统设计人员能够实现比以往更高的通道
    发表于 08-13 06:17

    如何为多路复用器应用选择合适的Δ-Σ转换器产品

    通过周期性地对每条通道进行采样,您电路中的多路复用器可以扫描检测许多输入通道多路复用系统只有一个从所有通道获取数据的 ADC,因而其拥有功耗和成本优势。在您开始设计以前,首先要看一下您想要数字化的信号类型。例如,如果您知道系统所有通道的最高、最低
    发表于 08-12 14:32 706次阅读
    如何为<b>多路复用</b>器应用选择合适的Δ-Σ转换器产品

    电路和FPGA之间如何设计一个带有ADC的接口以及多路复用

    嗨,大家好,我有一个ML507 FPGA和模拟信号(+/- 5V,100mA),数量约为40。我需要在电路和FPGA之间设计一个带有ADC的接口以及多路复用(对于多路复用不够紧张,因为如果输入和有限
    发表于 06-15 06:59

    多路复用ICSP引脚如何控制开关?

    >100kOhm。通过这种方式,我可以驱动多路复用器的逻辑。这会影响编程吗?多路复用器在编程线上增加了一个串联电阻,但它非常低,我认为它应该工作。你认为这样行吗?
    发表于 04-01 08:19

    探讨如何最小化多路复用系统误差

    每个RTD 都自带激励电路和ADC,则具有最佳的精度,但数据采集模块将会体积庞大、成本高昂,且功耗高。多路复用模块具有体积较小、成本和功耗较低的特性,但可能会损失一定精度性能。本文讨论如何最小化
    发表于 11-09 08:30

    揭开高性能多路复用数据采集系统的神秘面纱

    这一切都必须 通过小尺寸、低成本器件实现。 18位AD7960和16位AD7961具有5 MSPS吞吐速率,允许更多通道多路复用至更少的ADC,同时大幅降低成本、功耗和封装尺寸。 这有助于设计人员应对高通道密度系统
    发表于 10-23 08:30

    集成多路复用输入ADC解决方案减轻功耗和高通道密度挑战

    )的这些技术挑战。本文提出的低功耗解决方案采用集成多路复用输入4通道/8通道、16位、250 kSPS PulSAR® ADCs AD7682/AD7689,其提供2.39 mm × 2.39 mm小型晶
    发表于 10-14 08:30

    如何设计精密运算放大器 实现低功耗的快速多路复用

    大小只是每通道设计所需的数量和大小的一小部分。正确实施多路复用解决方案需要注意一些细节,特别是如果您想在通道之间快速切换,准确测量保持低功耗
    的头像 发表于 08-07 11:02 2258次阅读
    如何设计精密运算放大器 实现<b>低功耗</b>的快速<b>多路复用</b>

    多功能8通道多路复用

    DN112- 多功能8通道多路复用
    发表于 07-16 06:28

    利用LT6020运放简化多路复用解决方案的设计

    路组件的数目和尺寸将比采用“按每个通道进行设计”时所需的小得多。正确地实现一种多路复用解决方案需要注意几个细节,特别是假如您希望在通道之间实现快速切换、进行准确的测量和保持低功耗
    的头像 发表于 04-16 09:14 2765次阅读
    利用LT6020运放简化<b>多路复用</b><b>解决方案</b>的设计

    集成多路复用输入ADC减少诸多难题

    这些应用对高通道密度的需求,推动了高通道数、低功耗、小尺寸集成数据采集解决方案的发展。
    的头像 发表于 04-10 15:06 3240次阅读
    <b>集成</b><b>多路复用</b><b>输入</b><b>ADC</b><b>可</b>减少诸多难题

    安捷伦34901A记录仪模块 是德科技3491A20 通道多路复用器模块

    34901A 模块是一款通用性极强的多路复用器,适用于一般扫描。它实现了高密度、多功能开关与高达 60 通道/秒扫描速率的结合,适用于各类数据采集应用。在同一模块上混用 2 线和 4 线通道。2 个带熔
    发表于 01-09 15:07

    EV10AQ190AVTPY 模拟多路复用器现货

    信道模式(其中所有四个ADC都交织在一起)。所有四个ADC都由同一外部输入时钟信号控制,通过行业标准控制。串行外围接口(SPI)。模拟多路复用器(交叉点开关)用于选择模拟信号。输入取决于模式的四
    发表于 11-14 10:14

    如何优化多通道数据采集系统?从了解输入建立时间的门道开始

    在多通道多路复用数据采集系统中,增加每个 ADC通道数量改善系统的整体成本、面积和效率。现代 SAR ADC 具有高吞吐量和高能效,使得系统设计人员能够实现比以往更高的通道密度。今天我们将说明
    发表于 10-29 17:06

    多路复用数据采集系统中使用精密SAR转换器和Σ-Δ型转换器的设计权衡

    监控器信号,并将很多输入通道扫描至单个ADC或多个ADC中。多路复用的整体优势在于每通道所需的ADC数量较少,节省了印刷电路板(PCB)空间,降低功耗和成本。自动化测试设备和电源线路监控应用中的某些
    发表于 10-24 09:46

    通过集成功耗调节应对超声设计挑战

    和波束成形技术上。多通道集成的常用器件包括四通道和八通道ADC,它们可以最大程度减少高成本模拟元器件的使用,降低费时费力的TGC通道校准要求。超声系统的其他部分还可进一步集成。对更多的信号链部分进行集成将进一步
    发表于 10-23 14:28

    集成多路复用输入ADC解决方案减轻功耗和高通道密度挑战

    寻找创新方式来解决这些挑战,同时要将总物料 (BOM) 成本降低最低。本文重点说明多路复用数据采集系统的设计考虑,聚焦于通过集成多路复用输入ADC解决方案来应对空间受限应用(如光收发器、可穿戴医疗设备
    发表于 10-19 10:46

    集成多路复用输入ADC解决方案减轻功耗和高通道密度挑战

    设备、物联网IoT和其他便携式仪器)的这些技术挑战。本文提出的低功耗解决方案采用集成多路复用输入4通道/8通道、16位、250kSPS PulSAR® ADC AD7682/AD7689,其提供
    发表于 10-18 11:33

    16位差动4通道多路复用数据采集系统包括BOM及原理图

    描述此 TI 验证设计在 400 KSPS 吞吐量下实施了 16 位差动 4 通道多路复用数据采集系统,以实现 ±20 V (40 Vpk-pk) 工业应用的高电压差动输入。该电路是通过 16 位
    发表于 09-21 09:09

    多路复用能使用Evaluation Board Connection—AD9681-125EBZ和HSC-ADC-EVALDZ吗

    Evaluation Board Connection—AD9681-125EBZand HSC-ADC-EVALDZ,使用这一套开发板有对多路采样信号后实现多路复用吗?
    发表于 09-14 11:52

    支持相位补偿的8通道多路复用电力自动化数据采集系统参考设计包含原理、组件选择及PCB布局

    ;提供了最优算法,用以补偿非同步实施引入的相位延迟。测量结果演示了本设计使用的相补偿算法如何补偿多路复用 ADC 引入的附加相位延迟,实现了与同步采样 ADC 解决方案性能相当的解决方案。主要特色验证
    发表于 08-16 07:11

    基于TLC5958具有高多路复用功能的64x64全色(R/G/B)LED面板解决方案

    描述此参考设计是具有 TLC5958 驱动器 IC 的完整 64 像素 x 64 像素红/绿/蓝 LED 面板。由于其更高的集成度和高度的时间多路复用支持,此设计仅通过 8 个 TLC5958 IC
    发表于 08-10 09:58

    关于如何让多路复用器变得简单

    温度相关变化可能导致信号失真。多路复用器的电容和电阻一起可限制信号带宽。当多路复用器切换通道影响输出处的稳定时间时,电荷注入可能引起瞬态误差。 为了优化信号链性能,理解这些示例及多路复用影响信号的许多其他
    的头像 发表于 07-10 09:36 1.2w次阅读
    关于如何让<b>多路复用</b>器变得简单

    使用8通道模拟多路复用器的ADC0808和ADC0809数据采集设备的使用概述

    。它们包含8位A/D转换器、具有地址输入锁存器的8通道多路复用器和相关的控制逻辑。这些器件提供了大部分的逻辑来与各种微处理器接口,增加了最小数量的部件。这些电路使用标准金属栅CMOS工艺来实现。该过程特别适合于在同一芯片上实现模拟和数字功能的应用。
    发表于 05-29 19:36 47次下载
    使用8<b>通道</b>模拟<b>多路复用</b>器的<b>ADC</b>0808和<b>ADC</b>0809数据采集设备的使用概述

    如何将多个输入信号多路复用到单个高分辨率高速SAR模数转换器的概述

    该应用报告旨在作为使用模拟多路复用器将多个输入信号多路复用到单个高分辨率高速SAR模数转换器(ADC)的指南。ADC多路复用器分别使用ADS8411和TS5A3159/3359。本文讨论了多路复用器的重要参数,定义了用于评估多路复用
    发表于 05-18 16:53 23次下载
    如何将多个<b>输入</b>信号<b>多路复用</b>到单个高分辨率高速SAR模数转换器的概述

    ADC10154和ADC10158具有通用的模拟输入多路复用器的详细资料概述

    ADC10154和ADC10158是CMOS10位加上具有通用的模拟输入多路复用器、跟踪/保持功能和2.5V带隙基准的符号逐次逼近A/D转换器。4通道或8通道多路复用器可以是配置为单端、差分或伪差分操作模式的软件。
    发表于 05-16 09:40 3次下载
    <b>ADC</b>10154和<b>ADC</b>10158具有通用的模拟<b>输入</b><b>多路复用</b>器的详细资料概述

    多路复用数据采集系统构成和应用面临的挑战

    工业过程控制、便携式医疗设备和自动化测试设备中使用的多路复用数据采集系统(DAS)需要更高的通道密度;在这些系统中,用户希望测量多个传感器和监控器信号,并将很多输入通道扫描至单个ADC或多个ADC中。多路复用的整体优势在于每通道所需的ADC
    发表于 11-15 15:39 732次阅读
    <b>多路复用</b>数据采集系统构成和应用面临的<b>挑战</b>

    高精度运放能在低功率实现快速多路复用

    路组件的数目和尺寸将比采用按每个通道进行设计时所需的小得多。正确地实现一种多路复用解决方案需要注意几个细节,特别是假如您希望在通道之间实现快速切换、进行准确的测量和保持低功耗。 快速响应 多路复用增加了组合信
    发表于 11-15 14:14 0次下载
    高精度运放能在低功率实现快速<b>多路复用</b>

    高精度运放在低功率实现快速多路复用

    是信号链路组件的数目和尺寸将比采用按每个通道进行设计时所需的小得多。正确地实现一种多路复用解决方案需要注意几个细节,特别是假如您希望在通道之间实现快速切换、进行准确的测量和保持低功耗。 快速响应 多路复用增加了组
    发表于 05-09 11:36 5次下载
    高精度运放在低功率实现快速<b>多路复用</b>

    多路复用器:并非那么简单

    温度相关变化可能导致信号失真。多路复用器的电容和电阻一起可限制信号带宽。当多路复用器切换通道影响输出处的稳定时间时,电荷注入可能引起瞬态误差。 为了优化信号链性能,理解这些示例及多路复用影响信号的许多其他
    发表于 04-18 03:35 709次阅读

    16通道模拟多路复用器/解复用器(Mux /多路分配器)

    MC14067多路复用器/解复用器是一个数控模拟开关具有低阻力和极低的泄漏电流。 这个设备可以用于数字或模拟的应用。 MC14067是16通道多路复用器/解复用器的抑制和四个二进制控制输入,B,C,d 。这些控制输入选择1-of-16通道通过打开相
    发表于 04-11 17:07 25次下载
    16<b>通道</b>模拟<b>多路复用</b>器/解<b>复用</b>器(Mux /<b>多路</b>分配器)

    具独立可配置输入范围的18 位、8 通道多路复用 SAR ADC

    1Msps 多路复用输入逐次逼近寄存器 (SAR) 型 ADC LTC2335-18,该器件具独立的可配置输入范围。
    发表于 02-23 10:42 1483次阅读
    具独立可配置<b>输入</b>范围的18 位、8 <b>通道</b><b>多路复用</b> SAR <b>ADC</b>

    在多通道应用中使用放大器禁用功能代替多路复用

    在多通道应用中使用放大器禁用功能代替多路复用
    发表于 01-04 18:03 5次下载

    cd4052b模拟多路复用

    具有逻辑电平转换功能的 CMOS 差动 4 通道模拟多路复用器/多路复用
    发表于 11-30 18:27 42次下载

    PXI高密度多路复用器应用于飞机雷电防护试验

    切换方案中。这些系统将被用来测试空客A330和A350和波音飞机的FADEC(全权限数字式发动机控制器)雷击保护元件。图1高密度PXI多路复用器 客户需要测试用于保护敏感的电子设备FADEC尖峰电压
    发表于 02-04 10:03

    揭秘高性能多路复用数据采集系统

    通道密度数据采集系统用于医疗成像、工业过程控制、自动测试设备和40G/100G光通信系统可将众多传感器的信号多路复用至少量ADC,随后依序转换每一通道。 ##多路复用数据采集信号链##多路复用数据采集系统布局考虑因素
    发表于 09-16 18:31 5025次阅读
    揭秘高性能<b>多路复用</b>数据采集系统

    Maxim 提供优异的信号链解决方案ADC、DAC、复用器···)

    推荐应对不同设计挑战的一流产品,给出了创新的模拟整合技术优化信号链设计的案例低功耗信号链方案:利用美信的低功耗(工作损耗及待机损耗)和低电压解决方案降低系统功耗,延长工作寿命性能最高的信号链方案
    发表于 01-20 10:04

    Maxim 40G传输解决方案有效降低功耗、提高数据吞吐率

    MAX3948直流耦合激光驱动器和DS4830光电微控制器。     Maxim的40G芯片组为数据中心提供高性价比、高能效方案  数据中心和数据通信网络在显著提升数据密度的同时,仍需维持原有的低功耗特性
    发表于 12-12 16:36

    MAX1280/MAX1281 结合模拟输入多路复用器的12

      该MAX1280/MAX1281 12位ADC结合一个8通道模拟输入多路复用器,高带宽的采样/保持,并与高转换速度和低功耗串行接口。
    发表于 12-02 09:41 835次阅读
    MAX1280/MAX1281 结合模拟<b>输入</b><b>多路复用</b>器的12

    时分多路复用(TDM),时分多路复用(TDM)是什么意思

    时分多路复用(TDM),时分多路复用(TDM)是什么意思 这种方法是把传输信道按时间来分割,为每个用户指定一个时间间隔,每个间隔里传输信号
    发表于 04-03 15:28 5073次阅读

    什么是异步时分多路复用(ATDM)

    什么是异步时分多路复用(ATDM) 异步时分多路复用技术 (ATDM,Asynchronism Time-Division Multiplexing)
    发表于 04-03 15:25 1628次阅读

    时分多路复用(TDM),时分多路复用(TDM)的原理是什么?

    时分多路复用(TDM),时分多路复用(TDM)的原理是什么?  为了提高信道利用率,使多个信号沿同一信道传输而互相不干扰,称
    发表于 03-19 14:07 7962次阅读

    复用器的多路复用

    复用器的多路复用  多路复用
    发表于 01-07 14:27 996次阅读

    多路复用技术

    2.3  多路复用技术2.3.1  频分多路复用2.3.2  时分多路复用2.3.3  波分多路复用2.3.4  码分多路复用2.3.1  频分多路复用2.3.1  频分多路复用&nb
    发表于 06-27 21:46 44次下载

    多路复用多路复用总线转换桥的设计与实现

    多路复用多路复用总线转换桥的设计与实现 提出了一种新颖的非多路复用总线与多路复用总线的转换接口电路。以两种总线的典型代表芯片TMS
    发表于 03-28 15:14 698次阅读
    非<b>多路复用</b>与<b>多路复用</b>总线转换桥的设计与实现

    多路复用与数字复接

    多路复用与数字复接8.1 频分多路复用(FDM)原理8.2 时分多路复用(TDM)原理8.3 准同步数字体系(PDH) 8.4 同步数字体系(SDH)  
    发表于 10-22 13:26 23次下载

    高压多路复用器省去了开关输入上的外部保护电路

    高压多路复用器省去了开关输入上的外部保护电路 8通道/双4通道多路
    发表于 10-22 10:24 937次阅读
    高压<b>多路复用</b>器省去了开关<b>输入</b>上的外部保护电路

    高压多路复用器省去了开关输入上的外部保护电路

    高压多路复用器省去了开关输入上的外部保护电路 8通道/双4通道多路
    发表于 10-22 10:22 698次阅读
    高压<b>多路复用</b>器省去了开关<b>输入</b>上的外部保护电路

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