ADC141S628-Q1 14 位微功耗汽车级 ADC 产品总结

描述

ADC141S628-Q1 设备是一款 14 位、200 kSPS 伪差分模数转换器(ADC),通过了 AEC-Q100 二级认证。该转换器基于逐次近似寄存器(SAR)架构,并具有伪差分模拟输入。信号路径由内部采样保持电路贯穿ADC保持,以提供卓越的共模噪声抑制。ADC141S628-Q1 采用零功耗轨道模式,ADC 消耗最小的供电,内部采样电容跟踪施加的模拟输入电压。
*附件:adc141s628-q1.pdf

ADC141S628-Q1的串行数据输出为纯二进制,兼容多种标准,如SPI、QSPI、Microwire以及许多常见的数字信号处理串行接口。ADC141S628-Q1没有延迟,这意味着转换结果被串行时钟输入所钟表,是当前转换过程中的结果。

ADC141S628-Q1 可使用独立的模拟(VA)和数字输入输出(VIO)电源。VA和VIO电压范围在4.5伏到5.5伏之间,并且可以相互独立设置。此功能使用户能够最大化性能并最小化功耗。同样,ADC141S628-Q1 使用外部参考,电压范围可从 1.0 V 到 VA 调节,允许用户优化输入的全动态范围。伪差分输入、低功耗和小尺寸使ADC141S628-Q1非常适合远程数据采集应用。

其工作温度范围为-40°C至+105°C,时钟频率为0.36 MHz至3.6 MHz。ADC141S628-Q1 提供 10 引脚封装。

特性

  • 符合汽车应用资格
  • AEC-Q100通过了以下成绩:
    • 器件温度等级2:–40°C至105°C 环境工作温度范围
    • 设备HBM ESD分类等级H2
    • 设备CDM ESD分类等级C6
  • 14位分辨率且无缺失码
  • 指定性能最高可达200 kSPS
  • 伪差分输入
  • 零功耗轨道模式
  • ±150 mV 绕 GND 负输入摆动
  • 独立的数字输入输出和模拟电源
  • 工作温度范围为–40°C至+105°C
  • SPI™、QSPI、™ Microwire、DSP兼容串口接口
  • 转换率:50 kSPS 至 200 kSPS
  • 内倾力(–15°C至+65°C):±0.95 LSB(最大)
  • DNL:±0.95 LSB(最高)
  • 校准后 TUE(–15°C 至 +65°C):±0.5 mV(最大)
  • 信噪比:80 dBc(分钟)
  • THD:–97 dBc(类型)
  • ENOB:13.0 位(最小)
  • 功耗:
    • 200 kSPS,5 V:4.8 mW(典型)
    • 断电时,5伏:13微瓦(典型)

参数
adc

方框图
adc

ADC141S628-Q1 是德州仪器(TI)推出的 AEC-Q100 2 级认证汽车级模数转换器(ADC),核心优势为低功耗、高线性度与宽温工作能力,基于逐次逼近寄存器(SAR)架构,适配汽车电子、便携式设备等对可靠性与功耗敏感的场景。

一、核心产品参数

1. 基础性能指标

  • 分辨率与精度 :14 位分辨率,无丢失码;积分非线性(INL)最大 ±1 LSB(-40°C105°C),差分非线性(DNL)最大 ±0.95 LSB;校准后总未调整误差(TUE)最大 ±0.85 mV(-40°C105°C)。
  • 采样与动态性能 :最高采样率 200 kSPS,SCLK 频率范围 0.9~3.6 MHz;20kHz 输入时,SNR 最小值 80 dBc,THD 典型值 - 97 dBc,有效位数(ENOB)最小值 13.0 位,共模抑制比(CMRR)76 dB。
  • 输入特性 :伪差分输入设计,+IN 输入范围 0~VREF,-IN 输入范围 GND±150 mV;输入电容 14 pF(采集模式)/3.4 pF(转换模式),泄漏电流 ±1 μA。
  • 功耗与供电 :转换模式功耗典型值 4.8 mW(5V、200 kSPS),掉电模式仅 11 μW;模拟电源(VA)与数字电源(VIO)独立,均支持 4.5~5.5V 宽范围供电。

2. 环境与封装

  • 工作温度:汽车级范围(-40°C 至 105°C),结温最高 150°C;
  • 封装形式:10 引脚 VSSOP 封装(3.00mm×3.00mm),符合 RoHS 标准,引脚镀层为 SN,MSL 等级 1,峰值回流温度 260°C;
  • ESD 防护:人体模型(HBM)±4000V,充电器件模型(CDM)±1250V,满足汽车电子严苛防护要求。

二、关键功能特性

1. 信号处理与适配

  • 伪差分输入架构,可抑制共模噪声,-IN 引脚接传感器地或本地地,提升小信号检测稳定性;
  • 外部参考电压(VREF)支持 1.0VVA 范围,灵活适配不同输入动态范围需求,参考引脚需搭配 0.1μF+110μF 电容去耦。

2. 接口与控制

  • 串行接口:兼容 SPI、QSPI、Microwire 及 DSP 串行接口,3 线通信(CS、SCLK、DOUT),数据以二进制格式输出(MSB 优先),无流水线延迟;
  • 低功耗模式:CS 引脚高电平时进入采集模式(零功耗跟踪模式),最小化供电电流;支持 “短周期” 操作,可提前终止转换以降低功耗。

3. 汽车级可靠性

  • 符合 AEC-Q100 2 级标准,通过 HBM Class H2、CDM Class C6 ESD 认证,适应汽车复杂电磁环境;
  • 电源抑制比(PSRR)-85 dB,抗电源噪声能力强,适配汽车电气系统波动场景。

三、应用与设计要点

1. 典型应用场景

  • 汽车电子:电池管理系统(BMS)、导航系统、电机控制;
  • 工业与医疗:便携式仪器、医疗设备、工业控制系统;
  • 传感器接口:直接连接各类模拟传感器,实现低功耗数据采集。

2. 硬件设计建议

  • 电源与去耦 :VA 与 VIO 引脚需就近放置 0.1μF 陶瓷电容 + 1~10μF 钽电容去耦,模拟电源与数字电源建议分开供电,减少干扰;
  • 参考源选择:推荐搭配 LM4040/LM4140 系列精密基准源,确保输入范围稳定性;VREF 引脚去耦电容需贴近引脚布局。
  • 布局规范:模拟电路与数字电路分区布线,避免交叉;时钟线(SCLK)尽量短且隔离,减少串扰;输入信号路径远离噪声源,确保采集稳定性。

3. 编程与配置

  • 转换控制:CS 引脚下降沿启动转换,需 18 个 SCLK 周期完成转换,支持提前拉高 CS 终止转换(短周期模式);
  • 数据读取:转换结果在 SCLK 下降沿输出,前 2 位为无效位,后 14 位为有效数据,可在 SCLK 上升沿采样读取。

四、产品优势与选型适配

  • 核心优势:汽车级可靠性与宽温工作范围,微功耗设计适配电池供电设备,伪差分输入提升抗干扰能力,小封装节省 PCB 空间;
  • 选型适配:优先用于汽车电子及恶劣环境下的低功耗数据采集场景;若需更高采样率,可选择 TI ADS141S62x 系列更高规格型号;若需单电源供电或更小封装,可考虑 ADS1248 等产品。
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