ADS62P49 双通道,14位,250 MSPS 的模数转换器(ADC)技术手册

描述

ADS62Px9/x8 是一系列双通道14位和12位A/D转换器,采样率最高可达250 MSPS。它将高动态性能和低功耗结合在紧凑的64 QFN封装中。这使得它非常适合多载波宽带通信应用。

ADS62Px9/x8 具有增益选项,可用于在较低全尺度输入范围内提升 SFDR 性能。它包含一个直流偏移校正环路,可用于取消ADC偏移。同时提供DDR LVDS(双倍数据速率)和并行CMOS数字输出接口。

它包含内部参考,而传统的参考引脚和相关的解耦电容已被取消。不过,该设备也可以用外部参考驱动。该装置在工业温度范围内(–40°C至85°C)内规范。
*附件:ads62p49.pdf

特性

  • 最大采样率:250 MSPS
  • 14位分辨率 – ADS62P49/1 ADS62P48
  • 12位分辨率 – ADS62P29/ADS62P28
  • 总功率:1.25瓦,功率250 MSPS
  • 双数据速率(DDR)LVDS和并行CMOS输出选项
  • 可编程增益最高可编程6dB,用于信噪比/SFDR权衡
  • 直流偏移校正
  • 90dB串扰
  • 支持输入时钟幅度最低至400 mVPP微分
  • 内部与外部参考支持
  • 64-QFN封装(9毫米×9毫米)

参数
MSPS

方框图

MSPS

一、产品核心概述

ADS62Px9/x8 系列是德州仪器推出的双路高精度高速 ADC 家族,含 14 位(ADS62P49/48)与 12 位(ADS62P29/28)分辨率版本,采样率最高 250MSPS(ADS62P49/29)/210MSPS(ADS62P48/28),核心优势为高动态性能、可编程增益与灵活输出接口,适用于多载波宽带通信、数字预失真(DPD)、医疗成像、便携式仪器等场景。工作温度范围 –40°C 至 +85°C,采用 64 引脚 VQFN 封装(9×9×1.5mm,0.5mm 引脚间距),单模拟电源(3.15V3.6V)+ 数字驱动电源(1.7V1.9V)供电,集成内部基准与直流偏移校正功能,支持 DDR LVDS / 并行 CMOS 双输出模式,总功耗低至 0.92W(210MSPS),满足高速高精度信号采集需求。

二、关键特性与规格

1. 核心性能参数

  • 分辨率与线性度 :14 位版本无丢失码,积分非线性误差(INL)最大 ±5 LSB(典型 ±2.5 LSB),差分非线性误差(DNL)最大 ±1.3 LSB(典型 ±0.6 LSB);12 位版本 INL 最大 ±5 LSB(典型 ±1 LSB),DNL 最大 ±1.3 LSB(典型 ±0.2 LSB);增益误差最大 ±2% FS(含基准与通道误差),偏移误差最大 ±20mV(典型 ±2mV),温漂低(偏移温漂 0.02mV/°C)。
  • 动态性能:@170MHz 输入、0dB 增益时,14 位版本 SNR 典型 71 dBFS,无杂散动态范围(SFDR)典型 75 dBc,信号失真比(SINAD)典型 69.8 dBFS,有效位数(ENOB)11.3 位;12 位版本 SNR 典型 69.4 dBFS,SFDR 典型 75 dBc,SINAD 典型 68.3 dBFS;通道串扰 90 dB,互调失真(IMD)85 dBFS,二次谐波失真(HD2)典型 –85 dBc。
  • 输入特性:差分输入满量程 2Vpp(0dB 增益),共模电压 1.5V±0.1V;输入带宽 700MHz(25Ω 源阻抗),支持 2Vpp 输入时最高 500MHz 输入频率、1Vpp 输入时最高 800MHz 输入频率;内置基准(无需外部 decoupling),支持外部基准模式(VCM 引脚输入 1.3V~1.7V)。
  • 功耗与输出:总功耗 0.92W1.25W(随采样率变化),全局掉电功耗典型 45mW;DDR LVDS 输出差分电压 275425mVpp,共模电压 1.0~1.4V,负载阻抗 100Ω;并行 CMOS 输出高电平 ≥DRVDD-0.1V,低电平 ≤0.1V,支持最大 5pF 负载电容。

2. 核心功能

  • 可编程增益:支持 0~6dB 增益调节(0.5dB 步进),增益提升可优化 SFDR 性能(最高提升 8dB),代价为 SNR 轻微下降,适配不同输入幅度场景的动态性能平衡。
  • 灵活输出配置:通过引脚或寄存器选择 DDR LVDS(最高 250MSPS)或并行 CMOS(最高 210MSPS)输出,数据格式支持二进制补码 / 偏移二进制;LVDS 模式采用双数据率传输,单对差分线承载 2 位数据,降低引脚数量。
  • 校准与校正:集成直流偏移校正功能,可校正 ±10mV 偏移,校正时间常数可编程(256k 512M 时钟周期);支持通道独立或公共控制,含精细增益微调(+0.001dB +0.134dB)。
  • 低功耗设计:支持全局掉电、单通道待机与时钟停止低功耗模式,待机唤醒时间仅 1ms,全局掉电唤醒时间 30ms,适配功耗敏感场景。

三、封装与引脚

1. 封装信息

  • 64 引脚 VQFN 封装:尺寸 9.0mm×9.0mm×1.5mm,引脚间距 0.5mm;结到环境热阻 23°C/W,结到板热阻 4.2°C/W;MSL 等级 3,支持 260°C 回流焊(168 小时湿度预处理),裸露热焊盘需接地以保证散热与电气性能。

2. 关键引脚功能

  • 电源与地:AVDD(模拟供电,3.3V 典型值)、DRVDD(数字驱动供电,1.8V 典型值);AGND(模拟地)、DRGND(数字驱动地),热焊盘与 DRGND 内部连通,需可靠接地。
  • 输入与基准:INP_A/INM_A、INP_B/INM_B(双路差分模拟输入);CLKP/CLKM(差分时钟输入,支持正弦波 / LVPECL/LVDS/CMOS 驱动);VCM(内部基准模式下输出 1.5V 共模电压,外部基准模式下为基准输入)。
  • 控制与输出:RESET(复位引脚,控制串 / 并行配置模式)、SEN/SCLK/SDATA(串行配置接口);CTRL1CTRL3(电源管理控制引脚);LVDS 模式输出 CLKOUTP/CLKOUTM(差分时钟)、DAxP/M/DBxP/M(双路差分数据);CMOS 模式输出 CLKOUT(单端时钟)、DA0DA13/DB0~DB13(并行数据)。

四、工作模式与核心功能

1. 核心工作模式

  • 采样与转换:双路同步采样,每路采用流水线架构,转换延迟 22 个时钟周期;时钟支持差分 / 单端输入,最小采样率 1MSPS,支持 40%~60% 占空比(内置占空比稳定器)。
  • 增益与校正:06dB 可编程增益对应输入满量程 1Vpp2Vpp 线性缩放;偏移校正通过串行寄存器启用,校正环路自动估算并补偿直流偏移,可冻结校正结果或动态更新。
  • 输出接口:LVDS 模式采用 DDR 传输,上升沿输出偶数位、下降沿输出奇数位,数据速率为采样率的 2 倍;CMOS 模式支持多路复用输出(双路数据复用至单总线,仅适用于 ≤65MSPS)。
  • 测试与诊断:支持全 0 / 全 1、交替、斜坡、自定义测试图案输出,可通过串行接口读取内部寄存器状态,便于系统调试。

2. 配置方式

  • 并行配置:RESET 引脚接高,通过 SEN/SCLK/CTRL1~3 引脚直接配置参考源、输出接口与电源模式,无需软件初始化。
  • 串行配置:RESET 引脚接低,通过 3 线串行接口(SEN/SCLK/SDATA)访问内部寄存器,支持增益、校正、输出模式等精细化配置,寄存器地址 8 位 + 数据 8 位,时钟频率最高 20MHz。

五、应用场景与设计支持

1. 典型应用

  • 高速双路信号采集:无线通信基站的多通道接收、医疗成像设备的高速数据转换、便携式仪器的高精度信号采集。
  • 宽带信号处理:数字预失真(DPD)系统中的反馈信号采集、多载波信号解调,适配 500MHz 以上宽带输入场景。

2. 设计资源

  • 输入驱动:模拟输入需差分驱动,源阻抗建议 <50Ω,高频场景(>300MHz)推荐使用传输线变压器;输入引脚串联 5~15Ω 电阻抑制寄生振荡,需通过 VCM 引脚提供 1.5V 共模偏置。
  • 时钟设计:时钟源推荐低抖动(<145fs rms 孔径抖动),差分时钟幅度 0.4Vpp~1.6Vpp,单端 CMOS 时钟需通过电容耦合至 CLKP 引脚,CLKM 接地。
  • 电源与去耦:模拟电源与数字电源需独立供电,就近并联 0.1μF 低电感电容去耦;模拟地与数字地单点共地,避免串扰影响动态性能。
  • 布局要点:裸露热焊盘需大面积接地,模拟信号路径远离数字电路,LVDS 输出走线特性阻抗匹配 100Ω,CMOS 输出走线长度控制在短距离内以减少负载电容。

六、可靠性与订单信息

  • 可靠性保障:ESD 防护等级(人体模型)2kV;绝对最大额定值:模拟电源 –0.3V3.9V,数字电源 –0.3V2.2V,引脚电压 –0.3V~AVDD+0.3V,结温 125°C,满足工业环境严苛要求。
  • 可订购型号:提供 14 位(ADS62P49IRGCR/CT、ADS62P48IRGCR/CT)与 12 位(ADS62P29IRGCR/CT、ADS62P28IRGCR/CT)版本,供货形式为卷盘装(2000 片 / 大卷、250 片 / 小卷),引脚镀层为 NIPDAU,符合 RoHS 标准。
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