电子说
在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司推出的LTC2165/LTC2164/LTC2163这三款16位ADC,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:LTC2164.pdf
LTC2165/LTC2164/LTC2163是一系列用于数字化高频、宽动态范围信号的16位采样A/D转换器。它们具备出色的AC性能,如76.8dB的信噪比(SNR)和90dB的无杂散动态范围(SFDR),超低的0.07psRMS抖动使其在中频频率欠采样时能实现卓越的噪声性能。同时,它们的直流规格也十分优秀,包括±2LSB的积分非线性(INL)、±0.5LSB的差分非线性(DNL),且在全温度范围内无漏码现象。
提供CMOS、DDR CMOS或DDR LVDS三种输出模式可供选择,并且可以通过单独的输出电源使CMOS输出摆幅在1.2V至1.8V之间调整,满足不同系统的接口需求。
输入范围可在1VP - P至2VP - P之间选择,具有550MHz的全功率带宽,能够适应不同幅度和频率的输入信号。
在蜂窝基站和软件定义无线电中,LTC2165/LTC2164/LTC2163的高性能能够满足对信号处理精度和速度的要求,确保通信质量。
在便携式医疗成像设备中,其低功耗和高精度的特点有助于延长设备的续航时间,并提供清晰准确的图像数据。
适用于多通道数据采集系统,能够同时处理多个通道的信号,提高数据采集的效率和准确性。
在无损检测中,能够准确地采集和分析信号,检测出材料中的缺陷和损伤。
| 参数 | LTC2165 | LTC2164 | LTC2163 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 16 | 16 | 16 | Bits |
| 积分线性误差 | - 6至6LSB | - 6至6LSB | - 6至6LSB | LSB |
| 差分线性误差 | - 0.9至0.9LSB | - 0.9至0.9LSB | - 0.9至0.9LSB | LSB |
| 偏移误差 | - 7至7mV | - 7至7mV | - 7至7mV | mV |
| 增益误差(内部参考) | ±1.5%FS | ±1.5%FS | ±1.5%FS | %FS |
| 增益误差(外部参考) | - 1.8至0.7%FS | - 1.8至0.7%FS | - 1.8至0.7%FS | %FS |
| 偏移漂移 | ±10µV/°C | ±10µV/°C | ±10µV/°C | µV/°C |
| 满量程漂移(内部参考) | ±30ppm/°C | ±30ppm/°C | ±30ppm/°C | ppm/°C |
| 满量程漂移(外部参考) | ±10ppm/°C | ±10ppm/°C | ±10ppm/°C | ppm/°C |
| 过渡噪声(外部参考) | 3.4LSB RMS | 3.5LSB RMS | 3.2LSB RMS | LSB RMS |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 模拟输入范围 | 1.7V < Vpp < 1.9V | 1至2 | Vp - p | ||
| VIN(CM) | 模拟输入共模电压 | 差分模拟输入 | 0.7 | VCM | 1.25 | V |
| VSENSE | 外部电压参考 | 外部参考模式 | 0.625 | 1.250 | 1.300 | V |
| INCM | 模拟输入共模电流 | 每引脚,125Msps | 200 | uA | ||
| IIN1 | 模拟输入泄漏电流 | 0 < AN,AN < VDD | - 1 | 1 | uA | |
| IN2 | PAR/SER输入泄漏电流 | 0 < PAR/SER < VDD | - 3 | 3 | A | |
| IN3 | SENSE输入泄漏电流 | 0.625 < SENSE < 1.3V | - 6 | 6 | uA | |
| tAP | 采样保持采集延迟时间 | 0 | ns | |||
| LJITTER | 采样保持采集延迟抖动 | 单端编码/差分编码 | 0.07/0.09 | PSRMS | ||
| CMRR | 模拟输入共模抑制比 | 80 | dB | |||
| BW - 3B | 全功率带宽 | 图6测试电路 | 550 | MHz |
| 在不同输入频率下,三款ADC的SNR和SFDR表现如下: | 型号 | 输入频率 | SNR(dBFS) | SFDR(dBFS) |
|---|---|---|---|---|
| LTC2165 | 5MHz | 76.8 | 90 | |
| 70MHz | 75 | 80 | ||
| 140MHz | 76.6 | 89 | ||
| LTC2164 | 5MHz | 76.3 | 90 | |
| 70MHz | 75 | 80 | ||
| 140MHz | 76.5 | 89 | ||
| LTC2163 | 5MHz | 77.1 | 90 | |
| 70MHz | 75.3 | 82 | ||
| 140MHz | 76.9 | 89 |
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCM输出电压 | IOUT = 0 | 0.5•VDD - 25mV | 0.5•VDD | 0.5•VDD + 25mV | V |
| VCM输出温度漂移 | ±25 | ppm/°C | |||
| VCM输出电阻 | - 600µA < IOUT < 1mA | 4 | Ω | ||
| VREF输出电压 | IOUT = 0 | 1.225 | 1.250 | 1.275 | V |
| VREF输出温度漂移 | ±25 | ppm/°C | |||
| VREF输出电阻 | - 400µA < IOUT < 1mA | 7 | Ω | ||
| VREF线调节 | 1.7V < VDD < 1.9V | 0.6 | mV/V |
不同模式下的数字输入输出参数也有所不同,例如在差分编码模式下,ENC +、ENC - 的差分输入电压为0.2 - 1.6V,共模输入电压可内部设置或外部设置;在单端编码模式下,ENC + 的高电平输入电压为1.2V,低电平输入电压为0.6V等。
不同输出模式下的电源电压、电流和功耗也有详细的参数,例如在CMOS输出模式下,LTC2165的模拟电源电压为1.7 - 1.9V,输出电源电压为1.1 - 1.9V,直流输入时的模拟电源电流为123mA等。
包括采样频率、ENC低时间、ENC高时间、采样保持采集延迟时间、数据输出延迟等参数,不同型号和模式下的时序特性有所差异。
三款ADC均采用48引脚(7mm × 7mm)的塑料QFN封装,有不同的温度范围可供选择,如LTC2165CUK适用于0°C至70°C,LTC2165IUK适用于 - 40°C至85°C等。
LTC2165/LTC2164/LTC2163凭借其高性能、低功耗、灵活的输出模式和丰富的功能特性,在通信、医疗、数据采集和无损检测等多个领域都有着广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关系统时,不妨考虑这三款优秀的ADC,相信它们能为你的设计带来出色的性能表现。你在实际应用中是否使用过类似的ADC呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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