芯动神州推出高性能模数转换器 ,18 位高精度,赋能多领域应用

发布时间:2025-12-23 14:50
作者:AMEYA360
来源:芯动神州
阅读量:1033

  在当今数字化飞速发展的时代,高精度数据采集对于众多行业的技术进步起着至关重要的作用。从医疗成像到工业检测,从科研实验到通信系统,精准可靠的数据是实现智能化决策、精确控制以及高效运算的基础。在此背景下,芯动神州重磅推出 ADCS1185 芯片,这款与 AD7960 芯片 pin2pin 兼容的模数转换器,凭借其卓越性能,为各领域带来了全新的高精度解决方案。

芯动神州推出高性能模数转换器 ,18 位高精度,赋能多领域应用

  ADCS1185 核心特性

  高分辨率与快速采样

  ADCS1185 拥有 18 位的高分辨率,确保了对信号微小变化的精准捕捉,同时具备 5MSPS 的快速采样速率,能够高效地处理高速变化的信号,满足如实时监测、快速数据采集等应用场景的需求。

  优异的模数转换性能

  动态范围 100dB :在处理复杂信号时,无论是强信号还是弱信号,都能保证良好的转换效果,使信号的细节得以完整保留。

  信噪比 (SNR) 99dB :最大程度地降低了噪声对信号的影响,提高了信号的纯净度,从而提升了数据的质量和可靠性。

  总谐波失真 (THD) - 117dB :有效减少了信号在转换过程中的失真,保证了输出信号的真实性和准确性。

  线性度出色

  积分非线性 (INL) :±0.8LSB(典型值),±2LSB(最大值),确保了在整个转换范围内,信号的累积误差极小。

  差分非线性 (DNL) :±0.5LSB(典型值),±0.99LSB(最大值),保证了相邻数字代码对应的模拟信号之间的间隔均匀,提高了转换精度。

  灵活的模拟输入与基准电压配置

  模拟输入电压范围 :支持真差分 ±4.096V 或 ±5V,适用于多种不同幅度的模拟信号输入。

  基准电压选项丰富 :包括 2.048V 缓冲至 4.096V(内部基准电压缓冲)、4.096V 和 5V,为不同应用场景提供了灵活的选择。

  低功耗设计 :

  46.5mW(5MSPS,外部基准电压缓冲器,回波时钟模式) :在保证高性能的同时,有效降低了功耗,适合对功耗敏感的应用场景。

  64.5mW(5MSPS,内部基准电压缓冲器,回波时钟模式) :提供了多种功耗模式选择,以满足不同的系统设计需求。

  39mW(5MSPS,外部基准电压缓冲器,自时钟模式,CNV±为 CMOS 模式) :在特定工作模式下,进一步降低了功耗,延长了设备的续航时间。

  多样的接口模式 :

  具备串行 I/U/S 级 EI 接口,支持自时钟模式、回波时钟模式,转换控制 (CNV±信号) 的 LVDS 或 CMOS 选择,方便与不同类型的处理器和控制系统进行连接和通信。

  宽工作温度范围 :可在 - 40°C 至 + 85°C 的温度区间内稳定工作,适应各种恶劣的工作环境,确保了在工业现场、野外设备等复杂环境下的可靠性。

  紧凑封装 :采用 32 引脚、5mm×5mm LFCSP(QFN)封装形式,小巧的尺寸便于在有限的空间内进行集成,满足了便携式设备、小型化仪器等对空间有严格要求的应用需求。

  ADCS1185 应用领域

  医疗成像设备

  在数字成像系统、数字 X 射线、计算机断层扫描、红外摄像头、MRI 梯度控制等医疗成像领域,ADCS1185 能够对微弱的生物电信号进行高精度采集,提供清晰、准确的图像数据,帮助医生更精准地进行疾病诊断。例如,在 MRI 梯度控制中,其快速采样和高精度转换特性可以精确控制梯度磁场的变化,提高成像的速度和质量。

  工业自动化检测

  可用于工业自动化流水线中的精密传感器信号采集、机器人视觉系统的图像数据获取等。通过对生产过程中的各种物理量(如压力、温度、位移、速度等)进行高精度测量,实现对生产过程的精确控制和质量监测,提高生产效率和产品质量。

  科研实验仪器

  在物理、化学、生物等科研实验领域,为各种高精度测量仪器(如光谱仪、色谱仪、示波器等)提供核心的数据采集功能。其高分辨率和低噪声特性能够准确地捕捉实验中的微小信号变化,为科研人员提供可靠的数据支持,助力科学研究的深入进行。

  通信与网络设备

  适用于通信基站中的信号采集与处理、网络分析仪等设备。在通信信号的传输和接收过程中,ADCS1185 能够对模拟信号进行快速、精准的模数转换,确保通信系统的稳定性和可靠性,提高数据传输的质量和效率。

  创新与优势

  高精度数据采集

  凭借 18 位的高分辨率和优异的线性度,ADCS1185 能够精确地将模拟信号转换为数字信号,捕捉到信号中的细微变化,为后续的数据处理和分析提供高保真度的数据基础,有助于提高整个系统的性能和精度。

  与 AD7960 pin2pin 兼容

  这一特性使得 ADCS1185 在对现有使用 AD7960 芯片的系统进行升级或替换时,无需对硬件电路进行大规模的修改,大大降低了系统升级的成本和风险,同时也方便了用户在不同品牌芯片之间的选择和切换,提高了系统的灵活性和可扩展性。

  低功耗高集成

  在保证高性能的同时,ADCS1185 通过优化设计实现了低功耗运行,并且采用紧凑的封装形式。这使得它能够适用于各种便携式、电池供电的设备以及对空间和能耗有限制的应用场景,如便携式医疗设备、无线传感器网络等,在满足高精度数据采集需求的同时,延长了设备的续航时间,提高了设备的便携性和实用性。

  可靠性与稳定性强

  宽工作温度范围和出色的抗干扰能力(如 ±16.5V 过压保护)确保了 ADCS1185 在复杂恶劣的工作环境中仍能稳定可靠地工作。这对于工业自动化、能源监测等需要长期稳定运行的应用领域至关重要,减少了因环境因素导致的设备故障和数据丢失的风险,降低了维护成本和设备停机时间。

  高精度ADC市场前景

  随着科技的不断进步和各行业对高精度数据采集需求的持续增长,ADCS1185 芯片凭借其卓越的性能和广泛的适用性,在医疗、工业、科研、通信等多个领域展现出广阔的应用前景。无论是高端医疗设备制造企业、工业自动化系统集成商,还是科研仪器研发机构、通信设备供应商等,都将从 ADCS1185 带来的高精度数据采集解决方案中受益,推动相关产品的技术升级和市场竞争力的提升。

  ADCS1185 芯片的推出,是芯动神州在高性能模数转换器领域取得的又一重要成果。它不仅继承了 AD7960 芯片的优秀特性,还在性能和应用适应性方面进行了进一步的优化和创新。我们坚信,ADCS1185 将凭借其高精度、低功耗、高可靠性和 pin2pin 兼容等优势,在众多行业领域大放异彩,为推动科技进步和产业发展贡献重要力量。芯动神州也将继续致力于研发和创新,不断推出更多高性能的模拟和混合信号芯片产品,以满足市场和客户的需求。


(备注:文章来源于网络,信息仅供参考,不代表本网站观点,如有侵权请联系删除!)

在线留言询价

相关阅读
新能源监测走向高密度集成:芯动神州ADCS16162的16通道采集方案
  新能源储能与光伏系统对状态监测的通道密度要求持续上升。一套储能变流器需要同时采集三相电压、三相电流与多路温度;一座光伏逆变器的多路MPPT组串各自输出直流电压与电流。当监测通道从个位数扩展到十几路,传统分立信号链带来的物料膨胀与通道一致性问题,成为系统设计中的实际负担。芯动神州ADCS16162是一款双路16位同步采样SAR模数转换器,对标ADIAD7616,Pin-to-Pin兼容,面向新能源储能、光伏逆变与工业数据采集等应用场景。芯片将模拟输入缓冲、过压保护、抗混叠滤波与基准电压源集成于80-LQFP封装,其关键规格如下表所示:  一、新能源监测对采集前端的双重要求  新能源监测对ADC的要求集中在两个维度。其一是通道密度要高——十几路电压电流需同步采集,分立方案每路一套调理电路会让PCB面积难以收敛;其二是输入要能直连工业传感器——电压互感器、电流互感器与霍尔元件的输出多为±10V或±5V,若每路外加衰减与电平转换,不仅增加物料,更引入额外误差源。ADCS16162以16通道共享集成前端回应了这两点:所有通道复用同一组片内缓冲与基准,通道间的增益与偏移一致性由晶圆工艺保证,而非依赖外部电阻的配对精度。  二、±10V直入与1MΩ输入:省去外部信号调理  每个通道的输入量程可通过SPI独立配置为±10V、±5V或±2.5V。电压互感器二次侧输出可直接接入±10V量程通道,电流互感器或霍尔传感器输出接入±5V通道,所有配置仅一次寄存器写入,无需任何外部分压网络。1MΩ的固定输入阻抗意味着无论采样率如何变化,信号源端的负载效应保持一致,这对交流功率测量的相位误差控制尤为关键。±16V过压容限则使现场接线错误导致的瞬时过压不会损坏芯片通道,省去了每路额外的保护二极管。  三、2MSPS吞吐与可配置过采样:兼顾动态与缓变  双路SARADC各以1MSPS同步采样,合计2MSPS总吞吐。在±10V量程下典型SNR达90.5dB、THD为-101dB,高线性度使全量程范围内无失码,可准确分辨电力信号中的高次谐波成分。片内数字滤波器支持2倍至128倍过采样。低倍率过采样小幅提升SNR,适用于电力系统谐波分析;高倍率过采样则适合温度、压力等缓变信号,以数据速率换取更高有效位数。16层可编程序列器支持任意通道顺序与跨通道配对,单个CONVST脉冲即可完成整序列转换,简化控制器时序。  四、在新能源系统中的典型部署  储能变流器(PCS):同步采集三相电压与三相电流,配合过采样提升谐波分析精度,为有功、无功控制与能效评估提供数据基础。光伏逆变器多路MPPT:各MPPT组串的直流电压与电流经±10V/±5V量程直采,监控发电效率与组串失配。  图1:光伏逆变器多路MPPT监测应用场景  电池簇状态监测:簇端电压与多点温度经多通道同步采集,结合片内CRC校验保障强电磁环境下的数据传输完整性。  五、本土技术支持与稳定供货  ADCS16162在国内量产,与AD7616 Pin-to-Pin兼容,既有新能源与工业硬件平台无需重画PCB即可开展国产替代验证。芯动神州提供评估板、参考原理图与寄存器配置指南,并由本地FAE在原理图评审、序列器配置与信号完整性等环节提供直接支持,缩短从选型到量产的导入周期。  六、结语  新能源监测的通道密度仍在上升,采集前端的集成度直接决定系统的物料成本与可维护性。ADCS16162以16通道共享集成前端、±10V直入与2MSPS吞吐,为储能与光伏系统的多通道监测提供了一颗规格完整、易于导入的采集核心。
2026-08-03 14:14 阅读量:173
高速数字化仪的信号采集核心:芯动神州ADCP112-500 12位500MSPS ADC
  在500MSPS采样率下,一颗12位ADC必须同时回应三个工程问题:高频输入时信噪比是否仍然充足、时钟抖动能否控制在足够低的水平,避免成为系统动态性能瓶颈、以及能否以紧凑封装和低功耗嵌入便携式仪器。这三点,正是宽带信号采集对模数转换器的核心约束。芯动神州ADCP112-500QN是一款12位、单通道、500MSPS高速模数转换器,对标ADIAD9434,Pin-to-Pin兼容,面向无线与宽带通信、接收机及通信测试设备等场景。片内集成采样保持放大器与基准电压源,仅需1.8V模拟电源与差分时钟即可工作,数据以LVDS(ANSI-644)格式输出。  一、关键参数与宽带采集的适配性  从参数可见,ADCP112-500在450.3MHz高频输入下仍有63.7dBFS的SNR与71.88dBFS的SFDR,高频输入下仍保持10bit以上有效位数。这意味着在满足欠采样设计条件时,可直接对中频信号进行数字化采样,从而减少一级模拟下变频链路,降低模拟前端复杂度。  二、两项能力支撑宽带采集  500MSPS与80fs抖动:高频直采的底气  第一奈奎斯特区可覆盖DC~250MHz,同时支持对更高频中频信号进行欠采样。对于上升至数百MHz的输入,采样保持放大器与80fsrms的孔径抖动共同保证了高频段的动态性能——在450.3MHz输入时SNR仅较30MHz低频段下降约2dB,表现平稳。这一特性使数字化仪能够省去一级中频下变频电路,信号从前端直入ADC,缩短模拟通道、减少变频引入的附加噪声与相位偏移。  可变输入范围与LVDS输出:工程落地友好  1.18Vp-p至1.6Vp-p的可变输入范围,可通过SPI配置参考电压,从而调整输入满量程范围。LVDS差分输出与数据输出时钟(DCO)配套,确保FPGA接收端时序对齐,降低高速数字接口的设计难度。  三、在高速数字化仪中的典型部署  通信测试设备:直接采集70~250MHz中频信号,用于信号分析仪与通信接收机测试台。  宽带信号记录:500MSPS满速采样配合12位分辨率,适合瞬态信号与脉冲波形的长时间捕获。  功放线性化反馈:采集功放输出反馈信号,配合数字预失真(DPD)算法校正非线性失真。  科研与仪器平台:高SFDR与宽输入适配射频数字化仪、网络分析仪、通信测试平台、高速数据采集卡等。  四、本土技术支持加速产品导入  ADCP112-500与AD9434 Pin-to-Pin兼容,既有的通信测试设备与数字化仪硬件快速开展国产替代验证,大幅降低硬件改版工作量。芯动神州提供评估板、参考原理图与寄存器配置指南,并由本地FAE在原理图评审、时钟方案等环节提供直接支持,缩短从选型到量产的导入周期。  五、结语  宽带信号采集的瓶颈,往往不在采样率本身,而在高频段能否维持动态性能与工程可集成性。ADCP112-500以500MSPS采样率、80 fs rms抖动与紧凑QFN56封装,为便携式与台式数字化仪提供了一颗规格完整、易于导入的采集核心。
2026-07-27 10:16 阅读量:256
芯动神州丨多载波宽带发射走向高集成
  一条典型的宽带通信发射链路,从基带I/Q数据到空中射频信号,需经过数字上变频、数模转换、模拟正交调制、滤波与功率放大。其中数模转换环节决定了输出信号的频谱纯度与可承载的载波数量——它必须足够快、足够干净,还要能把多个载波灵活地搬移到所需频点。芯动神州DAC2169-1000是一款双通道、16位、高动态范围数模转换器,对标ADIAD9779A,可提供最高1GSPS采样速率,并产生最高达奈奎斯特频率的多载波输出。其内置的数字插值、实/复调制与增益补偿特性,针对直接变频传输应用进行了优化,DAC内核输出级可与主流模拟正交调制器无缝接口。  一、决定多载波发射能力的三项指标  决定一颗TxDAC能否胜任多载波发射的,是三项指标的叠加:  1GSPS的更新率决定了可无混叠重建的信号上限;  16位分辨率与80dBc量级的邻道泄漏比(ACLR)及无杂散动态范围(SFDR)决定了输出频谱的纯净度;  内置的2×/4×/8×插值器与复数调制器,则决定了能否把多个载波灵活地放置在DAC带宽内的任意频点;  DAC2169在这三项上同时到位,无需外置上变频链路即可完成数字中频到模拟输出的直接合成。具体规格上,单载波WCDMA邻道泄漏比达80dBc@80MHz中频,SFDR典型80dBFS@20MHz输出、双音互调失真(IMD)典型81dBFS@50MHz;满量程输出电流可在10mA至30mA范围内编程调节,便于通过变压器或运放匹配不同负载电平。  二、能力深挖  插值器与复数调制器:频点自由布置  新颖的2×/4×/8×插值滤波器与粗调、复数调制器,支持将载波置于DAC带宽中的任意位置,多载波聚合无需更改外部变频架构。数字反sinc滤波器则补偿了DAC的sin(x)/x幅度滚降,保证宽带输出的幅频平坦度。  双通道I/Q与多芯片同步  双通道16位架构可分别输出I、Q两路正交分量,直接对接模拟正交调制器完成上变频;TXENABLE引脚在单端口模式下兼作IQ选择,硬件布线更简洁。多芯片同步接口配合低噪声锁相环时钟倍频器,支持多片DAC2169的相位对齐,满足多天线与发射分集系统的同步要求。  辅助DAC与增益补偿  四路辅助DAC可用于控制外部可变增益放大器(VGA)及输出失调补偿,在系统校准阶段抹平直流偏移。结合片内增益与失调补偿寄存器,发射链路的线性度可在数字域精细调优。  三、在宽带通信发射中的典型部署  多载波基站发射机:WCDMA、TD-SCDMA、LTE等制式的多载波合成与直接变频发射。  数字中频/高中频合成:利用插值器与复数调制器在数字域完成上变频。  宽带点对点通信:LMDS、MMDS等宽带链路的信号生成。  发射分集与MIMO:多芯片同步支持多天线发射通道的相位一致。  四、国产对标,原位评估  作为AD9779A的国产对标芯片,DAC2169可在既有宽带发射平台中完成原位评估与替换验证,芯动神州提供从评估板到量产导入的全流程本地支持。  五、结语  多载波宽带发射的竞争,正从「分立器件拼合」转向「高集成直接合成」。DAC2169以双通道16位、1GSPS与片内插值调制能力,把发射链路的数字域能力推到了射频边界之前。
2026-07-24 09:36 阅读量:345
任意波形发生器的信号重建核心:芯动神州DAC2167双通道16位DAC
  从一串数字点表到示波器上干净的模拟波形,中间隔着最后、也最关键的一道环节——数模转换。波形点表的分辨率再高、时钟再稳,若落到一颗动态性能不足的DAC上,输出的正弦顶部依旧会起毛刺,邻频也会冒出杂散。对任意波形发生器而言,DAC就是信号质量的最后一道闸门。  一、任意波形发生器对DAC的双重要求  任意波形发生器把存储的波形点表逐点还原为模拟信号,它对DAC的要求集中在两个维度。其一是垂直分辨率要足够细——16位意味着65536个幅度等级,正弦波的量化台阶几乎不可见;其二是输出要足够干净,即除了目标波形,附带多少谐波与杂散。一颗SFDR仅有60余dBc的DAC,生成的「纯净正弦」实则裹着一圈杂散,用作接收机测试信号源时反而成为干扰源。  二、DAC2167:一颗把精度与纯度收进72引脚QFN的DAC  芯动神州DAC2167是一款双通道、16位、最高250MSPS的数模转换器,对标ADIAD9747,Pin-to-Pin兼容,面向射频信号发生器、任意波形发生器等仪器仪表场景。其关键规格如下表所示:  从表中可见,DAC2167在16位分辨率与83dBc SFDR的组合下,既保证波形幅度精细,又保持输出基底干净,可直接作为测试信号源使用。  三、16位与83 dBc:幅度精细且基底干净  16位分辨率保证了波形幅度被精细量化,正弦波与任意调制包络的台阶效应被压制到肉眼与仪器均难以察觉的程度。83 dBc的SFDR(输出20 MHz)与87 dBc的IMD,意味着DAC生成的信号基底足够干净,直接作为测试信号源使用时不会污染被测设备自身的动态范围。DAC2167的专有开关输出级支持混频模式,允许在超过奈奎斯特频率的频段输出。工程师可将数字点表设计成带镜像的频谱,使DAC在第二、第三奈奎斯特区直接重建更高频的信号,从而省掉后级上变频链路。这一特性对需要从低频精密波形扩展到射频中频波形的宽带信号源尤为重要。  四、双通道I/Q与辅助DAC:工程落地的灵活性  双通道16位架构可分别输出I、Q两路正交分量,直接对接模拟正交调制器构建矢量信号源,这是通信制式测试与软件无线电平台的常用结构;在单端口模式下两路数据交叉存取,硬件布线更简洁。10位辅助DAC可在系统校准阶段补偿输出直流偏移,配合片内增益与失调补偿寄存器,发射链路的线性度可在数字域精细调优。可编程的差分电流输出(8.6mA至31.7mA)使DAC2167能经变压器或运放灵活适配不同负载电平;4线SPI配置、LVCMOS数据接口与IQSEL帧信号均与原设计对齐,FPGA端的波形推送逻辑基本可复用。  五、在测试测量平台中的典型部署  射频信号发生器:利用高SFDR与混频模式,直接生成射频中频测试信号,无需外加变频链路。  任意波形发生器:16位分辨率保证波形精细度,适合函数发生、脉冲生成与自定义波形输出。  通信制式测试设备:WCDMA、TD-SCDMA等制式的单载波测试信号合成,依托80dBc量级的ACLR保证邻道干净。  宽带点对点通信:LMDS、MMDS等宽带链路的点表信号生成,双通道支持I/Q正交架构。  六、量产可控,供货稳定  DAC2167在国内量产,与AD9747Pin-to-Pin兼容,既有任意波形发生器与信号源板卡无需重画PCB即可替换验证。对于测试测量设备的长生命周期属性而言,稳定的交期与可控的供货节奏,往往比单一参数更影响产品规划。芯动神州提供评估板、参考原理图与寄存器配置指南,缩短从选型到量产的导入周期。  七、结语  测试测量对信号源带宽与纯度的要求持续抬升,任意波形发生器正从台式设备走向更宽的应用面。一颗高动态、双通道、带混频能力的DAC,恰好把信号重建的精度与灵活度收进一颗72引脚QFN之中,为国产仪器信号链补上了关键的一环。
2026-07-22 11:05 阅读量:313
  • 一周热料
  • 紧缺物料秒杀
型号 品牌 询价
RB751G-40T2R ROHM Semiconductor
MC33074DR2G onsemi
BD71847AMWV-E2 ROHM Semiconductor
CDZVT2R20B ROHM Semiconductor
TL431ACLPR Texas Instruments
型号 品牌 抢购
TPS63050YFFR Texas Instruments
BP3621 ROHM Semiconductor
BU33JA2MNVX-CTL ROHM Semiconductor
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 Infineon Technologies
STM32F429IGT6 STMicroelectronics
ESR03EZPJ151 ROHM Semiconductor
热门标签
ROHM
Aavid
Averlogic
开发板
SUSUMU
NXP
PCB
传感器
半导体
相关百科
关于我们
AMEYA360微信服务号 AMEYA360微信服务号
AMEYA360商城(www.ameya360.com)上线于2011年,现 有超过3500家优质供应商,收录600万种产品型号数据,100 多万种元器件库存可供选购,产品覆盖MCU+存储器+电源芯 片+IGBT+MOS管+运放+射频蓝牙+传感器+电阻电容电感+ 连接器等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、 BOM配单及提供产品配套资料等,为广大客户提供一站式购 销服务。

请输入下方图片中的验证码:

验证码