AD4697

推荐新设计使用

16位、8通道、500 kSPS、轻松驱动多路复用SAR ADC

产品技术资料帮助

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产品详情

  • 易于驱动
    • 降低模拟输入和参考驱动器要求
    • 片上参考缓冲器(仅限 WLCSP)
    • 每个模拟输入上的过压保护高达 5 mA
    • 漫长的收购阶段,≥71.5% (715 ns/1000 ns) 的周期时间在 1 MSPS
  • 高性能
    • 采样率:500 kSPS (AD4697) 或 1 MSPS (AD4698)
    • 积分非线性:±1 LSB(最大值)
    • 保证 16 位、无失码
    • SINAD:93分贝典型IN=1 kHz
    • 动态范围过采样:111.2 dB, OSR = 64
  • 小尺寸、高通道密度
    • 24 引脚 4.00 mm × 4.00 mm LFCSP
    • 36 引线 2.960 毫米×2.960 毫米 WLCSP
    • Easy Drive 功能支持使用更少组件的系统级设计
  • 增强型数字功能
    • 首次转换准确,无延迟或流水线延迟
    • 快速转换时间和双/四 SDO 模式允许低 SPI 时钟速率
    • 可定制的通道时序控制器
    • 片内过采样和抽取
    • 阈值检测警报
    • 失调和增益校正
    • 自主转换(自动循环)模式
    • 1.14 V 至 1.98 V 逻辑 SPI
  • 低功耗
    • 8 mW 在 fS= 1 MSPS 和 4 mW 在 fS = 500 kSPS
    • 4.μW 禁用内部 LDO 时的待机功耗
    • 内部 LDO 支持 2.7 V 至 5.5 V 的单模拟电源运行
  • 宽工作温度范围:−40°C 至 +125°C
AD4697
16位、8通道、500 kSPS、轻松驱动多路复用SAR ADC
AD4697/AD4698 Functional Block Diagram AD4697/AD4698 Pin Configuration AD4697/AD4698 Pin Configuration
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软件资源

学习如何开始使用Mbed 1

Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。

Mbed支持 3


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
Interface Transceivers & Isolators 2
ADUM141E 推荐新设计使用 带输出使能和1个反向通道的鲁棒、四通道隔离器
ADUM141D 推荐新设计使用

带输入禁用和1个反向通道的鲁棒、四通道隔离器

LDO Linear Regulators 2
ADP7142 推荐新设计使用 40 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
ADP7118 推荐新设计使用 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
基准电压源 12
ADR3525 推荐新设计使用 微功耗、精密、通过汽车应用认证的2.5 V基准电压源
ADR3533 推荐新设计使用 微功耗、精密、通过汽车应用认证的3.3 V基准电压源
ADR3440 量产 微功耗、高精度4.096V基准电压源
ADR3450 量产 微功耗、高精度5.0V基准电压源
ADR441 量产 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR443 量产 超低噪声、3.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR444 量产 超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR445 量产 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR4525 推荐新设计使用 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
ADR4533 推荐新设计使用 超低噪声、高精度3.3V基准电压源
ADR4540 推荐新设计使用 超低噪声、高精度4.096V基准电压源
ADR4550 推荐新设计使用 超低噪声、高精度5.0V基准电压源
开关稳压器 1
ADP5070 推荐新设计使用

具有独立正输出和负输出的1 A/0.6 A、DC-DC开关稳压器

运算放大器 7
ADA4692-4 量产 低功耗、3.6MHZ、低噪声、轨到轨输出、四通道运算放大器
ADA4610-4 推荐新设计使用 低噪声、精密、轨到轨输出、JFET四通道运算放大器
ADA4084-4 推荐新设计使用 30 V、低噪声、轨到轨I/O、低功耗四通道运算放大器
ADA4096-4 推荐新设计使用 30 V、微功耗、过压保护RRIO四通道运算放大器
ADA4077-4 推荐新设计使用 4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度四通道放大器
ADA4807-4 推荐新设计使用

3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器

ADA4805-2 推荐新设计使用 双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器
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工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD4697

IBIS 模型 1

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD4696

评估 AD4696 16 通道、16 位、1 MSPS 复用 SAR ADC

特性和优点

  • 适用于 AD4696 的功能完备的评估板。
  • 2 个通道可定制,用于外部连接,14 个通道用于板载直流电压
  • 板载基准电压源电路
  • ACE 插件可用于套件配置和性能评估
  • 兼容 FMC
  • 兼容系统演示平台 (SDP-H1)

产品详情

EVAL-AD4696FMCZ 旨在演示 AD4696 的性能,并通过易于使用的 ACE 插件图形界面,访问多种配置选项。AD4696 是一款16 通道、16 位、1 MSPS、多路复用逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),能够以较小的尺寸,实现多个信号的高性能数据采集。AD4696 采用轻松驱动功能和片内通道时序监控功能,简化了硬件和软件设计,适合各种空间受限的精密多通道应用。

EVAL-AD4696FMCZ 允许用户无需进行或进行极少的硬件改动,即可快速评估 AD4696 的性能。硬件包括用于评估交流性能的两个外部驱动模拟输入通道,以及包含 14 个具有板上产生的直流电平的通道,用于评估直流和稳定性能。外部驱动通道具有可配置的驱动电路,并通过 SMA 连接器,与精密信号发生器连接。

AD4696 ACE 插件通过 EVAL-SDP-CH1Z 控制器板与 EVAL-AD4696FMCZ 硬件进行通信。该软件允许通过寄存器映射视图和易于使用的 GUI 来配置 AD4696 套件。该软件还可以执行模数转换,并提供时域和频域分析工具,以快速评估 AD4696。

更详细的功能描述和套件规格,请见 AD4696 数据手册,在使用 EVAL-AD4696FMCZ 时,必须同时参考该手册与用户指南。SDP-H1  产品页面上提供了有关 EVAL-SDP-CH1Z 的完整详细信息。

EVAL-AD4696
评估 AD4696 16 通道、16 位、1 MSPS 复用 SAR ADC
AD4696 Evaluation Board AD4696 Evaluation Board - Top View AD4696 Evaluation Board - Bottom View

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