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    如何采用DAC简化LTE MIMO和5G无线设计

    电子设计 ? 2019-02-21 09:20 ? 次阅读

    藏宝阁论坛727999com www.scyxhy.com 使用多输入多输出(MIMO)发射和接收天线方案的空间分集确实在IEEE 802.11a(5 GHz Wi-Fi)中起飞,但由于它现在对LTE5G无线变得越来越重要,设计师需要仔细研究它的工作原理,以及数模转换器DAC)在实现最佳设计中的关键作用。

    无线通信链路设计人员在实现项目的多重目标时通常面临挑战。首先,它们必须达到最小误码率(BER)。与此同时,他们必须努力降低功耗并节省带宽。当然,这些目标有些矛盾:提高BER的最简单方法是提高功率,因为这样做会增加信噪比(SNR);此外,使用更多带宽通常是提高BER的一种方法。

    在系统级,提高性能和实现这些目标的目标通常始于压缩比特流的复杂数据编码方案。添加错误检测和纠正。但是,一旦完成数据操作,满足链路目标的负担就落在发送侧放大器和天线以及接收侧天线和前端上。

    为了提高性能,工程师可以利用三种多样性技术中的一种或多种:

    时间分集:用最简单的术语来说,这意味着重复多次消息,包括交错消息,如图1所示。

    如何采用DAC简化LTE MIMO和5G无线设计

    图1:在时间分集中,消息重复一次或多次以克服信道中的噪声,作为冗余的形式;它经常与其他消息交错。 (图片由Saad Foroughi Farsani,Azad University of Najafabad提供,来自Slideshare.net)

    频率分集:使用更多带宽或信道,包括跳频和扩频技术,可以克服噪声部分频谱;参见图2.

    如何采用DAC简化LTE MIMO和5G无线设计

    图2:在频率分集中,消息在两个或多个通道上同时或连续传输,以避免频谱中的噪音。 (图片由Telekomunikasi Dasar提供,来自Slideshare.net)

    空间分集:使用两个或更多天线,在发送侧或接收侧,或两者,以提供更多的物理路径用于无线链路;见图3.

    如何采用DAC简化LTE MIMO和5G无线设计

    图3:在空间分集中,消息在两条或更多条物理路径上传输,以提高性能与本地噪声,以及避免物理障碍。 (图片由Telekomunikasi Dasar提供,来自Slideshare.net)

    虽然前两种技术已被广泛使用多年,但由于技术原因,空间多样性滞后。然而,最近,它已经引起了相当多的关注:它已经被LTE设备使用,并且是无线手机和网状网络的5G无线标准MIMO(多输入/多输出)空间分集的一部分;参见图4.

    如何采用DAC简化LTE MIMO和5G无线设计

    图4:在基本MIMO系统中,在数据链路的发送端和接收端都使用多个天线;这里显示每端有两个天线。 (图片由Telecomhall.com提供)

    请注意,MIMO拓扑不必是对称的,并按发射和接收天线的数量进行分类:3×3 MIMO各有三个,而a 3×2版本有三个发射天线和两个接收天线。

    一个命名说明:它可能有点违反直觉,但MIMO中的“输出”术语并不是指发射机输出;相反,它指的是从接收器前端到信号链的输出,因此它是链路的输出。类似地,“输入”指的是发射机PA和无线电链路的输入,而不是接收机的输入。

    MIMO基础

    MIMO是一种提高链路性能的技术(两点之间的SNR改善,功率要求降低)。使用MIMO和空间分集提供了几个优点:

    通过控制发送到每个天线或由每个天线接收的信号的相对信号定时(相移),链路可以产生静态波束形成甚至是动态的波束转向。 (相移使用多个波前之间的相长干涉和相消干涉的原理来将能量引导到所需方向。)这种波束控制允许发射器聚焦在期望的接收器上(通过发射器波束控制)或接收器聚焦在期望的接收器上(通过接收器)因此,潜在地最小化干扰,噪声源和物理障碍的影响。

    即使不考虑干扰,波束成形也允许发射机瞄准接收机(反之亦然),因此使用较少发射功率,同时仍然为预期的接收器提供足够的功率;它可以减轻链路多路径的负面影响。

    MIMO还可以提高其他信道和链路的整体系统性能,因为它可以减少不需要的区域中不必要的射频能量。

    如果MIMO是一个好主意,为什么不经常使用它?基本的分集天线布置已经用于消费产品,例如无线Wi-Fi路由器,以提高性能并最小化RF死点;但移动应用还需要考虑波长尺寸,电路复杂性,处理要求和成本等因素。

    例如,为了有效,多个天线需要间隔至少四分之一波长(在1GHz,波长为30cm,因此λ/4约为7.5cm)。因此,在较低频率下,MIMO仅适用于固定(静止)情况。然而,使用2.4 GHz,5.4 GHz及更高频段(5G进入数十GHz)的频段使其适用于智能手机和智能设备(如网状网络节点)等便携式设备,因为λ/4会降低。

    此外,MIMO需要更多电路。在发送方面,它需要额外的PA,耦合器和天线;在接收方面,它还需要额外的天线,前端耦合器和低噪声放大器(LNA),尽管有些MIMO设计使用单个LNA,在天线之间切换。

    第三个因素是与非MIMO相比,MIMO在发射机处需要更多的处理能力来管理多个波束和天线,并且在接收机处需要更多的处理能力来理解接收信号的混杂。这种功率转化为更高的功耗。

    尽管存在这些因素,但值得注意的是MIMO的变体已成功应用于非5G/非网状应用,如长距离大气无线电链路。它也是相控阵雷达的基础,数百个天线经过精心的相位控制,以电子方式控制雷达。在这种情况下,发射机天线和接收机天线是相同的物理组件,并通过发射/接收开关连接到PA和LNA。

    MIMO可以简化

    MIMO不必是对称的,具有相同数量的发射和接收天线。一种称为SIMO的专用变体 - 单输入,多输出 - 使用多个接收器天线,但发射器上只有一个天线;参见图5.这可用于预期接收器由于其位置或环境RFI引起的接收问题。

    如何采用DAC简化LTE MIMO和5G无线设计

    图5:减少 - MIMO系统的复杂性变体使用发射机处的单个天线和接收机处的多个天线(SIMO);或者发射机上有多个天线,接收机上有一个天线(MISO)。 (来源:维基百科)

    由于MIMO固有的复杂性,一些应用程序选择使用另一种称为MISO(多输入,单输出)的简化版本。该分集拓扑仅在发射器处具有多个天线,但在接收器处不具有多个天线。这样做似乎并不比SIMO简单,但事实并非如此。 MISO实际上减少了MIMO拓扑的电路和处理负担,远远超过简单的“一半”,并且远不如SIMO复杂。

    为何与众不同?这是由于传输信号与接收信号的固有特性。从信号理论的基本原理以及实际实践中,我们知道传输给定信号比接收信号更容易。原因在于传输是一个很大程度上是确定性的过程,在已知且相当温和的环境中具有已知信号,噪声和失真问题最小。

    相反,接收是一个困难的过程。接收器面临许多挑战,这些挑战与在未知甚至恶劣的RF环境中捕获和理解大部分未知信号有关。接收信号有许多可能类型的损伤:信道噪声,抖动,失真,衰落,多径,载波调谐移位和甚至基于多普勒的漂移,当然还有低信号电平和差的信噪比。

    MISO版本的MIMO识别出实现难度的这种差异,因此强调更复杂的发射机,但保留了单天线接收机。这为电路和信号处理中最小的额外投资提供了最大的性能提升。同时,如果需要,可以将MISO方法升级到完整的MIMO,而无需重新设计发射机,因此可以将其视为从标准单天线设计到完整MIMO方法的一个步骤。

    正确的组件使MISO和MIMO变得更容易

    由于MISO是MIMO的一个有吸引力的子集,并且还可以用作全功能MIMO拓扑的一部分,因此供应商推出了模拟前端( AFE)可以帮助实现它的IC。

    构建MISO系统时的许多问题之一是保持时序对齐并消除各个通道之间的相移(时序变化对应于相移和相移产生)光束转向模式的变化)。因此,设计系统以确保处理器与多个发送DAC之间的时间延迟一致且相等是至关重要的。

    极端情况下,在高性能相控阵雷达系统中,甚至是分钟由于互连RF电缆的不同温度系数,信道之间的相移会严重降低性能。如果DAC等关键组件具有帮助满足它的功能,则有助于此时序要求。

    MISO/MIMO友好型IC的一个示例是16-/14-/11-bit的LTC2000A系列, 2.5 Gsamples/s DAC(图6)。这些DAC的单(1.25 Gsample/s模式)或双(2.5 Gsample/s模式)同步LVDS接口使用625 MHz DDR数据时钟支持高达1.25 Gbits/s的数据速率。

    如何采用DAC简化LTE MIMO和5G无线设计

    图6:凌力尔特公司的LTC2000A系列16/14位/11位,2.5 Gsample/s DAC非常适合MIMO和MISO设计,因为它包含一个用于校正时序对齐不匹配的寄存器在多个发送信道之间。 (图片由凌力尔特公司提供)

    首先,这些DAC具有出色的光谱纯度,是此类设计的“必备”。器件具有以下特性:

    80 dBc SFDR(无杂散动态范围),输出频率为70 MHz;

    SFDR超过68 dBc,从DC到1000 MHz;

    >从DC到1000 MHz的78 dBc双音IMD(互调失真);

    对于65 MHz输出,在1 MHz偏移处小于-165 dBc/Hz附加相位噪声

    该系列中的所有DAC都包含一个内部寄存器,允许系统通过DAC调整(微调)数据延迟。对于LTC2000A,最大时序失配调整是采样时钟周期的0.4个周期,在多DAC设计中需要(图7)。

    即使设计名义上符合匹配通道的目标 - 在通道时间到皮秒之内,发射路径中的每个DAC都可以进行微调,以消除由于热漂移等因素造成的任何残余失配或变化。

    如何采用DAC简化LTE MIMO和5G无线设计

    图7:LTC2000A系列专为MIMO和相关系统而设计,其中单个FPGA驱动多个DAC及其发送通道。 (图片由凌力尔特公司提供)

    鉴于GHz速率MISO或MIMO设计的复杂性,评估或演示板非常重要。 LTC的DC2191A演示电路支持LTC2000 DAC,DAC驱动其LT5579上变频混频器,请参见图8. DAC IF(中频)输出电路针对DC至500 MHz范围内的模拟频率进行了优化,同时电路开启LO(本地振荡器)输入针对1000 MHz至4300 MHz的频率进行了优化,RF输出电路针对2200 MHz至2600 MHz的频率进行了优化。

    如何采用DAC简化LTE MIMO和5G无线设计

    图8:DC2191A演示电路用于演示LTC2000A DAC,并与Altera Stratix IV演示板配合使用;演示电路还包括一个LT5579上变频混频器,用于产生输出RF信号。 (图片由凌力尔特公司提供)

    Altera Stratix IV演示板用于向DC2191提供数据,这对板通过USB端口连接到PC。与LTC提供的演示软件一起,演示设置可用于创建复杂波形,然后将它们加载到FPGA中,以使用PC作为控制器来测试DC2191和DAC(图9)。

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    如何采用DAC简化LTE MIMO和5G无线设计

    图9:随DC2191A演示提供的软件允许用户通过USB连接的PC创建复杂的波形,然后将它们加载到FPGA中以测试DC2191和LTC2000 DAC。 (图片由凌力尔特提供)

    结论

    提供更高的数据速率和可靠的传输,并且在更高频率下这样做是一项日益严峻的挑战。为了取得成功,设计人员采用时间,频率和空间分集技术。后一种拓扑结构(通常称为MIMO)用于多输入,多输出,已用于大型固定安装以及5 GHz Wi-Fi,但现在作为移动LTE和5G手机的一部分受到越来越多的关注作为网状网络设计。

    在典型的实现中,在发送器或接收器处或在数据链路的两端使用多个天线。虽然MIMO和更简单的天线分集变体提供了改进的SNR,BER和动态波束成形,但MIMO系统的设计需要密切关注沿多个发送通道的信号时序,因此它有助于识别具有架构和内部功能优化的专用DAC用于MIMO发射器。

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    上海联通在工程技术大学实现了5G网络四个第一

    中国移动已正式加入Avanci物联网专利许可平台

    中国移动副总裁李正茂曾表示,中国移动一直致力于为行业构建更好的专利生态环境,自身并不以多收专利费为目....
    发表于 03-19 14:13 ? 15次 阅读
    中国移动已正式加入Avanci物联网专利许可平台

    智能物流已成为5G率先覆盖的又一商业场景

    根据设计规划,京东物流5G智能物流园区将实现高智能、自决策、一体化,推动所有人、机、车、设备的一体互....
    发表于 03-19 14:12 ? 35次 阅读
    智能物流已成为5G率先覆盖的又一商业场景

    通信杂谈| 5G将成为压垮广电的最后一根稻草?

    5G来了,毫无疑问,美国政府和华为公司的一唱一和,已使5G大白于天下,再不搞5G就晚了,错过这个风口....
    的头像 通信头条 发表于 03-19 14:12 ? 272次 阅读
    通信杂谈| 5G将成为压垮广电的最后一根稻草?

    随着5G的兴起 智能家居将发生质的变化

    众所周知,智能家居的概念已经提出很长时间了,虽然市场上也有大量的智能家居产品,但是因为种种原因,标准....
    发表于 03-19 14:10 ? 37次 阅读
    随着5G的兴起 智能家居将发生质的变化

    5G将成为Marvell业务发展的新拐点

    Michael Schmidt介绍说,此前Marvell的产品主要聚焦在存储、交换机芯片、Wi-Fi....
    发表于 03-19 14:02 ? 17次 阅读
    5G将成为Marvell业务发展的新拐点

    5G商用时代到来的步伐正在加快数字化运营增长迅猛将形成未来新引擎

    2018年,亚信科技积极落实“三新四能”的企业战略,致力于依托产品、服务、运营及集成能力,积极开拓新....
    发表于 03-19 14:00 ? 43次 阅读
    5G商用时代到来的步伐正在加快数字化运营增长迅猛将形成未来新引擎

    诺基亚贝尔助力河南移动完成了河南省各地的首次5G数据连接

    河南省是我国国家级大数据综合试验区之一,同时也是人口大省,拥有充足的数字产业积淀与产业经济基础。诺基....
    发表于 03-19 13:56 ? 34次 阅读
    诺基亚贝尔助力河南移动完成了河南省各地的首次5G数据连接

    华为5G助力,全国首例人体手术圆满成功!

    病痛从不等人,抢救事关生命。千里之外,如何让最需要帮助的病人调配最顶级的医生,获得最及时的手术?
    的头像 芯论 发表于 03-19 13:55 ? 281次 阅读
    华为5G助力,全国首例人体手术圆满成功!

    华为5G网络助力中国联通在5G网络规模商用之路上更近一步

    中国联通在全国率先召集多个5G手机厂家,启动与网络互通测试,旨在积极推动多厂家的终端和网络协同,促进....
    发表于 03-19 13:51 ? 46次 阅读
    华为5G网络助力中国联通在5G网络规模商用之路上更近一步

    北京联通正在将5G应用于世园会的远程医疗急救

    对于5G的应用,中国联通董事长王晓初在3月13日的业绩发布会上这样解释,“5G刚刚起步,2019年是....
    发表于 03-19 13:47 ? 22次 阅读
    北京联通正在将5G应用于世园会的远程医疗急救

    北京联通实现了五个5G全覆盖

    今年全国两会,北京联通实现了“五个5G全覆盖”,满足 “四个多”新媒体需求,即:两会会场区域5G全覆....
    发表于 03-19 13:41 ? 21次 阅读
    北京联通实现了五个5G全覆盖

    中国已是5G最大的商用市场未来还将更进一步扩大

    “5G服务将改变我们客户的日常生活,不仅在消费者业务,而且在企业领域创造新的商机,包括自动驾驶汽车、....
    发表于 03-19 13:35 ? 190次 阅读
    中国已是5G最大的商用市场未来还将更进一步扩大

    上海电信正式公布了5G试点施工招标第二次中标候选人名单

    据公开的招标公告显示,第一批施工内容具体包括:5G基站设备安装,路由器设备及配套机架的工程施工,新建....
    发表于 03-19 13:35 ? 25次 阅读
    上海电信正式公布了5G试点施工招标第二次中标候选人名单

    模拟多路复用器的当前限值是多少?

    嗨,我正试图解决最后几个遗留问题与我的设计,我有几个问题: 1。我在呼吸压力模拟输入和比较器使用的一些参考电压之间得到了许...
    发表于 03-19 07:53 ? 61次 阅读
    模拟多路复用器的当前限值是多少?

    请问lm1117的地能浮动吗?

    我想LM1117是否可以这么用,DA转换器的输出和LM1117的地相连,LM1117将察觉不到整个电势被DAC抬高了。因此输出叠加...
    发表于 03-18 14:50 ? 39次 阅读
    请问lm1117的地能浮动吗?

    怎么为单片机和DAC放大器构建独立板的效果

    我计划为PIC32 MX微控制器和DAC /放大器(如在一些开发板上)建立分离板。这两个将通过SPI通信。这能奏效吗?我的意思...
    发表于 03-18 11:48 ? 24次 阅读
    怎么为单片机和DAC放大器构建独立板的效果

    DAC+DMA+TIMER输出正玄波通道1一直是高电平

    问题描述:我用stm32f207的PA4(DAC通道1)、PA5(DAC通道2)输出正玄波和余弦波,利用了DMA和TIM2和TIM6分别做触...
    发表于 03-15 07:48 ? 404次 阅读
    DAC+DMA+TIMER输出正玄波通道1一直是高电平

    DAC12连接两个DAC6用户??槁??

    我能创建一个更高分辨率的DAC,例如DAC12连接两个DAC6用户??槁?? 我假定这个限制会被设备噪声ENOA=100NV/RT...
    发表于 03-15 07:08 ? 106次 阅读
    DAC12连接两个DAC6用户??槁??

    STM32F4的SPI接口如何能实现帧长为24bit的操作

    大家好,请教一下: F4的SPI口如何能实现帧长为24bit的操作呢(DAC接口时序为24bit),不用GPIO模拟,直接让SPI + ...
    发表于 03-14 07:44 ? 220次 阅读
    STM32F4的SPI接口如何能实现帧长为24bit的操作

    利用CC和CV校准环路实现高精度满量程充电/放电电流控制

    随着电动汽车、个人电子产品和电网系统的日益普及,人们对锂离子(Li-ion)电池的需求正以指数级增长。随着消费者需求的增长,对...
    发表于 03-12 06:45 ? 96次 阅读
    利用CC和CV校准环路实现高精度满量程充电/放电电流控制

    AD9912的DAC输出端杂散比较大

    近日通过多次测试,发现AD9912的DAC输出端杂散比较大。望帮忙分析分析 环境条件如下: 1、3.3v,1.8v均为LDO电源供...
    发表于 03-08 15:14 ? 108次 阅读
    AD9912的DAC输出端杂散比较大

    28pin DAC不起作用

    大家好, 我使用DAC,它在stm8l151C6T6上运行正常,这是48pin MCU。 但现在我改为28pin DAC。它不起作用: ...
    发表于 03-08 12:50 ? 55次 阅读
    28pin DAC不起作用

    ADATE305 250 MHz双通道集成DCL,提供电平设置DAC、单引脚PMU和单芯片(Per Chip) VHH功能

    和特点 驱动器欲了解更多信息,请参考数据手册比较器窗口和差分比较器输入等效带宽:500 MHz负载最大±12 mA电流能力单引脚PMU欲了解更多信息,请参考数据手册电平欲了解更多信息,请参考数据手册HVOUT输出缓冲器输出范围:0 V至13.5 V100引脚14 mm × 14 mm TQFP_EP封装功耗:每通道900 mW(空载) 产品详情 ADATE305是一款完整的单芯片解决方案,用于在ATE应用中执行驱动器、比较器和有源负载(DCL)、单引脚(Per Pin) PMU、直流电平的引脚电子功能。它还内置一个HVOUT驱动器和VHH缓冲器,能够产生最高13.5 V的电压。驱动器提供三种有源状态:数据高电平状态、数据低电平状态和期限状态,以及一种抑制状态。抑制状态与集成动态箝位一起使用时,有利于实现高速有源端接。通过调整正负电源电压,ADATE305支持两种输出电压范围:?2.0 V至+6.0 V和?1.5 V至+6.0 V。ADATE305既可以用作双单端驱动/接收通道,也可以用作单差分驱动/接收通道。每个通道都提供用于功能测试的高速窗口比较器,以及带FV/FI和MV/MI功能的单引脚PMU。DCL功能所需的全部直流电平都由片内14位DAC产生。单引脚PMU具有一...
    发表于 02-22 12:31 ? 16次 阅读
    ADATE305 250 MHz双通道集成DCL,提供电平设置DAC、单引脚PMU和单芯片(Per Chip) VHH功能

    ADATE304 200 MHz双通道集成DCL,提供电平设置DAC、单引脚PMU和单芯片(Per Chip) VHH功能

    和特点 驱动器3电平驱动器,提供高阻态模式和内置箝位电路精密调整的输出电阻低泄漏模式:<10 nA(典型值)电压范围:?2.0 V至+6.0 V脉冲宽带:2.4 ns(最小值),2 V端接比较器窗口和差分比较器输入等效带宽:500 MHz负载最大±12 mA电流能力单引脚PMU驱动电压范围:?2.0 V至+6.0 V5种电流范围:32 mA、2 mA、200 μA、20 μA、2 μA电平14位DAC提供DCL电平校准的INL典型值小于±5 mV16位DAC提供PMU电平FV模式下校准的INL线性度典型值小于±1.5 mVHVOUT输出缓冲器输出范围:0 V至13.5 V84引脚、9 mm × 9 mm倒装芯片BGA封装 功耗:每通道900 mW(空载) 产品详情 ADATE304是一款完整的单芯片解决方案,用于在ATE应用中执行驱动器、比较器和有源负载(DCL)、单引脚(Per Pin) PMU、直流电平的引脚电子功能。它还内置一个HVOUT驱动器和VHH缓冲器,能够产生最高13.5 V的电压。驱动器提供三种有源状态:数据高电平状态、数据低电平状态和期限状态,以及一种抑制状态。抑制状态与集成动态箝位一起使用时,有利于实现高速有源端接。通过调整正负电源电压,ADATE304支持两种输出电压范围:...
    发表于 02-22 12:31 ? 29次 阅读
    ADATE304 200 MHz双通道集成DCL,提供电平设置DAC、单引脚PMU和单芯片(Per Chip) VHH功能

    AD5560 1.2A可编程器件电源,集成16位电平设置DAC

    和特点 可编程器件电源(DPS) FV、MI、MV、FNMV功能 5个内部电流范围(片内RSENSE) ±5 μA、±25 μA、±250 μA、±2.5 mA、±25 mA 2个外部高电流范围(外部RSENSE) EXTFORCE1:±1.2 A(最大值) EXTFORCE2:±500 mA(最大值) 集成可编程电平 全部为16位DAC:驱动DAC、比较器DAC、箝位DAC、失调DAC、OSD DAC、DGS DAC 可编程开尔文箝位和报警 片内集成失调和增益校正寄存器 驱动DAC提供斜坡电源压摆模式 可编程压摆率特性:1 V/μs至0.3 V/μs DUTGND开尔文检测和报警 25 V FV跨度,可在?22 V至+25 V范围内非对称工作 片内集成比较器 可联合多个器件以提供更高的电流 ?;し糯笃?系统PMU连接 电流箝位 芯片温度传感器和关断特性 片内集成二极管测温阵列 可通过诊断寄存器访问内部节点 开漏报警标志(温度、电流箝位、开尔文报警) SPI/MICROWIRE/DSP兼容型接口 64引脚(10 mm × 10 mm)TQFP封装,带裸露焊盘(顶部) 72引脚(8 mm × 8 mm)倒装芯片BGA封装 产品详情 AD5560是一款高性能、高集成度器件电源,提供可编程的驱动...
    发表于 02-22 12:30 ? 0次 阅读
    AD5560 1.2A可编程器件电源,集成16位电平设置DAC

    AD5522 集成16位电平设置DAC的四参数测量单元

    和特点 四通道参数测量单元(PMU) FV、FI、FN(高Z)、MV、MI功能 4个可编程电流范围(内部RSENSE)±5uA、±20uA、±200uA和±2mA 1个高达±80mA的可编程电流范围(外部RSENSE) 22.5V FV范围,提供不对称操作 集成式16位DAC提供可编程电平 片内增益和失调校正 适合无继电器系统的低电容输出 每通道片内比较器 欲了解更多信息,请参考数据手册 产品详情 AD5522是一款高性能、高集成度参数测量单元,包括四个独立的通道。每个单引脚参数测量单元(PPMU)通道包括五个16位、电压输出DAC,可设置驱动电压输入、箝位输入和比较器输入(高和低)的可编程输入电平。提供五个±5 μA至±80 mA的可编程驱动和测量电流范围。其中四个范围使用片内检测电阻;每通道使用片外检测电阻提供一个高达±80 mA的高电流范围。超过±80 mA的电流需要一个外部放大器。低电容DUT连接(FOH和EXTFOH)确保该器件适合无继电器测试系统。该PMU的功能通过一个与SPI、QSPI?、MICROWIRE?和DSP接口标准兼容的简单三线式串行接口控制。50 MHz的接口时钟可快速更新模式。在83 MHz时,它还支持低压差分信号(L...
    发表于 02-22 12:30 ? 0次 阅读
    AD5522 集成16位电平设置DAC的四参数测量单元

    AD7292 集成ADC、DAC、温度传感器和GPIO的10位监控和控制系统

    和特点 10位SAR ADC-- 8个多路复用模拟输入通道-- 单端工作模式-- 差分工作模式-- 5 V模拟输入范围-- VREF、2VREF或4VREF输入范围 4个单调性、10位、5 V DAC-- 2μs建立时间-- 上电复位至0 V -- 10 mA吸电流和源电流能力 内部温度传感器 -- 精度:±1°C 12个通用数字I/O引脚 1.25 V内部基准电压源 内置监控功能-- 每通道最小值和最大值寄存器-- 可编程报警阈值-- 可编程迟滞 欲了解更多特性,请参考数据手册产品详情 AD7292是一款单芯片解决方案,集外部器件的通用模拟信号监控和控制所需的全部功能于一体。AD7292具有一个8通道10位SAR DAC、四个10位DAC、一个精度为±1°C的内部温度传感器,以及12个GPIO,可协助系统监控和控制。其中,10位、高速、低功耗逐次逼近寄存器(SAR) ADC专为监控多种单端输入信号而设计。同时支持差分操作,可通过配置VIN0和VIN1作为差分对工作。AD7292提供寄存器可编程ADC序列器,可选择用于转换的可编程通道序列。四个10位数模转换器(DAC)提供0 V至5 V的输出;一个内部高精度1.25 V基准电压源为ADC和DAC提供独立缓冲的基准电压源。它内置高精度带隙温度传...
    发表于 02-22 12:25 ? 0次 阅读
    AD7292 集成ADC、DAC、温度传感器和GPIO的10位监控和控制系统

    ADATE318 600 MHz双通道集成DCL,内置PPMU、VHH驱动功能、电平设置DAC和片内校准引擎

    和特点 数据速率:600 MHz/1200 Mbps 带高阻抗和反射箝位电路的3电平驱动器 窗口比较器和差分比较器 有源负载:±25 mA 单位引脚PPMU范围:?2.0 V至+6.5 V 极低漏电流模式:4 nA(典型值) 集成16位DAC和失调/增益校正 高速工作电压范围:-1.5 V至+6.5 V 专用VHH输出引脚范围:0.0 V至13.5 V 功耗:1.1 W(每通道) 驱动器 3级电压范围:-1.5 V至+6.5 V 精密调整的输出电阻 无端接摆幅:200 mV最小值至8 V最大值 脉冲宽度:725 ps(最小值),VIH ? VIL = 2.0 V 比较器 差分和单端窗口模式 输入等效带宽大于1.2 GHz 负载 电流范围:±25 mA 单位引脚PPMU (PPMU) 强制电压/顺从电压范围:-2.0 V至+6.5 V 5个电流范围:40 mA、1 mA、100 μA、10 μA、2 μA 用于系统PMU的外部检测输入 可行/不可行比较器 电平 完全集成式16位DAC 片内增益和失调校准寄存器和加法/乘法引擎 封装 84引脚10 mm × 10 mm LFCSP封装(0.4 mm间距) 产品详情 ADATE318是一款完整的单芯片ATE解决方案,用于执行驱动器、比较器和有源负载(DCL)、四象限单引脚(Per-pin)参数测量单元(PPMU)的引脚...
    发表于 02-22 12:25 ? 10次 阅读
    ADATE318 600 MHz双通道集成DCL,内置PPMU、VHH驱动功能、电平设置DAC和片内校准引擎

    AD5422 单通道、16位、电流源和电压输出DAC,HART连接

    和特点 12/16位分辨率和单调性 电流输出范围:4 mA至20 mA;0 mA至20 mA;总非调整误差(TUE):±0.01 %(典型值,FSR)输出漂移:±3 ppm/°C 电压输出范围:0 V至5 V;0 V至10 V;±5 V;±10 V 超量程:10%总非调整误差(TUE):±0.01 %(典型值,FSR)输出漂移:±2 ppm/°C 灵活的串行数字接口 片内输出故障检测 片内基准电压源:10 ppm/°C(最大值) 可选的稳压DVCC输出 异步清零功能 电源范围 AVDD:10.8 V至40 VAVSS:?26.4 V至?3 V/0 V 输出环路顺从电压:AVDD – 2.5 V 温度范围:?40°C至+85℃ TSSOP和LFCSP封装 产品详情 AD5412/AD5422是低成本、精密、完全集成、12/16位数模转换器(DAC),内置可编程电流源和可编程电压输出,设计用于满足工业过程控制应用的需要。输出电流范围可编程设置为4 mA至20 mA、0 mA至20 mA或者超量程的0 mA至24 mA。此产品的LFCSP版本有一个CAP2引脚,可以将HART信号耦合到AD5412/AD5422的电流输出上。电压输出由一个独立引脚提供,该引脚可配置成提供0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V或±10 V输出范围;所有范围均提供10%...
    发表于 02-22 12:24 ? 26次 阅读
    AD5422 单通道、16位、电流源和电压输出DAC,HART连接

    AD5420 单通道、16位、串行输入、电流源DAC

    和特点 16位分辨率和单调性 电流输出范围:4至20mA、0至20mA或0至24mA总不可调整误差(TUE):0.1%输出漂移:3ppm/°C 灵活的串行数字接口 片上输出故障检测 片上基准:10 ppm/°C(最大值) 异步清零功能 电源 (AVDD) 范围10.8V 至 60 V; AD5420BCPZ10.8V 至 40V; AD5420BREZ 输出回路:AVDD – 2.5 V 温度范围:?40°C至+85°C 24引脚TSSOP封装 产品详情 AD5410/AD5420是可编程电流源输出的低成本、精密、完全集成的12/16位转换器,可满足工业过程控制应用的要求。输出电流范围可编程为4mA至20 mA、0mA至20mA或者0mA至24mA的超量程。输出具有开路?;すδ?,可以驱动1H的电感负载。这款器件采用10.8 V至40V(AD5410/AD5420AREZ)或10.8V至60V(AD5410/AD5420ACPZ)电源供电。输出回路为0 V至AVDD – 2.5 V。灵活的串口为SPI和MICROWIRE兼容接口,可在三线制模式下工作,以将隔离应用所需的数字隔离电路降至最少。这款器件还包含确保器件在已知状态下上电的上电复位功能,以及将输出设定为所选电流范围低端的异步清零(CLEAR)引脚。总输出误差典型值为±0.01% FSR...
    发表于 02-22 12:24 ? 29次 阅读
    AD5420 单通道、16位、串行输入、电流源DAC

    ADUC842 精密模拟微控制器:16MIPS 8052 Flash MCU + 8通道12位ADC + 双通道12位DAC

    和特点 ADuC812/ADuC831/ADuC832的引脚兼容升级版 提高性能 单周期20 MIPS 8052内核 高速420 kSPS 12位ADC 增加内存 高达62 KB片内Flash/EE程序存储器 4 KB片内Flash/EE数据存储器 电路内可编程 Flash/EE,保持时间:100年,耐久性为10万个周期 2304字节片内数据RAM 更小的封装 8 mm × 8 mm芯片级封装 52引脚PQFP—引脚兼容升级 模拟I/O 8通道、420 kSPS高精度、12位ADC 片内、15 ppm/°C基准电压源 DMA控制器、高速ADC转RAM捕获 两个12位电压输出DAC1 双通道输出PWM ∑-?型DAC 片内温度监控器功能 基于8052内核 8051兼容指令集(最大值:20 MHz) 高性能单周期内核 32 kHz外部晶振,片内可编程PLL 12个中断源,2个优先级 双数据指针,11位扩展堆栈指针 片内外设 时间间隔计数器(TIC) UART、I2C?和SPI?串行I/O 看门狗定时器(WDT) 电源监控器(PSM) 电源 正常:4.5 mA(3 V,内核CLK = 2.098 MHz) 关断:10 μA (3 V) 开发工具 全面的低成本开发系统,集成非介入单引脚仿真功能, 基于IDE汇编和C源代码调试 产品详情 A...
    发表于 02-22 12:04 ? 0次 阅读
    ADUC842 精密模拟微控制器:16MIPS 8052 Flash MCU + 8通道12位ADC + 双通道12位DAC

    ADUC841 精密模拟微控制器:20MIPS 8052 Flash MCU + 8通道12位ADC + 双通道12位DAC

    和特点 ADuC812/ADuC831/ADuC832的引脚兼容升级版 提高性能 单周期20 MIPS 8052内核 高速420 kSPS 12位ADC 增加内存 高达62 KB片内Flash/EE程序存储器 4 KB片内Flash/EE数据存储器 电路内可编程 Flash/EE,保持时间为100年,耐久性为10万个周期 2304字节片内数据RAM 更小的封装 8 mm × 8 mm芯片级封装 52引脚PQFP引脚兼容升级 模拟I/O 8通道、420 kSPS高精度、12位ADC 片内、15 ppm/°C基准电压源 DMA控制器、高速ADC转RAM捕获 两个12位电压输出DAC 双通道输出PWM Σ-Δ型DAC 片内温度监控器功能 基于8052内核 8051兼容指令集(最大值:20 MHz) 高性能单周期内核 32 kHz外部晶振,片内可编程PLL 12个中断源,2个优先级 双数据指针,11位扩展堆栈指针 片内外设 时间间隔计数器(TIC) UART、I2C?和SPI?串行I/O 看门狗定时器(WDT) 电源监控器(PSM) 电源 正常:4.5 mA(3 V,内核CLK = 2.098 MHz) 开发工具 全面的低成本开发系统,集成非介入单引脚仿真功能, 基于IDE汇编和C源代码调试 产品详情 ADuC841/ADuC842/AD...
    发表于 02-22 12:04 ? 23次 阅读
    ADUC841 精密模拟微控制器:20MIPS 8052 Flash MCU + 8通道12位ADC + 双通道12位DAC

    ADUC834 精密模拟微控制器:1MIPS 8052 MCU + 62kB闪存 + 16/24位ADC + 12位DAC

    和特点 双通道、差分输入、可编程增益、自校准、24位主ADC 三通道、单端输入、自校准、16位辅助ADC 单通道12位轨到轨电压输出DAC 两路灵活的PWM输出 工业标准8052微控制器 62KB可在线重新编程的闪存程序存储器 4KB可读写的非易失性闪存数据存储器 2KB SRAM(8052内核还有256字节存储器) 精密温度传感器 可编程PLL时钟和低功耗工作模式 基准电压源、串行接口端口、看门狗定时器、电源监控器、上电复位(POR)等 嵌入式下载/调试和仿真功能产品详情 ADuC834 MicroConverter?是一款完全集成的单芯片24位数据采集系统。与ADI公司的所有MicroConverter产品一样,它在单芯片上提供精密模数和数模转换功能以及一个Flash微控制器。ADuC834(硬件和软件)完全向后兼容ADuC824。ADuC834提供52引脚PQFP或56引脚CSP封装,采用3V或5V电源供电。 方框图...
    发表于 02-22 12:04 ? 0次 阅读
    ADUC834 精密模拟微控制器:1MIPS 8052 MCU + 62kB闪存 + 16/24位ADC + 12位DAC

    ADUC836 精密模拟微控制器:1MIPS 8052 MCU + 62kB闪存 + 双通道16位ADC + 12位DAC

    和特点 高分辨率Σ-Δ型ADC 2个独立的ADC(16位分辨率) 16位无失码,主ADC 16位均方根(16位峰-峰值)有效分辨率(20 Hz时) 失调漂移10 nV/°C,增益漂移0.5 ppm/°C 存储器 62 KB片内flash/EE程序存储器 4 KB片内flash/EE数据存储器 Flash/EE,保持时间:100年,耐久性为10万个周期 3级flash/EE程序存储器安全 在线串行下载(无需外部硬件) 高速用户下载(5秒) 2304字节片内数据RAM 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADuC836是一款完整的智能传感器前端,在单芯片上集成两个高分辨率Σ-Δ型ADC、一个8位MCU和程序/数据Flash/EE存储器。两个独立的ADC(主和辅助)包括温度传感器和PGA(可以直接测量低电平信号)。ADC具有片内数字滤波和可编程输出数据速率性能,主要用于测量宽动态范围低频信号,例如电子秤、应变计、压力传感器或温度测量应用中的信号。该器件通过一个32 kHz晶振和片内PLL产生12.58 MHz的高频时钟信号。该时钟信号通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生MCU内核时钟工作频率。微控制器内核为8052,因此每机器周期8051指令集兼容12个内核时钟周期。片内同时...
    发表于 02-22 12:04 ? 24次 阅读
    ADUC836 精密模拟微控制器:1MIPS 8052 MCU + 62kB闪存 + 双通道16位ADC + 12位DAC

    ADUC824 精密模拟微控制器:1MIPS 8052 MCU + 8KB闪存 + 16/24位ADC + 12位DAC

    和特点 双通道、差分输入、可编程增益、自校准、24位主ADC 三通道、单端输入、自校准、16位辅助ADC 单通道12位轨到轨电压输出DAC 工业标准8052微控制器 8KB可在线重新编程的闪存程序存储器 640字节可读写的非易失性闪存数据存储器 精密温度传感器 可编程PLL时钟和低功耗工作模式 基准电压源、串行接口端口、看门狗定时器、电源监控器等 嵌入式下载/调试和仿真功能产品详情 ADuC824 MicroConverter?是一款完全集成的单芯片24位数据采集系统。与ADI公司的所有MicroConverter产品一样,它在单芯片上提供精密模数和数模转换功能以及一个Flash微控制器。AduC824(硬件和软件)完全向后兼容AduC816,提供52引脚PQFP或56引脚CSP封装,采用3V或5V电源供电。 方框图...
    发表于 02-22 12:03 ? 23次 阅读
    ADUC824 精密模拟微控制器:1MIPS 8052 MCU + 8KB闪存 + 16/24位ADC + 12位DAC

    ADUC816 精密模拟微控制器: 1MIPS 8052 MCU + 8kB闪存 + 双路16位ADC + 12位DAC

    和特点 双通道、差分输入、可编程增益、自校准、16位主ADC 三通道、单端输入、自校准、16位辅助ADC 单通道12位轨到轨电压输出DAC 工业标准8052微控制器 8KB可在线重新编程的闪存程序存储器 640字节可读写的非易失性闪存数据存储器 精密温度传感器 可编程PLL时钟和低功耗工作模式 基准电压源、串行接口端口、看门狗定时器、电源监控器等 嵌入式下载/调试和仿真功能 产品详情 ADuC816 MicroConverter?是一款完全集成的单芯片16位数据采集系统。 与ADI公司的所有MicroConverter产品一样,它在单芯片上提供精密模数和数模转换功能以及一个Flash微控制器。ADuC816提供52引脚PQFP或56引脚CSP封装,采用3V或5V电源供电。 方框图...
    发表于 02-22 12:03 ? 29次 阅读
    ADUC816 精密模拟微控制器: 1MIPS 8052 MCU + 8kB闪存 + 双路16位ADC + 12位DAC

    ADUC814 精密模拟微控制器:1.3MIPS 8052 MCU + 8kB闪存 + 6通道12位ADC + 双通道12位DAC

    和特点 6通道 、5μs、自校准、 12位 ADC 两个12位轨到轨电压输出DAC 工业标准8052微控制器 8KB可在线重新编程的闪存程序存储器 640字节可读写的非易失性闪存数据存储器 温度监控器 可编程PLL时钟和低功耗工作模式 引脚数量更少、成本更低 基准电压源、串行接口端口、看门狗定时器、电源监控器、上电复位(POR)等 嵌入式下载/调试和仿真功能 产品详情 ADuC814 MicroConverter?是一款完全集成的单芯片12位数据采集系统。与ADI公司的所有MicroConverter产品一样,它在单芯片上提供精密模数和数模转换功能以及一个Flash微控制器。ADuC814提供28引脚TSSOP封装,采用3V或5V电源供电。 方框图...
    发表于 02-22 12:03 ? 38次 阅读
    ADUC814 精密模拟微控制器:1.3MIPS 8052 MCU + 8kB闪存 + 6通道12位ADC + 双通道12位DAC

    ADUC831 具有嵌入式62 KB闪存MCU的MicroConverter?、12位ADC和DAC

    和特点 模拟I/O 8通道、247 kSPS 12位ADC直流性能: ±1 LSB INL交流性能:71 dB SNR 针对高速ADC转RAM捕获的DMA控制器 2个12位(单调)电压输出DAC 双通道输出PWM/Σ-Δ型DAC 片内温度传感器功能 ±3 C 片内基准电压 存储器 62 KB片内Flash/EE程序存储器 4 KB片内Flash/EE数据存储器 Flash/EE,保持时间:100年,耐久性为10万个周期 2304字节片内数据RAM 基于8051内核 8051兼容指令集(最大值:16 MHz) 12个中断源,2个优先级 双通道数据指针 11位扩展堆栈指针 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADuC831是一款完全集成的247 kSPS数据采集系统,在单芯片内集成高性能自校准多通道12位ADC、双通道12位DAC和可编程8位MCU。微控制器内核为8052,因此每机器周期8051指令集兼容12个内核时钟周期。片内集成有62 KB非易失性Flash/EE程序存储器。片内同时集成4 kB非易失性Flash/EE数据存储器、256字节RAM和2 kB扩展RAM。ADuC831还内置其它模拟功能、两个12位DAC、电源监视器和一个带隙基准电压源。片内数字外设包括2个16位Σ-?型DAC、双通道输出16位PWM...
    发表于 02-22 12:03 ? 40次 阅读
    ADUC831 具有嵌入式62 KB闪存MCU的MicroConverter?、12位ADC和DAC

    ADUC832 具有嵌入式62 KB闪存MCU的MicroConverter、12位ADC和DAC

    和特点 模拟I/O 8通道、247 kSPS、12位ADC直流性能:±1 LSB INL交流性能:71 dB SNR 针对高速ADC转RAM捕获的DMA控制器 2个12位(单调)电压输出DAC 双通道输出PWM/Σ-Δ型DAC 片内温度传感器功能:±3°C 片内基准电压 存储器 62 kB片内Flash/EE程序存储器 4 kB片内Flash/EE数据存储器 Flash/EE,保持时间:100年,耐久性为10万个周期 2304字节片内数据RAM 基于8051内核 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADuC832是一款完整的智能传感器前端,在单芯片内集成高性能自校准多通道12位ADC、双通道12位DAC和可编程8位MCU。该器件通过一个32 kHz晶振和片内PLL产生16.78 MHz的高频时钟信号。该时钟信号进而通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生MCU内核时钟工作频率。微控制器内核为8052,因此每机器周期8051指令集兼容12个内核时钟周期。片内集成有62 kB非易失性Flash/EE程序存储器。片内还集成4 kB非易失性Flash/EE数据存储器、256字节RAM和2 kB扩展RAM。ADuC832还内置其它模拟功能、两个12位DAC、一个电源监视器和一个带隙基准电压源。片内数字外设包...
    发表于 02-22 12:03 ? 23次 阅读
    ADUC832 具有嵌入式62 KB闪存MCU的MicroConverter、12位ADC和DAC

    ADUC812 精密模拟微控制器:1.3MIPS 8052 MCU + 8KB闪存 + 8通道12位ADC + 双通道12位DAC

    和特点 8通道、5μs、自校准、12位ADC 两个12位轨到轨电压输出DAC 工业标准8052微控制器 8KB可在线重新编程的闪存程序存储器 640字节可读写的非易失性闪存数据存储器 温度监控器 基准电压源、串行接口端口、看门狗定时器、电源监控器等 嵌入式下载/调试和仿真功能 产品详情 ADuC812 MicroConverter?是一款完全集成的单芯片12位数据采集系统。与ADI公司的所有MicroConverter产品一样,它在单芯片上提供精密模数和数模转换功能以及一个Flash微控制器。ADuC812提供52引脚PQFP或56引脚CSP封装,采用3V或5V电源供电。 方框图...
    发表于 02-22 12:03 ? 45次 阅读
    ADUC812 精密模拟微控制器:1.3MIPS 8052 MCU + 8KB闪存 + 8通道12位ADC + 双通道12位DAC

    AD5757 四通道、16位、串行输入、4-20mA输出DAC,提供动态电源控制和HART连接

    和特点 16位分辨率和单调性 用于散热管理的动态电源控制 IOUT范围:0mA-20mA、4mA–20mA或0mA–24mA±0.05% TUE(最大值) 用户可编程失调与增益 片内诊断 片内基准电压源(±5 ppm/°C,典型值) 温度范围:-40℃至+105℃ 产品详情 AD5757是一款四通道、电流输出DAC,采用10.8 V至33V电源供电。片内动态电源控制功能基于为实现片内功耗最低而优化的DC-DC升压转换器,可以在7.4 V至29.5 V范围内调节输出驱动器的电压,使封装功耗最小。各通道均有一个相应的CHART引脚,因此HART信号可以耦合到AD5757的电流输出端。这款器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI?、QSPI?、MICROWIRE?、DSP和微控制器接口标准兼容。该接口还提供可选的CRC-8分组错误校验功能,以及用于监控接口活动的看门狗定时器。产品聚焦 用于散热管理的动态电源控制16位性能多通道HART兼容性应用过程控制执行器控制PLCHART网络连接 方框图...
    发表于 02-22 12:02 ? 22次 阅读
    AD5757 四通道、16位、串行输入、4-20mA输出DAC,提供动态电源控制和HART连接

    ADV7343 多格式视频编码器,内置六个11位、297 MHz DAC

    和特点 支持1.8 V/3.3 V接口 支持74.25 MHz 20/30位高清输入 6个11位、297 MHz视频DAC 支持NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60 NTSC和PAL方形像素操作(24.54 MHz/29.5 MHz) 支持多格式视频输入 支持多格式视频输出 标清与增清/高清操作可同步进行 可编程特性 副本生成管理系统(CGMS) 隐藏字幕和宽屏幕信令(WSS) 集成副载波锁定至外部视频源 通过汽车应用认证 产品详情 ADV7342/ADV7343均为高速、数模视频编码器,采用64引脚LQFP封装。六个高速、3.3 V、11位视频DAC支持标清(SD)、增清(ED)或高清(HD)视频格式的复合(CVBS)、S视频(Y/C)和分量(YPrPb/RGB)模拟输出。ADV7342/ADV7343各有一个24位像素输入端口,可采用多种方式进行配置。SDR接口支持标清视频格式,SDR和DDR接口支持增清/高清视频格式。像素数据可以用YCrCb或RGB色彩空间形式提供。这些器件还支持嵌入式EAV/SAV时序码、外部视频同步信号以及I2C通信协议。此外还支持标清与增清/高清同步输入和输出。216 MHz(标清和增清)和297 MHz (高清)过采样确保不需要外部输出滤波,而全驱DAC则确保...
    发表于 02-22 12:02 ? 14次 阅读
    ADV7343 多格式视频编码器,内置六个11位、297 MHz DAC