ADC芯片基本参数
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  • 恒芯微
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  • ADC芯片
ADC芯片企业商机

模数转换阶段一:采样,衡量指标是采样速率,表示ADC芯片可以转换多大带宽的模拟信号;采样单位:每秒采样次数 SPS;例如ADC有1M sps和1G sps即分别**每秒采样100万次和10亿次; 模数转换阶段三:量化,即将采样的模拟量转换成数字信号,转换精度越高,转化出来的信号与原来的信号差距越小, 转换精度单位位数Bit,分辨率越高,ADC可识别更小的输入电压的变化;速率和精度两个指标相互制约,两者很难同时 兼得; ADC芯片选择需要关注的参数速率、精度、量程、DNL、INL、ADC输出接口、通道数和封装。量程是指模拟信号动态范围 比较大,有时可能会出现负电压的情况;ADC输出接口,分为并行输出/SPI/I2C/单线串行总线接口等;通道数需要满足 整个采集系统的需求,封装决定了ADC及外围电路在PCB占面积大小;比较低有效位和LSB和比较高有效位MSB;MSB的权重是2 n-1 ,LSB的权重是1;关键动态参数:信噪比和总谐波失真体现了噪声水平和线性度。ADC芯片应用场景有哪些呢?衢州高精度ADC芯片供应商

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HCT69xx为SPI接口的多通道、24位高精度、低功耗、低零漂ADC系列芯片,内置1~128倍可编程的低噪声仪表放大器、高精度Sigma-DeltaADC,同时内部集成两路精细电流源、高性能温度传感器、5ppm/℃的高精度基准电压源、偏置电压输出电路、精细内部RC时钟源。部分系列型号包含的资源不同,详见各型号数据手册HCT6931的实际有效精度(ENOB)比较高可达23BIT@1倍PGA,21.2BIT@64倍PGA,等效输入噪声比较低至11nV/√𝐻𝑧,零漂0.5uV,零漂温度系数低于5nV/℃。输出码率可配置为3.125Hz至6400Hz。可用于各类高性能温度传感器(热电偶、2~4线RTD电阻等)、分析天平、工业过程控制、心电监测、工业衡器、直流/交流电能测量、仪器仪表等各类需要高精度和低零漂测量的应用场合。HCT69xx系列高性能、低功耗、低零漂ADC的各项指标,可与ADI、TI同类芯片相比,部分指标更优黑龙江高精度ADC芯片供应商家ADC芯片的作用主要是什么?

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ADC行业有三个难点,一是设计难度大,很难依赖于ADC的软件进行设计,很多要靠设计人员自己的经验,很多时候有很大的问题。做一个总结,流水线型属于法拉利,单价比较高,很难买到,面积比较大,性能比较好。逐次逼进型ADC比较中庸,属于日系车的雷克萨斯,应用的场景比较多,单价也会低一些。过采样ADC相当于马自达,精度比较高,速度很慢,可以下沉消费市场,做得好也非常难,操控性比较强。超高速ADC只管速度,不管精度,用得很少,在一些**的特殊场景,比如航空航天或者**领域,但是基本上买不到国外的,而且市场规模非常窄。

下面看一下逐次逼进型SARADC,结构比较简单,单价比较低,属于非常中庸的ADC,精度比不上过采样,速度比不上流水线型,逐次逼进型以单芯片出货在市场上非常少,市场很小。主要以SoC和MCU的方式存在于市场。但可以买到一些IP或者欧洲小厂的IP,切进去就很容易,对于做运放做得比较好的公司,这些企业**合适从逐次逼进型切入。逐次逼进型方面单芯片的市场主要集中在国家电网下的智芯微和华为为主,在这块可以实现通用的pintopin替代,替代的主要是ADI7606芯片。由于客户较大并具备相当大的惰性,板级开发能力是竞争**,验证周期非常长,但一旦绑定,基本上不会更换。ADC芯片主要看两个基本指标—速度和精度。

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凌特(Linear Technology:凌特)又是一个更细分的ADI,主攻电力电子,在逐次逼进型和过采样方面积累比较深。凌特的产品战略很像ADI,主攻偏门TI、ADI没有覆盖到的应用领域,在细分赛道做得更偏更深。但是,这里会有一个很大的问题,因为凌特做的是逐次逼进型和过采样,过采样针对的很多是消费电子,消费电子有快速迭代的属性,一旦产品战略反应不过来,在一些细分方向上选择错的场景深挖,就会导致公司现金流比较紧张,***就被ADI收购了。ADC芯片的型号有哪些?黑龙江高精度ADC芯片供应商家

什么是ADC芯片的定义?衢州高精度ADC芯片供应商

逐次逼近型ADC(SuccessiveApproximationADC)采用的是一种反馈比较型电路结构;SARADC也经常称作二进制搜索ADC,主要应用于中高分辨率和中高转换速率的场合,工作原理是基于二进制算法,通过对输入的信号进行采样,将采样值依次与DAC生成的参考电压值进行比较,***得到由比较高位到比较低位的逻辑输出;SARADC主要分为四个部分:采样保持电路,模拟比较器,SAR逐次逼近寄存器和DAC数字模拟转换器。(PipelineADC)流水线模数转换器在精度、速度和功耗等方面具有很好的平衡,精度较高的同时转换速度较快,广泛应用于无线通信、数字视频等高速高精度领域;在流水线ADC中,输入信号经过采样之后,顺序地沿着流水线移动,逐渐进行数字转换,每一步转换得到一定数量的数字输出位,比较高有效位较早得到,比较低有效位***得到。衢州高精度ADC芯片供应商

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