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AD7472 - 12位、2.7 V至5.25 V、1.5 MSPS低功耗ADC
AD7472是AD公司的一款模数转换器 (ADC)产品,AD7472是12位、2.7 V至5.25 V、1.5 MSPS低功耗ADC,本站介绍了AD7472的封装应用图解、特点和优点、功能等,并给出了与AD7472相关的AD元器件型号供参考。
AD7472 - 12位、2.7 V至5.25 V、1.5 MSPS低功耗ADC - 模数转换器 (ADC) - 模数转换器 (ADC) - Analog Devices
AD7470/AD7472分别是10位/12位高速、低功耗逐次逼近型ADC,工作电压为2.7 V至5.25 V单电源,12位AD7472的最高吐量可达1.5 MSPS,10位AD7470则可达1.75 MSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽采样/保持放大器,可处理20 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程均通过标准控制输入进行控制,可与微处理器或DSP轻松连接。输入信号在 CONVST的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。转换开始时,BUSY电平升高,在 CONVST下降沿531.66 ns之后降低(AD7472的时钟频率为26 MHz),表示转换完成。该器件无流水线延迟。转换结果通过标准/CS和/RD信号经高速并行接口进行存取。
AD7470/AD7472采用先进的设计技术,可在高吐量的情况下实现极低的功耗。当电源电压为3 V,吐量为1.5 MSPS时,AD7470平均功耗通常仅为1.1 mA。当电源电压为5 V,吐量为1.75 MSPS时,平均功耗一般为1.6 mA。该器件还具有灵活的功耗/吞吐量管理功能。当采用3 V电源,吐量为500 kSPS时,AD7470的功耗可降至713 µA。采用5 V电源,吐量为500 kSPS时,功耗为944 µA。
该器件同时支持自动休眠模式,这种模式下,器件唤醒,进入正常模式进行转换,转换结束时自动进入休眠模式。通过这种方式,可在较低吐量下实现极低的功耗。在这种模式下,AD7472可采用3 V电源,吐量为100 kSPS,平均功耗仅为124 µA。采用5 V电源,吐量为100 kSPS时,平均功耗为171 µA。
该器件的模拟输入范围为0 V至REF IN。2.5 V外部基准电压通过REF IN引脚输入。转换速率取决于外部时钟。
产品聚焦
- 高吐量、低功耗。AD7470和AD7472可分别提供1.75 MSPS和1.5 MSPS的吐量,功耗仅为4 mW。
- 灵活的功耗/吐量管理。转换速率由外部时钟决定,功耗随着转换速率的降低而下降。该器件还具有自动休眠模式,可在较低吐量下实现最高功效。
- 无流水线延迟。该器件采用一个标准逐次逼近型ADC,通过CONVST输入和一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
- HMC635LC4 - GaAs PHEMT MMIC驱动放大器,18 - 40 GHz
- ADM6711 - 采用4引脚SC70封装的微处理器监控电路
- AD8029 - 低功耗、高速轨到轨输入/输出运算放大器
- AD603 - 低噪声、90 MHz可变增益放大器
- ADR391 - 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
- AD745 - 超低噪声、高速、BIFET运算放大器
- AD9779A - 双通道、16-Bit、1 GSPS、数模转换器
- AD75019 - 内置以16 X 16阵列排列的256个模拟开关
- ADA4927-2 - 超低失真电流反馈型ADC驱动器
- AD7548 - 12位乘法电流输出DAC,采用8位总线



