TIDA-01052

ADC-Treiber-Referenzdesign zur Verbesserung des Full Scale THD bei negativer Versorgung

TIDA-01052

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01052 soll die Steigerung der Systemleistung aufzeigen, die bei der Verwendung einer negativen Spannungsschiene an den analogen Frontend-Treiberverstärkern anstatt einer Erdung zu beobachten ist. Dieses Konzept steht in Bezug zu allen analogen Frontends, allerdings ist dieses Design speziell für automatische Prüfgeräte vorgesehen.

Merkmale
  • Negativer Rail-Eingang (NRI), Rail-to-Rail-Ausgang (RRO)
  • Breiter Kontrollbereich für Gleichtaktausgang
  • Geringer Stromverbrauch
  • Hohe Werte für THD, SNR und ENOB
  • Doppelversorgung am AFE zur Maximierung der Systemleistung
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Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCK3A.PDF (2067 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRP82.PDF (3863 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRP81.PDF (247 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRP84.ZIP (11143 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD11.ZIP (1181 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRP83.PDF (7170 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRP80.PDF (2359 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ14202SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungsmodul mit 6 V bis 42 V, 2 A, im Leaded-Surface-Mount-TO-Gehäuse

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Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ14203SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungsmodul mit 6 V bis 42 V, 3 A, im Leaded-Surface-Mount-TO-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)

LM7705Rauscharmer Vorspannungsgenerator, negativ

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D-Typ-Flipflops

SN74AUP1G80Energieeffizientes Einzelflipflop (Typ D) mit positiver Flankensteuerung

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Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

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Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA827Operationsverstärker, rauscharmer, hochpräzise, JFET-Eingang

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Oszillatoren

LMK61E2Programmierbarer EEPROM-Oszillator mit extrem geringem Jitter für medizinische Bildgebung sowie T

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Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A3001-EPVerbessertes Produkt – extrem rauscharmer 200-mA-Low-Dropout-Regler mit hohem PSRR für negative E

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Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA625SAR-ADC-Treiber für Verstärker mit hoher Bandbreite, hoher Präzision, geringem Rauschen und Verzerru

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Invertierende Puffer & Treiber

SN74AHC1G04Einzelner 2-V- bis 5,5-V-Inverter

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Voll differenzielle Verstärker

THS4551Rauscharmer, präziser Volldifferenzverstärker, 150 MHz

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Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ14201SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungsmodul mit 6 V bis 42 V, 1 A, im Leaded-Surface-Mount-TO-Gehäuse

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Präzisions-ADCs

ADS8910B1-Kanal-SAR-ADC, 18 Bit, 1 MSPS, interner VREF-Puffer, interner LDO, erweiterte SPI-Schnittstelle

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Taktpuffer

LMK00804BDifferenzial/LVCMOS-zu-LVCMOS/TTL-Fanout-Puffer mit geringem Versatz und 1-zu-4-Multiplexer

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AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)

LM5574Abwärtsschaltregler, 75 V, 0,5 A

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Serienspannungsreferenzen

REF6050Hochpräzise Spannungsreferenz, 5 V, 5 ppm/°C, mit integriertem Puffer & Aktivierungspin

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Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47Rauscharmer Spannungsregler mit hohem PSRR und niedrigem Dropout, 1 A, 36 V, mit Aktivierung

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Technische Dokumentation

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Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden ADC Driver Reference Design Improving Full Scale THD Using Negative Supply (Rev. A) 16.03.2016

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