AD7989-5BRMZ-RL7

AD7989-5BRMZ-RL7

  • 厂商:

    AD(亚德诺)

  • 封装:

    MSOP-10

  • 描述:

    AD7989-5BRMZ-RL7

  • 数据手册
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AD7989-5BRMZ-RL7 数据手册
18位、100 kSPS/500 kSPS PulSAR ADC,采用MSOP/LFCSP封装 AD7989-1/AD7989-5 产品特性 概述 低功耗 AD7989-1/AD7989-5是 18位 、 逐 次 逼 近 型 模 数 转 换 器 AD7989-1 (ADC),采用单电源VDD供电。这些器件内置一个低功 400 μW(100 kSPS,仅VDD) 耗、高速、18位采样ADC和一个多功能串行接口端口。在 700 μW(100 kSPS,总功耗) CNV上升沿,AD7989-1/AD7989-5对IN+与IN-引脚之间的 AD7989-5 电压差进行采样,这两个引脚上的电压摆幅通常在0 V至 2 mW(500 kSPS,仅VDD) VREF之间、相位相反。基准电压(REF)由外部提供,并且可 3.5 mW(500 kSPS,总功耗) 以独立于电源电压VDD。功耗和吞吐速率呈线性变化 18位分辨率、无失码 关系。 吞吐速率: 100 kSPS (AD7989-1)/500 kSPS (AD7989-5) 积分非线性(INL):典型值±1 LSB,最大值2 LSB AD7989-1/AD7989-5兼容串行外设接口(SPI),能够利用SDI 信噪比(SNR):98 dB(1 kHz,VREF = 5 V) 输入将几个ADC以菊花链形式连结到一条三线式总线上。 信纳比(SINAD):97 dB (1 kHz) 采用独立电源VIO时,它与1.8 V、2.5 V、3 V和5 V逻辑兼容。 总谐波失真(THD):−120 dB (10 kHz) AD7989-1/AD7989-5采用10引脚MSOP封装或10引脚LFCSP 动态范围:99 dB,VREF = 5 V 封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。 真差分模拟输入范围: ±VREF 表1. MSOP、LFCSP 14/16/18位PulSAR® ADC 0 V至VREF(VREF在2.4 V至5.1 V之间) 可使用任一输入范围 位 181 可采用ADA4941-1轻松驱动 100 kSPS AD7989-12 250 kSPS AD76912 无流水线延迟 采用2.5 V单电源供电,提供1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口 161 SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容串行接口 163 能够以菊花链形式连接多个ADC AD7684 AD76872 AD7680 AD7683 10引脚封装:MSOP和3 mm x 3 mm LFCSP 3 14 应用 AD7988-1 AD7940 AD7685 AD7694 2 AD7942 2 400 kSPS 至500 kSPS ≥1000 kSPS AD76902 AD79822 ADC 驱动器 ADA4941-1 AD7989-52 AD79842 ADA4841-1 ADA4941-1 AD76882 AD7693 2 AD7686 2 AD7988-52 ADA4841-1 2 ADA4841-1 AD79832 ADA4841-1 AD7980 ADA4841-1 2 AD7946 2 ADA4841-1 1 真差分。 引脚兼容。 3 伪差分。 电池供电设备 2 数据采集系统 医疗仪器 地震数据采集系统 功能框图 2.5V TO 5V 2.5V REF VDD VIO SDI/CS AD7989-1/ SCK AD7989-5 SDO ±10V, ±5V, .. IN– ADA4941-1 GND CNV 1.8V TO 5.5V 3- OR 4-WIRE INTERFACE (SPI, CS, DAISY CHAIN) 10232-001 IN+ 图1. Rev. 0 Document Feedback Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by Analog Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties that may result from its use. Specifications subject to change without notice. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Analog Devices. Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106, U.S.A. Tel: 781.329.4700 ©2014 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Technical Support www.analog.com ADI中文版数据手册是英文版数据手册的译文,敬请谅解翻译中可能存在的语言组织或翻译错误,ADI不对翻译中存在的差异或由此产生的错误负责。如需确认任何词语的准确性,请参考ADI提供 的最新英文版数据手册。 AD7989-1/AD7989-5 目录 产品特性 ...........................................................................................1 模拟输入.................................................................................. 15 应用...................................................................................................1 驱动放大器选择..................................................................... 15 概述...................................................................................................1 单端至差分驱动器 ................................................................ 16 典型应用电路 .................................................................................1 基准电压输入 ......................................................................... 16 修订历史 ..........................................................................................2 电源 .......................................................................................... 16 技术规格 ..........................................................................................3 数字接口.................................................................................. 16 时序规格.....................................................................................5 CS 模式,3线.......................................................................... 17 绝对最大额定值.............................................................................7 CS 模式,4线.......................................................................... 18 ESD警告......................................................................................7 链模式 ...................................................................................... 19 引脚配置和功能描述 ....................................................................8 应用信息 ....................................................................................... 20 典型性能参数 .................................................................................9 与Blackfin® DSP接口.............................................................. 20 术语................................................................................................ 12 布局布线.................................................................................. 20 工作原理 ....................................................................................... 13 评估AD7989-1/AD7989-5性能............................................ 21 电路信息.................................................................................. 13 外形尺寸 ....................................................................................... 22 转换器操作 ............................................................................. 13 订购指南.................................................................................. 23 典型连接图 ............................................................................. 14 修订历史 2014年1月—修订版0:初始版 Rev. 0 | Page 2 of 24 AD7989-1/AD7989-5 技术规格 除非另有说明,VDD = 2.5 V,VIO = 2.3 V至5.5 V,VREF = 5 V,TA = –40°C至+85°C。 表2. 参数 分辨率 模拟输入 电压范围 绝对输入电压 共模输入范围 模拟输入CMRR 25°C时漏电流 输入阻抗 精度 无失码 差分非线性误差 积分非线性误差 跃迁噪声 增益误差(TMIN至TMAX)2 增益误差温漂 零电平误差(TMIN至TMAX)2 零温漂 电源抑制比 吞吐速率 AD7989-1转换速度 AD7989-5转换速度 瞬态响应 交流精度 动态范围 过采样动态范围4 信噪比 无杂散动态范围 总谐波失真5 信纳比 测试条件/注释 最小值 18 典型值 IN+ − IN− IN+, IN− IN+, IN− fIN = 450 kHz 采集阶段 −VREF −0.1 VREF × 0.475 VREF × 0.5 67 200 参见模拟输入部分 18 −0.85 −2 VREF = 5 V −0.023 VDD = 2.5 V ± 5% ±0.5 ±1 1.05 +0.004 ±1 ±100 0.5 90 0 0 97 95.5 LSB表示最低有效位。±5 V输入范围时,1 LSB = 38.15 µV。 参见术语部分。这些规格包括整个温度范围内的波动,但不包括外部基准电压源的误差贡献。 3 除非另有说明,所有用分贝(dB)表示的规格均参考满量程输入FSR,并用低于满量程0.5 dB的输入信号进行测试。 4 动态范围的获得方式是在吞吐速率fS为500 kSPS时对ADC执行过采样,然后使用fO的输出字速率执行数字后滤波。 5 生产时在fIN = 1 kHz下执行全面测试。 1 2 Rev. 0 | Page 3 of 24 单位 位 +VREF VREF + 0.1 VREF × 0.525 V V V dB nA +1.5 +2 +0.023 +700 100 500 400 满量程阶跃 VREF = 5 V VREF = 2.5 V fO = 1 kSPS fIN = 1 kHz, VREF = 5 V, TA = 25°C fIN = 1 kHz, VREF = 2.5 V, TA = 25°C fIN = 10 kHz fIN = 10 kHz fIN = 1 kHz, VREF = 5 V, TA = 25°C 最大值 99 93 126 98 92.5 −115 −120 97 位 LSB LSB LSB 1 % FS ppm/°C µV ppm/°C dB kSPS kSPS ns dB 3 dB3 dB3 dB3 dB3 dB3 dB3 dB3 AD7989-1/AD7989-5 除非另有说明,VDD = 2.5 V,VIO = 2.3 V至5.5 V,REF = 5 V,TA = −40°C至+85°C。 表3. 参数 基准电压源 电压范围 负载电流 采样动态性能 −3 dB输入带宽 孔径延迟 数字输入 逻辑电平 VIL VIH 测试条件/注释 最小值 2.4 仅VDD 仅REF 仅VIO AD7989-5功耗 总计 仅VDD 仅REF 仅VIO 每次转换的能量 温度范围 额定性能 1 2 最大值 单位 5.1 VREF = 5 V 250 V µA VDD = 2.5 V 10 2 MHz ns VIO > 3 V VIO ≤ 3 V VIO > 3 V VIO ≤ 3 V –0.3 –0.3 0.7 × VIO 0.9 × VIO −1 −1 IIL IIH 数字输出 数据格式 流水线延迟 VOL VOH 电源 VDD VIO VIO范围 待机电流1, 2 AD7989-1功耗 总计 典型值 +0.3 × VIO +0.1 × VIO VIO + 0.3 VIO + 0.3 +1 +1 V V V V µA µA 串行18位二进制补码 转换完成后转换结果立即可用 ISINK = +500 µA ISOURCE = −500 µA 0.4 V V 2.625 5.5 5.5 V V V µA 70 700 400 170 130 86 860 µW µW µW µW µW 3.5 2 0.85 0.65 7.0 4.3 mW mW mW mW nJ/采样 +85 °C VIO − 0.3 额定性能 工作范围 VDD和VIO = 2.5 V,25 °C VDD = 2.625 V, VREF = 5 V, VIO = 3 V 10 kSPS吞吐速率 100 kSPS吞吐速率 2.375 2.3 1.8 0.35 VDD = 2.625 V, VREF = 5 V, VIO = 3 V 500 kSPS吞吐速率 −40 TMIN至TMAX 根据需要,所有数字输入强制接VIO或地。 在采集阶段。 Rev. 0 | Page 4 of 24 2.5 AD7989-1/AD7989-5 时序规格 除非另有说明,TA = −40°C至+85°C,VDD = 2.37 V至2.63 V,VIO = 2.3 V至5.5 V。负载条件参见图2和图3。 表4. 参数 AD7989-1 吞吐速率 转换时间:CNV上升沿至数据可用 采集时间 转换间隔时间 AD7989-5 吞吐速率 转换时间:CNV上升沿至数据可用 采集时间 转换间隔时间 CNV脉冲宽度(CS模式) SCK周期(CS模式) VIO高于4.5 V VIO高于3 V VIO高于2.7 V VIO高于2.3 V SCK周期(链模式) VIO高于4.5 V VIO高于3 V VIO高于2.7 V VIO高于2.3 V SCK低电平时间 SCK高电平时间 SCK下降沿至数据仍然有效 SCK下降沿至数据有效延迟时间 VIO高于4.5 V VIO高于3 V VIO高于2.7 V VIO高于2.3 V CNV或SDI低电平至SDO D15 MSB有效(CS模式) VIO高于3 V VIO高于2.3V CNV或SDI高电平或最后一个SCK下降沿至SDO高阻态(CS模式) CNV上升沿至SDI有效建立时间(CS模式) CNV上升沿至SDI有效保持时间(CS模式) CNV上升沿至SCK有效建立时间(链模式) CNV上升沿至SCK有效保持时间(链模式) SCK下降沿至SDI有效建立时间(链模式) SCK下降沿至SDI有效保持时间(链模式) Rev. 0 | Page 5 of 24 符号 tCONV tACQ tCYC tCONV tACQ tCYC tCNVH tSCK 最小值 典型值 最大值 单位 100 9500 kSPS ns ns µs 500 1600 400 2 500 kSPS ns ns s ns 10.5 12 13 15 ns ns ns ns 11.5 13 14 16 4.5 4.5 3 ns ns ns ns ns ns ns 500 10 tSCK tSCKL tSCKH tHSDO tDSDO 9.5 11 12 14 ns ns ns ns 10 15 20 ns ns ns ns ns ns ns ns ns tEN tDIS tSSDICNV tHSDICNV tSSCKCNV tHSCKCNV tSSDISCK tHSDISCK 5 2 5 5 2 3 AD7989-1/AD7989-5 500µA 1.4V CL 20pF 500µA 10232-002 TO SDO IOL IOH 图2. 数字接口时序的负载电路 Y% VIO1 X% VIO1 tDELAY VIH2 VIL2 VIH2 VIL2 1FOR VIO ≤ 3.0V, X = 90 AND Y = 10; FOR VIO > 3.0V, X = 70 AND Y = 30. 2MINIMUM V AND MAXIMUM V USED. SEE DIGITAL INPUTS IH IL SPECIFICATIONS IN TABLE 3. 图3. 时序的电平 Rev. 0 | Page 6 of 24 10232-003 tDELAY AD7989-1/AD7989-5 绝对最大额定值 注意,等于或超出上述绝对最大额定值可能会导致产品永 表5. 参数 模拟输入 IN+、IN−至GND1 电源电压 REF、VIO至GND VDD至GND VDD至VIO 数字输入至GND 数字输出至GND 存储温度范围 结温 θJA热阻 10引脚MSOP 10引脚LFCSP_WD θJC热阻 10引脚MSOP 10引脚LFCSP_WD 回流焊 1 久性损坏。这只是额定最大值,并不能以这些条件或者在 额定值 任何其它超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下, −0.3 V至VREF + 0.3 V或±130 mA −0.3 V至+6.0 V −0.3 V至+3.0 V +3 V至−6 V −0.3 V至VIO + 0.3 V −0.3 V至VIO + 0.3 V −65°C至+150°C 150°C 推断产品能否正常工作。长期在超出最大额定值条件下工 作会影响产品的可靠性。 ESD警告 ESD(静电放电)敏感器件。 带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。 尽管本产品具有专利或专有保护电路,但在遇到高能 量ESD时,器件可能会损坏。因此,应当采取适当的 ESD防范措施,以避免器件性能下降或功能丧失。 200°C/W 48.7°C/W 44°C/W 2.96°C/W JEDEC标准(J-STD-020) 有关IN+和IN−的解释,请参见“模拟输入”部分。 Rev. 0 | Page 7 of 24 AD7989-1/AD7989-5 引脚配置和功能描述 REF 1 IN+ 3 VDD 2 IN+ 3 IN– 4 10 VIO AD7989-1/ AD7989-5 9 SDI/CS TOP VIEW (Not to Scale) 8 SCK 7 SDO 6 CNV GND 5 IN– 4 GND 5 10232-004 REF 1 10 VIO AD7989-1/ AD7989-5 9 SDI_CS TOP VIEW (Not to Scale) 8 SCK 7 SDO 6 CNV NOTES: 1. THE EXPOSED PAD CAN BE CONNECTED TO GND. 图4. 10引脚MSOP的引脚配置 图5. 10引脚LFCSP的引脚配置 表4. 引脚编号 引脚名称 1 REF 类型1 AI 2 3 4 5 6 VDD IN+ IN− GND CNV P AI AI P DI 7 8 9 SDO SCK SDI/CS DO DI DI 10 VIO P EP 1 说明 基准输入电压。REF范围为2.4 V至5.1 V。 此引脚参考GND引脚,应通过与之靠近的10 µF电容去耦至GND引脚。 电源。 正向差分模拟输入。 负向差分模拟输入。 电源地。 转换输入。此输入具有多个功能。 在上升沿可启动转换并选择器件的接口模式:链模式或片选(CS)模式。 CS模式下,CNV为低电平时SDO引脚使能。链模式下,数据在CNV为高电平时读取。 串行数据输出。转换结果通过此引脚输出。它与SCK同步。 串行数据时钟输入。器件被选择时,转换结果通过此时钟移出。 Serial Data Input/Chip Select.此输入具有多个功能。如下选择ADC的接口模式: 如果此引脚在CNV上升沿期间为低电平,则选择链模式。 此模式下,SDI/CS用作数据输入,以将两个或更多ADC的转换结果以菊花链方式传输到 单一SDO线路上。SDI/CS上的数字数据电平通过SDO输出,延迟16个SCK周期。 如果SDI/CS在CNV上升沿期间为高电平,则选择CS模式。 此模式下,SDI/CS或CNV在低电平时均可使能串行输出信号。 输入/输出接口数字电源。 此引脚的标称电源与主机接口电源相同(1.8 V、2.5 V、3 V或5 V)。 裸露焊盘。对于引脚架构芯片级封装(LFCSP),裸露焊盘可以连接到GND。 此连接无需满足电气性能。 AI = 模拟输入,DI = 数字输入,DO = 数字输出,而P = 电源。 Rev. 0 | Page 8 of 24 10232-005 VDD 2 AD7989-1/AD7989-5 典型性能参数 VDD = 2.5 V,VREF = 5.0 V,VIO = 3.3 V。 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0 –0.5 0 –0.5 –1.0 –1.5 –1.5 0 65536 131072 CODE 196608 262144 10232-006 –1.0 –2.0 0 65536 图6. 积分非线性与代码的关系 40k 35k 40k 32476 COUNTS 29064 30k 20k 30k 25k 20013 20k 16682 15k 10k 10k 9064 7795 5k 3FFF0 0 29 3FFF2 745 881 3FFF4 3FFF6 3FFF8 43 3FFFA 0 0 3FFFC CODE IN HEX 7 145 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 222 7 0 0 A B C D 0 fS = 100kSPS fIN = 1kHz SNR = 97.2634dB SINAD = 97.145dB THD = –112.7dB –20 AMPLITUDE (dB OF FULL SCALE) SNR = 97.4361dB SINAD = 97.3577dB THD = –114.42dB –40 0 图10. 一个直流输入的直方图(码跃迁) fS = 500kSPS fIN = 1kHz –20 0 CODE IN HEX 图7. 一个直流输入的直方图(码中心) 0 3158 2793 0 10232-007 0 10232-010 COUNTS 44806 43239 45k 50k –60 –80 –100 –120 –140 –40 –60 –80 –100 –120 –140 0 50 100 150 FREQUENCY (kHz) 200 250 –160 10232-008 AMPLITUDE (dB OF FULL SCALE) 262144 50k 50975 –160 196608 图9. 差分非线性与代码的关系 60k 0 131072 CODE 图8. AD7989-5 FFT图 0 10 20 30 FREQUENCY (kHz) 图11. AD7989-1 FFT图 Rev. 0 | Page 9 of 24 40 50 10232-111 –2.0 POSITIVE INL: +0.46 LSB NEGATIVE INL: –0.49 LSB 1.5 DNL (LSB) INL (LSB) 2.0 POSITIVE INL: +0.79 LSB NEGATIVE INL: –0.68 LSB 10232-009 2.0 AD7989-1/AD7989-5 100 100 SNR (dB REFERRED TO FULL SCALE) 99 98 95 97 SINAD (dB) 96 95 94 93 90 85 92 –7 –6 –5 –4 –3 INPUT LEVEL (dB) –2 –1 0 80 0.1 1 18 1k SNR, SINAD –100 130 –105 125 17 16 ENOB THD (dB) 90 ENOB (Bits) –110 120 SFDR 115 –115 110 –120 85 THD 15 105 –125 2.75 3.25 3.75 4.25 REFERENCE VOLTAGE (V) 14 5.25 4.75 10232-012 –130 2.25 2.75 100 5.25 4.75 图16. THD、SFDR与基准电压的关系 图13. SNR、SINAD和ENOB与基准电压的关系 –115 98 –117 96 –119 THD (dB) 100 94 92 –121 –123 –35 –15 5 25 45 65 TEMPERATURE (°C) 85 105 125 –125 –55 10232-013 90 –55 3.25 3.75 4.25 REFERENCE VOLTAGE (V) 图14. SNR与温度的关系 –35 –15 5 25 45 65 TEMPERATURE (°C) 图17. THD与温度的关系 Rev. 0 | Page 10 of 24 85 105 125 10232-016 80 2.25 SNR (dB) SNR, SINAD (dB) 100 图15. SINAD与频率的关系 图12. SNR与输入电平的关系 100 95 10 FREQUENCY (kHz) SFDR (dB) –8 10232-015 –9 10232-011 90 –10 10232-014 91 AD7989-1/AD7989-5 0.14 0.7 0.12 0.5 0.4 0.3 IREF 0.2 IVIO 0 2.375 2.425 2.475 0.08 0.06 IVIO 0.02 2.525 2.575 2.625 VDD VOLTAGE (V) 0 2.375 2.425 2.475 –85 7 POWER-DOWN CURRENTS (µA) 8 –90 –95 –100 –105 –110 –115 2.625 6 5 4 3 IVDD + IVIO 2 1 10 FREQUENCY (kHz) 100 1k 0 –55 10232-017 –125 0.1 –35 图19. THD与频率的关系 –15 5 25 45 65 TEMPERATURE (°C) 85 105 125 10232-018 1 –120 图22. 关断电流与温度的关系 0.7 0.14 IVDD IVDD 0.6 0.5 0.4 0.3 IREF 0.2 IVIO 0.1 –35 –15 5 25 0.10 008 0.06 IREF 0.04 IVIO 0.02 45 65 85 105 TEMPERATURE (°C) 125 图20. 工作电流与温度的关系(AD7989-5) 0 –55 –35 –15 5 25 45 65 85 105 TEMPERATURE (°C) 图23. 工作电流与温度的关系(AD7989-1) Rev. 0 | Page 11 of 24 125 10233-123 OPERATING CURRENTS (mA) 0.12 10232-120 OPERATING CURRENTS (mA) 2.575 图21. 工作电流与VDD电压的关系(AD7989-1) –80 0 –55 2.525 VDD VOLTAGE (V) 图18. 工作电流与VDD电压的关系(AD7989-5) THD (dB) IREF 0.04 10232-118 0.1 0.10 10232-121 OPERATING CURRENTS (mA) 0.6 OPERATING CURRENTS (mA) IVDD IVDD AD7989-1/AD7989-5 术语 积分非线性误差(INL) 它用位表示。 INL是指每个码与一条从负满量程画到正满量程的直线偏 有效分辨率 差。用作负满量程的该点出现在第一个码跃迁之前的½ 有效分辨率的计算公式如下: LSB处。正满量程定义为超出最后一个码跃迁1½ LSB的一个 有效分辨率 = log2(2N/均方根输入噪声 ) 电平。从各码的中心到该直线的距离即为偏差(见图25)。 它用位表示。 微分非线性误差(DNL) 在一个理想ADC中,码跃迁相距1 LSB。DNL是指实际值与 总谐波失真(THD) 此理想值的最大偏差。经常用保证无失码的分辨率来描述 THD指前五个谐波成分的均方根和与满量程输入信号的均 这一规格。 方根值之比,用分贝(dB)表示。 零电平误差 动态范围 理想中间值电压(即0 V)与产生中间值输出码(即0 LSB)的实 动态范围指满量程的均方根值与输入短接在一起时测得的 际电压之差称为零电平误差。 总均方根噪声之比,用分贝(dB)表示。它使用−60 dB下的 信号测得,因此包括所有噪声源和DNL伪像。 增益误差 当模拟电压高于标称负满量程½ LSB时(对于±5 V范围来说, 信噪比(SNR) 应在−4.999981 V),发生第一个码跃迁(从100 ... 00跃迁至 SNR指实际输入信号的均方根值与奈奎斯特频率以下除谐 100 ... 01)。当模拟电压低于标称正满量程1½ LSB时(对于±5 V 波和直流以外所有其它频谱成分的均方根和之比,用分贝 范围为+4.999943 V),发生最后一个码跃迁(从011 … 10至 (dB)表示。 011 … 11)。增益误差指最后一个跃迁的实际电平与第一个 跃迁的实际电平之差与二者的理想电平之差的偏差。 信纳比(SINAD) SINAD指实际输入信号的均方根值与奈奎斯特频率以下包 无杂散动态范围(SFDR) 括谐波但直流除外的所有其它频谱成分的均方根和之比, SFDR指输入信号与峰值杂散信号的均方根幅值之差,用分 用分贝(dB)表示。 贝(dB)表示。 孔径延迟 有效位数(ENOB) 孔径延迟用于衡量采集性能,指从CNV输入的上升沿到输 ENOB指利用正弦波输入测得的分辨率。与SINAD的关系 入信号被保持以用于转换的时间。 如下: 瞬态响应 ENOB = (SINADdB − 1.76)/6.02 瞬态响应是指施加满量程阶跃信号之后,ADC对输入进行 精确采集所需的时间。 它用位表示。 无噪声代码分辨率 无噪声代码分辨率是指这样一个位数,如果超过该位数, 则无法明确无误地解析各个代码,其计算公式为: 无噪声代码分辨率 = log2(2N/峰峰值噪声 ) Rev. 0 | Page 12 of 24 AD7989-1/AD7989-5 工作原理 IN+ SWITCHES CONTROL LSB MSB REF GND 131,072C 65,536C 4C 2C C SW+ C BUSY COMP 131,072C 65,536C 4C 2C C CONTROL LOGIC C MSB OUTPUT CODE LSB SW– 10232-020 CNV IN– 图24. ADC原理示意图 电路信息 在采样阶段,与比较器输入端相连的阵列端子通过SW+和 AD7989-1/AD7989-5是高速、低功耗、单电源、精密18位 SW−连接到GND。所有独立开关都连接到模拟输入端。因 ADC,使用逐次逼近型架构。 此,电容阵列用作采样电容,并采样IN+和IN−输入端的模 AD7989-5每秒能够转换500,000次采样(500 kSPS),而 拟信号。当采样阶段完成且CNV输入变为高电平时,就会 AD7989-1每秒能够转换100,000次采样(100 kSPS),两次转 换之间器件进入省电模式。以100 kSPS速率工作时,ADC典 型功耗为700 μW,因此AD7989-1非常适合电池供电的应用。 AD7989-1/AD7989-5为用户提供片内采样保持放大器,没 启动转换阶段。当转换阶段开始时,SW+和SW−首先断 开。然后,两个电容阵列从输入端断开,并连接到GND输 入端。因此,采样阶段结束时捕获的IN+和IN−输入之间的 差分电压施加于比较器输入端,导致比较器不平衡。通过 切换GND与REF之间电容阵列的各元件,比较器输入将按 有任何流水线延迟,堪称多路复用多通道应用的理想之选。 照二进制加权电压步进(VREF/2、VREF/4 ... VREF/262,144)变化。 AD7989-1/AD7989-5可与任何1.8 V至5 V数字逻辑系列接 控制逻辑从MSB开始切换这些开关,以便使比较器重新回 口,提供10引脚MSOP封装或小型10引脚LFCSP封装,节省 到平衡状态。完成此过程后,器件返回采集阶段,而控制 空间,配置灵活。 逻辑将产生ADC输出码。 转换器操作 AD7989-1/AD7989-5具有一个片上转换时钟,因此转换过 AD7989-1/AD7989-5是逐次逼近型ADC,基于电荷再分配 程不需要串行时钟SCK。 数模转换器(DAC)构建。图24显示了该ADC的简化电路 图。容性DAC包含两个完全相同的18位二进制加权电容阵 列,分别连接到比较器的两个输入端。 Rev. 0 | Page 13 of 24 AD7989-1/AD7989-5 传递函数 表7. 输出码和理想输入电压 说明 +FSR – 1 LSB 中间电平 + 1 LSB 中间电平 中间电平 – 1 LSB –FSR + 1 LSB –FSR 011...111 011...110 011...101 1 2 100...001 数字输出码 (十六进制) 0x1FFFF1 0x00001 0x00000 0x3FFFF 0x20001 0x200002 这也是超量程模拟输入(VIN+ − VIN−高于VREF − VGND)对应的编码。 这也是欠量程模拟输入(VIN+ − VIN−低于VGND)对应的编码。 图26所示的例子为采用多个电源时AD7989-1/AD7989-5的 –FSR + 1 LSB –FSR + 0.5 LSB +FSR – 1 LSB +FSR – 1.5 LSB ANALOG INPUT 建议连接图。 图25. ADC理想传递函数 V+ REF1 2.5V 10µF2 100nF V+ 1.8V TO 5.5V 20Ω 0V TO VREF 100nF REF 2.7nF V– V+ VDD IN+ AD7989-1/ AD7989-5 4 IN– 20Ω VREF TO 0V ADA4841-x2, 3 GND VIO SDI/CS SCK SDO 3-WIRE INTERFACE CNV 2.7nF V– 4 1SEE THE VOLTAGE REFERENCE INPUT SECTION FOR REFERENCE SELECTION. 2C REF IS USUALLY A 10µF CERAMIC CAPACITOR (X5R). SEE THE RECOMMENDED LAYOUT IN FIGURE 39 AND FIGURE 40. 3SEE THE DRIVER AMPLIFIER CHOICE SECTION. 4OPTIONAL FILTER. SEE THE ANALOG INPUTS SECTION. 图26. 采用多个电源的典型应用电路 Rev. 0 | Page 14 of 24 10232-022 100...000 –FSR 模拟输入 VREF = 5 V +4.999962 V +38.15 µV 0V −38.15 µV −4.999962 V −5 V 典型连接图 100...010 10232-021 ADC CODE (TWOS COMPLEMENT) AD7989-1/AD7989-5的理想传递特性如图25和表7所示。 AD7989-1/AD7989-5 模拟输入 当驱动电路的源阻抗较低时,可以直接驱动AD7989-1/ 图27显示了AD7989-1/AD7989-5输入结构的等效电路。 AD7989-5。高源阻抗会显著影响交流特性,特别是THD。 两个二极管D1和D2为模拟输入IN+和IN−提供ESD保护。 需要注意,模拟输入信号的电压值不能比基准输入电压 直流特性对输入阻抗的敏感度相对较低。最大的源阻抗取 决于可容许的总谐波失真(THD)。THD性能下降程度是源 (REF)高0.3 V以上。如果模拟输入信号的电压超过这一水 阻抗和最大输入频率的函数。 平,二极管将呈正偏并开始传导电流。这些二极管可以处 驱动放大器选择 理最高130 mA的正偏电流。然而,如果输入缓冲器的供电 虽然AD7989-1/AD7989-5很容易驱动,但驱动放大器必须 电压(例如图26所示的ADA4841-x的供电电压)与REF不同, 满足下列要求: 则模拟输入信号的电压最终可能比电源电压高0.3 V以上。 此时(例如输入缓冲器短路),电流限制可以保护器件。 AD7989-5的SNR和转换噪声性能。来自驱动器的噪声由 RIN和CIN所构成的AD7989-1/AD7989-5模拟输入电路单 REF D1 IN+ OR IN– RIN 极低通滤波器进行滤波,或者由外部滤波器(如有)进行 CIN 滤波。AD7989-1/AD7989-5的典型噪声为40 µV rms,因 D2 此放大器引起的SNR性能降低为: 10232-023 CPIN • 驱动放大器所产生的噪声必须足够低,以保持AD7989-1/ GND 图27. 等效模拟输入电路 SNRLOSS 模拟输入结构支持IN+和IN−之间真差分信号的采样。借助 这些差分输入,可以抑制两个输入端的共模信号。   40 = 20 log   π 2 2  40 + f − 3dB (NeN ) 2        • 其中: 90 f–3dB为AD7989-1/AD7989-5的输入带宽(10 MHz),单位为 85 兆赫,或者是输入滤波器(如有)的截止频率。 CMRR (dB) 80 N为放大器的噪声增益(例如,缓冲器配置时为1)。 eN为运算放大器的等效输入噪声电压,单位为nV/√Hz。 75 • 对 于 交 流 应 用 , 驱 动 器 的 THD性 能 应 与 AD7989-1/ AD7989-5相当。 70 • 对于多通道、多路复用应用,驱动放大器和AD7989-1/ 65 1 10 100 FREQUENCY (kHz) 1k 10k (0.0004%,4 ppm)建立满量程阶跃。在放大器的数据手册 10232-024 60 AD7989-5模拟输入电路必须使电容阵 列 以 18位水平 中,更常见的是规定0.1%至0.01%的建立时间。这可能 图28. 模拟输入CMRR与频率的关系 与18位水平的建立时间显著不同,因此选择之前必须进 在采样阶段,模拟输入(IN+或IN−)的阻抗可以看成是由RIN 和CIN串联构成的网络与电容CPIN的并联组合。CPIN主要包 括引脚电容。RIN典型值为400 Ω,是由串联电阻与开关的导 通电阻构成的集总元件。C IN典型值为30 pF,主要包括 ADC采样电容。 在采样阶段,开关闭合时,输入阻抗受限于CPIN。RIN和CIN 构成一个单极低通滤波器,可以降低不良混叠效应并限制 噪声。 行验证。 表8. 推荐的驱动放大器 放大器 ADA4941-1 ADA4841-1/ ADA4841-2 AD8021 AD8022 OP184 AD8655 AD8605, AD8615 Rev. 0 | Page 15 of 24 典型应用 极低噪声、低功耗、单端至差分 极低噪声、小尺寸、低功耗 极低噪声、高频 低噪声、高频 低功耗、低噪声、低频 5 V单电源、低噪声 5 V单电源、低功耗 AD7989-1/AD7989-5 单端至差分驱动器 电源 对于使用单端模拟信号(双极性或单极性)的应用,单端至 AD7989-1/AD7989-5使用两个电源引脚:内核电源(VDD) 差分驱动器ADA4941-1可以为该器件提供差分输入,原理 以及数字输入/输出接口电源(VIO)。VIO可以与1.8 V至5.5 V 图见图29。 的任何逻辑直接接口。为减少所需的电源数,VIO和VDD R1和R2设置输入范围与ADC范围(V REF )之间的衰减比。 引脚可以连在一起。AD7989-1/AD7989-5与VIO和VDD电 R1、R2和CF根据所需的输入电阻、信号带宽、抗混叠和 噪声贡献进行选择。例如,对于±10 V范围和4 kΩ阻抗, 源的时序无关。此外,这些器件在很宽的频率范围内对电 源变化非常不敏感,如图30所示。 R2 = 1 kΩ,R1 =4 kΩ。 95 R3和R4设置ADC的IN−输入的共模电压,R5和R6设置ADC 90 的IN+输入的共模电压。确保共模电压接近VREF/2。例如, 85 对于使用单电源的±10 V范围,R3 = 8.45 kΩ,R4 = 11.8 kΩ, R6 R3 R4 +5V REF 10µF +5.2V 100nF REF OUTN 2.7nF 100nF 2.7nF 20Ω IN 70 +2.5V IN+ IN– REF VDD AD7989-1/ AD7989-5 60 10 100 FREQUENCY (kHz) 1k 图30. PSRR与频率的关系 AD7989-1/AD7989-5在每个转换阶段结束时自动进入省电 ADA4941 模式。 –0.2V R2 10232-025 R1 1 GND FB ±10V, ±5V, .. 75 65 20Ω OUTP 80 10232-026 R5 PSRR (dB) R5 = 10.5 kΩ,R6 = 9.76 kΩ。 CF 图29. 单端至差分驱动器电路 数字接口 尽管引脚数很少,AD7989-1/AD7989-5在串行接口模式上 仍具有灵活性。 基准电压输入 AD7989-1/AD7989-5基准电压输入REF具有动态输入阻 CS模式下,AD7989-1/AD7989-5与SPI、QSPI、数字主机和 抗,因此必须利用低阻抗源驱动,REF与GND引脚之间应 DSP兼容。此模式下,AD7989-1/AD7989-5可使用三线式 有效去耦,如“布局布线”部分所述。 或四线式接口。三线式接口使用CNV、SCK和SDO信号, 利用极低阻抗源(例如使用AD8031或AD8605的基准电压缓 冲器)驱动REF时,10 µF(X5R,0805尺寸)陶瓷芯片电容可实 现最佳性能。 可将线路连接减至最少,在隔离应用中非常有用。四线式 接口使用SDI/CS、CNV、SCK和SDO信号,用于启动转换 的CNV与回读时序(SDI)独立,这在低抖动采样或同步采样 应用中很有用。 如果使用无缓冲基准电压,去耦值取决于所使用的基准电 压源。例如,使用低温漂基准电压源ADR43x时,22 μF (X5R,1206尺寸)陶瓷芯片电容可实现最佳性能。 链模式下,AD7989-1/AD7989-5提供菊花链特性,利用SDI 输入可在类似移位寄存器的单条数据线上实现多个ADC的 级联。 如果需要,可以使用低至2.2 µF的基准电压去耦电容,它 对性能(特别是DNL)的影响极小。 器件的工作模式取决于CNV上升沿时的SDI/CS电平。如果 SDI/CS为高电平,则选择CS模式;如果SDI/CS为低电平, 无论如何,REF与GND引脚之间不需要额外的低值陶瓷去 则选择链模式。SDI/CS保持时间是这样的:当SDI/CS和 耦电容(如100 nF)。 CNV连接在一起时,始终选择链模式。用户必须在回读前 等待最大转换时间。 Rev. 0 | Page 16 of 24 AD7989-1/AD7989-5 CS 模式,3线 平时,MSB输出至SDO。剩余数据位在随后的SCK下降沿 在将单个AD7989-1/AD7989-5连接到SPI兼容数字主机时, 逐个输出。数据在SCK的上升沿和下降沿均有效。虽然上 通常会使用此模式。连接图如图31所示,相应的时序如图 升沿可以用于捕捉数据,但使用SCK下降沿的数字主机能 32所示。 实现更快的读取速率,只要它具有合理的保持时间。在第 将SDI/CS连接到VIO时,CNV上的上升沿启动转换,选择 18个SCK下降沿之后,或者当CNV变为高电平时(以最先出 现者为准),SDO返回高阻态。 CS 模 式 , 并 强 制 SD O 进 入 高 阻 态 。 转 换 完 成 后 , AD7989-1/AD7989-5进入采集阶段并关断。CNV变为低电 CONVERT DIGITAL HOST CNV VIO SDI/CS AD7989-1/ AD7989-5 DATA IN SDO 10232-027 SCK CLK 图31. CS模式3线连接图(SDI高电平) SDI/CS = 1 tCYC CNV ACQUISITION tCONV tACQ CONVERSION ACQUISITION tSCK tSCKL 1 2 3 16 tHSDO 18 tSCKH tDSDO tEN SDO 17 D17 D16 D15 图32. CS模式3线串行接口时序(SDI高电平) Rev. 0 | Page 17 of 24 tDIS D1 D0 10232-028 SCK AD7989-1/AD7989-5 CS 模式,4线 最大转换时间内保持高电平。转换完成后,AD7989-1/ 在将多个AD7989-1/AD7989-5连接到SPI兼容数字主机时, AD7989-5进入采集阶段并关断。每个ADC结果可通过将 通常会使用此模式。 SDI/CS输入拉低来读取,从而将MSB输出至SDO。剩余数 据位则在随后的SCK下降沿逐个输出。数据在SCK的上升 使用两个AD7989-1/AD7989-5器件的连接图示例如图33所 沿和下降沿均有效。虽然上升沿可以用于捕捉数据,但使 示,相应的时序如图34所示。 用SCK下降沿的数字主机能实现更快的读取速率,只要它 将SDI置为高电平时,CNV上的上升沿启动转换,选择 具有合理的保持时间。在第18个SCK下降沿之后,或者当 SDI/CS模式,并强制SDO进入高阻态。此模式下,CNV在 SDI/CS变为高电平时(以最先出现者为准),SDO返回高阻 转换阶段和随后的数据回读期间保持高电平。(SDI/CS和 态,可读取另一个AD7989-1/AD7989-5。 CNV为低电平时,SDO变为低电平。)最小转换时间之 前,SDI/CS可用于选择其它SPI器件,如模拟多路复用器, 但SDI/CS必须在最小转换时间逝去前返回高电平,接着在 CS2 CS1 CONVERT CNV SDI/CS CNV AD7989-1/ AD7989-5 SDO SDI/CS AD7989-1/ AD7989-5 SCK DIGITAL HOST SDO SCK 10232-029 DATA IN CLK 图33. CS模式4线连接图 tCYC CNV ACQUISITION tCONV tACQ CONVERSION ACQUISITION tSSDICNV SDI/CS (CS1) tHSDICNV SDI/CS (CS2) tSCK tSCKL 1 2 16 3 tHSDO tDSDO tEN SDO D17 D16 D15 17 18 19 20 34 35 36 tSCKH tDIS D1 D0 图34. CS模式4线串行接口时序 Rev. 0 | Page 18 of 24 D17 D16 D1 D0 10232-030 SCK AD7989-1/AD7989-5 链模式 平 。 转 换 完 成 后 , MSB输 出 至 SD O, 而 AD7989-1/ 此模式可用于在三线式串行接口上以菊花链形式连接多个 AD7989-5进入采集阶段并关断。存储在内部移位寄存器中 AD7989-1/AD7989-5器件。这一特性有助于减少器件数量 的剩余数据位则在随后的SCK下降沿逐个输出。对于每个 和线路连接;例如在隔离式多转换器应用或接口能力有限 ADC,SDI馈入内部移位寄存器的输入,并通过SCK下降 的系统中。数据回读与读取移位寄存器相似。 沿逐个输出。链内每个ADC首先输出数据MSB,回读N个 使用两个AD7989-1/AD7989-5器件的连接图示例如图35所 ADC需要18 × N个时钟。数据在SCK的上升沿和下降沿均 有效。虽然上升沿可以用于捕捉数据,但使用SCK下降沿 示,相应的时序如图36所示。 的数字主机能实现更快的读取速率,从而在链中容纳更多 SDI/CS和CNV为低电平时,SDO变为低电平。将SCK置为 AD7989-1/AD7989-5器件,只要数字主机具有合理的保持 低电平时,CNV上的上升沿启动转换,并选择链模式。此 时间。最大转换速度可能会因为总回读时间而降低。 模式下,CNV在转换阶段和随后的数据回读期间保持高电 CONVERT CNV AD7989-1/ AD7989-5 SDO SDI/CS A SCK DIGITAL HOST AD7989-1/ AD7989-5 SDO DATA IN B SCK 10232-031 SDI/CS CNV CLK 图35. 链模式连接图 SDI/CSA = 0 tCYC CNV ACQUISITION tCONV tACQ CONVERSION ACQUISITION tSCK tSCKL tSSCKCNV SCK 1 tHSCKCNV 2 3 16 17 tSSDISCK 18 19 20 DA17 DA16 34 35 36 D A1 DA0 tSCKH tHSDISCK tEN SDOA = SDI/CSB DA17 DA16 DA15 DA1 DA0 DB17 DB16 DB15 DB1 DB0 SDOB 图36. 链模式串行接口时序 Rev. 0 | Page 19 of 24 10232-032 tHSDO tDSDO AD7989-1/AD7989-5 应用信息 布局布线 与BLACKFIN® DSP接口 AD7989-1/AD7989-5可以轻松连接到DSP SPI或SPORT。SPI AD7989-1/AD7989-5所在的印刷电路板应采用模拟部分与 配置很简单,使用标准SPI接口就能完成,如图37所示。 数字部分分离设计,并限制在电路板的一定区域内。 AD7989-1/AD7989-5的模拟信号位于左侧,数字信号位于 SCK SPI_MISO SDO SPI_MOSI CNV 右侧,这种引脚排列可以简化设计。 AD7989-1/ AD7989-5 避免在器件下方布设数字线路,否则会将噪声耦合至芯片 10232-035 DSP SPI_CLK 图37. Blackfin SPI接口的典型连接 管芯,除非在AD7989-1/AD7989-5下方铺一个接地层用作 屏蔽。不要在模拟信号路径附近运行快速开关信号(如 CNV或时钟)。避免数字信号与模拟信号交叠。 同样,SPORT接口可用于与该ADC接口。SPORT接口有很 多优点,比如可以使用直接存储器访问(DMA),并提供更 低抖动的CNV信号(由硬件计数器产生)。 SPORT与AD7989-1/AD7989-5接口之间可能需要一些胶连 逻辑。AD7989-1/AD7989-5的评估板直接与基于Blackfin的 (ADSP-BF527) SDP板的SPORT接口。用于SPORT接口的配 置需要添加一些胶连逻辑,如图38所示。将CNV置为高电 平时,ADC的SCK输入关断,以便在转换数据时保持SCK 建议至少使用一个接地层。数字和模拟部分可以共用或分 割 使 用 接 地 层 。 后 一 情 况 中 , 接 地 层 应 在 AD7989-1/ AD7989-5器件下方连接。 AD7989-1/AD7989-5基准电压输入REF具有动态输入阻 抗。使用最小寄生电感去耦REF的方法是将基准电压源的 去耦陶瓷电容靠近(理想情况是正对)REF和GND引脚放 置,并用较宽的低阻抗走线进行连接。 线路静态,从而确保结果的完整性。此方法使用AND门和 最后,AD7989-1/AD7989-5的电源VDD和VIO应通过陶瓷 NOT门形成SCK路径。RSCLK和RFS路径上使用的其他逻 电容去耦,其值通常为100 nF,靠近AD7989-1/AD7989-5放 辑门用于延迟匹配,在路径长度较短时可以省去。 置,并用短而宽的走线连接,以提供低阻抗路径并减小电 以上只是将SPORT接口用于该ADC的一种方法;还存在其 源线路上的毛刺噪声影响。 图39和图40是遵循这些规则的布局布线示例。 他类似解决方案。 VDRIVE DR SDO RSCLK TSCLK SCK RFS AD7989-1/ AD7989-5 TFS CNV 10232-045 BLACKFIN DSP 图38. Blackfin Sport接口的评估板连接 Rev. 0 | Page 20 of 24 AD7989-1/AD7989-5 评估AD7989-1/AD7989-5性能 AD7989-1/AD7989-5的其他建议布局布线参见UG-340—— AD7989-1/AD7989-5评估板(EVAL-AD7989-5SDZ)用户指南。 评估板套件包括装配完善且经过测试的评估板、用户指南 以及用于从PC通过EVAL-SDP-CB1Z控制评估板的软件。 10232-034 AD7989-1/ AD7989-5 10232-033 图40. AD7989-1/AD7989-5的建议布局布线(底层) 图39. AD7989-1/AD7989-5的建议布局布线(顶层) Rev. 0 | Page 21 of 24 AD7989-1/AD7989-5 外形尺寸 3.10 3.00 2.90 3.10 3.00 2.90 10 5.15 4.90 4.65 6 1 5 PIN 1 IDENTIFIER 0.50 BSC 0.95 0.85 0.75 15° MAX 1.10 MAX 0.30 0.15 0.70 0.55 0.40 0.23 0.13 6° 0° 091709-A 0.15 0.05 COPLANARITY 0.10 COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-187-BA 图41. 10引脚超小型封装[MSOP] (RM-10) 图示尺寸单位:mm 2.48 2.38 2.23 3.10 3.00 SQ 2.90 0.50 BSC 10 6 1.74 1.64 1.49 EXPOSED PAD 0.50 0.40 0.30 1 5 BOTTOM VIEW TOP VIEW 0.80 0.75 0.70 SEATING PLANE 0.30 0.25 0.20 0.05 MAX 0.02 NOM COPLANARITY 0.08 FOR PROPER CONNECTION OF THE EXPOSED PAD, REFER TO THE PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS SECTION OF THIS DATA SHEET. 0.20 REF 图42. 10引脚引脚架构芯片级封装[LFCSP_WD] 3 mm x 3 mm,超薄体,双排引脚 (CP-10-9) 图示尺寸单位:mm Rev. 0 | Page 22 of 24 0.20 MIN PIN 1 INDICATOR (R 0.15) 02-05-2013-C PIN 1 INDEX AREA AD7989-1/AD7989-5 订购指南 型号1, 2, 3 AD7989-1BRMZ AD7989-1BRMZ-RL7 AD7989-1BCPZ-RL7 AD7989-1BCPZ-R2 AD7989-5BRMZ AD7989-5BRMZ-RL7 AD7989-5BCPZ-RL7 AD7989-5BCPZ-R2 EVAL-AD7989-5SDZ EVAL-SDP-CB1Z 温度范围 −40°C至+85°C −40°C至+85°C −40°C至+85°C −40°C至+85°C −40°C至+85°C −40°C至+85°C −40°C至+85°C −40°C至+85°C 封装描述 10引脚 MSOP,管式 10引脚 MSOP,7"卷带和卷盘 10引脚 LFCSP_WD,7"卷带和卷盘 10引脚 LFCSP_WD 10引脚 MSOP,管式 10引脚 MSOP,7"卷带和卷盘 10引脚 LFCSP_WD,7"卷带和卷盘 10引脚 LFCSP_WD 评估板已填充AD7989-5; 用于AD7989-1和AD7989-5的评估 系统演示板, 通过USB与PC的接口用作数据传输控制器板 Z = 符合RoHS标准的器件。 EVAL-AD7989-5SDZ可单独用作评估板,或与EVAL-SDP-CB1Z配合用于评估/演示。 3 EVAL-SDP-CB1Z板允许PC对所有带SD标志后缀的ADI评估板进行控制并与之通信。 1 2 Rev. 0 | Page 23 of 24 封装选项 RM-10 RM-10 CP-10-9 CP-10-9 RM-10 RM-10 CP-10-9 CP-10-9 订购数量 50 1,000 1,500 250 50 1,000 1,500 250 标识 C76 C76 C80 C80 C7N C7N C7Y C7Y AD7989-1/AD7989-5 注释 ©2014 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. D10232sc-0-1/14(0) Rev. 0 | Page 24 of 24
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