ad7266内部基准电压
AD660介绍

AD660: 单芯片16位串行/字节DACPORTADI 模拟器件公司2010-07-15 09:31:03 阅读26 评论0 字号:大中小订阅AD660: 单芯片16位串行/字节DACPORTAD660 DACPORT?是一款完整的16位单芯片数模转换器,内置一个片内基准电压源、双缓冲锁存器和一个输出放大器。
它采用ADI公司BiMOS II工艺制造,可以在同一芯片上实现高精度双极性线性电路与低功耗CMOS逻辑功能。
AD660架构可确保15位单调性不随时间和温度而变化。
积分非线性和微分非线性误差均保持为±0.003%(最大值)。
片内输出放大器可以使电压输出在10 μs达到1/2 LSB以内的精度(满量程步进)。
AD660配有一个极其灵活的数字接口。
数据能够以串行模式或作为两个8位字节载入AD660,这可通过具有双重功能的两个数字输入引脚实现。
串行模式输入格式通过引脚进行选择,可以是MSB优先或LSB优先。
利用串行输出引脚,用户能够以菊花链形式连接数个AD660器件:将通过输入锁存器的数据移位至下一个DAC,从而使连接SIN、/CS和LDAC所需的控制线路数量最少。
字节模式输入格式也很灵活,可以选择先加载高字节数据还是低字节数据。
双缓冲锁存器结构不仅可以消除数据偏斜误差,还能够在多DAC系统中同时更新各DAC。
AD660分为五级。
AN级和BN级的额定温度范围为?40°C至+85°C,采用24引脚300 mil塑料DIP封装。
AR级和BR级的额定温度范围也是?40°C至+85°C,采用24引脚SOIC封装。
SQ级采用24引脚300 mil CERDIP封装,还提供符合MIL-STD-883标准的型号。
请参考AD660SQ/883B军用级数据手册,了解相关的技术规格与测试条件。
产品聚焦1. AD660是一款完整的16位单芯片DAC,内置一个基准电压源、双缓冲锁存器和一个输出放大器。
Silicon Labs EFM8BB2 MCU数据手册(中文版)

Serial Interfaces
2 x UART
SPI
I2C / SMBus
High-Speed I2C Slave
I/O Ports
External Interrupts
Pin Reset
General Purpose I/O
Pin Wakeup
8-bit SFR bus
Timers and Triggers
CMOS Oscillator Input
Port I/O Configuration
Digital Peripherals
UART0 UART1
Timers 0, 1, 2, 3, 4
3-ch PCA
I2C Slavbar Decoder
SPI CRC
Clock Management
External CMOS Oscillator
High Frequency 49 MHz RC Oscillator
Energy Management
Internal LDO Regulator
Power-On Reset
Flash Program Memory
(16 KB)
15
10
7
Yes —
-40 to +85 QFN20 C
| Smart. Connected. Energy-friendly.
Preliminary Rev. 0.2 | 2
3. 系统概述
3.1 简介
EFM8BB2 数据表
系统概述
C2CK/RSTb
VDD VREGIN
GND
C2D
Reset
Power-On Reset
电压基准芯片大全

LM236D-2-52.5V 基准电压源 400uA~10mA 宽工作电流 LM236DR-2-5 :2.5V 基准电压源 400uA~10mA宽工作电流 LM236LP-2-5:2.5V 基准电压源 400uA~10mA 宽工作电流 LM285D-1-2微功耗电压基准 . 10uA~20mA 宽工作电流 LM285D-2-5微功耗电压基准 . 10uA~20mA 宽工作电流 LM285LP-2-5 :微功耗电压基准 . 10uA~20mA 宽工作电流LM336BD-2-5 :2.5V 基准电压源 . 10uA~20mA宽工作电流LM336BLP-2-5 :2.5V 基准电压源LM385BD-1-2 :1.2V 精密电压基准 . 15uA~20mA 宽工作电流LM385BD-2-5 :2.5V 精密电压基准 . 15uA~20mA宽工作电流 LM385BLP-1-2 :1.2V 精密电压基准 . 15uA~20mA 宽工作电流 LM385BLP-2-5 :2.5V 精密电压基准 . 15uA~20mA宽工作电流 LM385BPW-1-2 :微功耗电压基准 . 15uA~20mA 宽工作电流 LM385BPW-2-5 :微功耗电压基准 . 15uA~20mA 宽工作电流 LM385D-1-2 : 1.2V 精密电压基准 . 15uA~20mA 宽工作电流 LM385DR-1-2 :1.2V 精密电压基准 . 15uA~20mA 宽工作电流 LM385DR-2-5 :2.5V 精密电压基准 . 15uA~20mA 宽工作电流 LM385LP-2-5 :2.5V 精密电压基准 . 15uA~20mA 宽工作电流 LM385PW-1-2 :1.2V 微功率基准电压源 . 15uA~20mA 宽工作电流 LM385PW-2-5 :2.5V 微功率基准电压源 . 15uA~20mA 宽工作电流REF02AP : +5V 精密电压基准 REF02AU : +5V 精密电压基准 REF02BP :+5V 精密电压基准 REF02BU : +5V 精密电压基准 REF1004I-2.5 : +2.5V 精密电压基准 REF102AP : 10V 精密电压基准 REF102AU : 10V 精密电压基准 REF102BP : 10V 精密电压基准 REF200AU :双电流基准1.25V,50ppm/ C ,50uASOT23-3 封装电压基准2.048V,50ppm/ C ,50uASOT23-3 封装电压基准2.5V,50ppm/ C ,50uASOT23-3 封装电压基准 REF2912AIDBZTREF2920AIDBZTREF2925AIDBZTREF2930AIDBZTREF2933AIDBZTREF2940AIDBZT1.2V 电压基准 2V 电压基准2.5V 电压基准 3V 电压基准3.3V 电压基准 4V 电压基准REF3012AIDBZT REF3020AIDBZT REF3025AIDBZT3.3V,50ppm/ C ,50uASOT23-3 封装电压基准4.096V,50ppm/ C ,50uASOT23-3 封装电压基准 REF3120AIDBZT :20ppM ( 最大 )100uA ,SOT23 封装电压基准 REF3133AIDBZT :20ppm/ C , 100uA, SOT23-3 封装 3.3V 电压基准 TL1431CD :精密可编程输出电压基准TL1431CPW :精密可编程输出电压基准LM336BLP-2-5 :2.5V 基准电压源LM385-1.2V :1.2V 精密电压基准 . 15uA~20mA 宽工作电流: Xicor 公司电压基准 : Xicor 公司电压基准 : Xicor 公司电压基准 : Xicor 公司电压基准 : Xicor 公司电压基准 : Xicor 公司电压基准 : Xicor 公司电压基准 :Xicor 公司电压基准 : Xicor 公司电压基准 : Xicor 公司电压基准 : Xicor 公司电压基准 : Xicor 公司电压基准 Intersil 公司电压基准 电压基准 ( Intersil ) ISL60002CIB825 :Intersil 公司电压基准 ISL60002CIH325 :Intersil 公司电压基准 X60003CIG3-50T1 :Intersil 公司电压基准X60003DIG3-50T1 :Intersil 公司电压基准Microchip 微芯电压基准电压基准 :MCP1525-I/TT :2.5V 电压基准MCP1525T-I/TT :2.5V 电压基准MCP1541-I/TT :4.096V 电压基准MCP1541T-I/TT : 4.096V 电压基准ON 安森美电压基准 电压基准 :LM285D-1.2G :1.2V 电压基准 LM285D-2.5G :2.5V 电压基准 LM285D-2.5R2G : 2.5V 电压基准 LM285Z-2.5G : 2.5V 电压基准 LM385BD-1.2G : 1.2V 电压基准 LM385BD-2.5G : 2.5V 电压基准 LM385BD-2.5R2G : 2.5V 电压基准 LM385BZ-1.2G : 1.2V 电压基准 LM385BZ-REF3033AIDBZTREF3040AIDBZT Xicor 公司电压基准X60003CIG3-50 : X60003DIG3-50 : X60008BIS8-25 : X60008BIS8-41 : X60008BIS8-50 : X60008CIS8-25 :X60008CIS8-41 :X60008CIS8-50 :X60008DIS8-25 :X60008DIS8-41 :X60008DIS8-50 :X60008EIS8-50 : ISL60002DIB825 Intersil 公司电压基准ISL60002DIH325Intersil 公司电压基准2.5G :2.5V 电压基准LM385D-1.2G :1.2V 电压基准LM385D-1.2R2G :1.2V 电压基准LM385D-2.5G :1.2V 电压基准MC1403BP1G :低电压参考源MC1403D :低电压参考源MC1403DG :低电压参考源MC1403P1 :低电压参考源MC1403P1G :低电压参考源NCP100SNT1 :精密电压基准NCP100SNT1G :精密电压基准NCV1009D :2.5V 电压基准NCV1009DG :2.5V 电压基准NCV1009DR2G :2.5V 电压基准NCV1009ZG :2.5V 电压基准TL431ACDG :可编程精密参考源TL431ACDR2G :可编程精密参考源TL431ACLPG :可编程精密参考源TL431AIDG :可编程精密参考源TL431AIDMR2G :可编程精密参考源TL431AIDR2G :可编程精密参考源TL431AILPG :可编程精密参考源TL431BCDG :可编程精密参考源TL431BCDMR2G :可编程精密参考源TL431BCLPG :可编程精密参考源TL431BIDG :可编程精密参考源TL431BIDMR2G :可编程精密参考源TL431BIDR2G :可编程精密参考源TL431BILPG :可编程精密参考源TL431BVDG :可编程精密参考源TL431BVDR2G :可编程精密参考源TL431BVLPG :可编程精密参考源TL431CDG :可编程精密参考源TL431CLPG :可编程精密参考源TL431CLPRAG :可编程精密参考源TL431CPG :可编程精密参考源TL431IDG :可编程精密参考源TL431ILPG :可编程精密参考源TLV431ALPG :低电压精密可调参考源TLV431ALPRAG :低电压精密可调参考源TLV431ALPRPG :低电压精密可调参考源TLV431ASN1T1G :低电压精密可调参考源TLV431ASNT1G :低电压精密可调参考源TLV431BLPG :低电压精密可调参考源TLV431BLPRAG :低电压精密可调参考源TLV431BSN1T1G :低电压精密可调参考源TLV431BSNT1G :低电压精密可调参考源Sipex 半导体公司Power 电源管理器件电压基准- - 更多...SPX1004AN-1.2 :1.2 伏/2.5 伏微功耗电压基准SPX1004N-2.5 :2.5 伏微功耗电压基准SPX1431S :精准可调分流调节器SPX2431AM :精准可调分流调节器SPX2431AM-L/TR :SPX2431AM-L/TRSPX2431M-L :SPX2431M-LSPX385AM-L-5-0 :微功耗电压基准SPX385AN-1.2 :SPX385AN-1.2SPX431AM5 :精准可调分流调节器SPX431AN-L/TR :SPX431AN-L/TRSPX431BM1/TR :SPX431BM1/TRSPX431BM1-L/TR :SPX431BM1-L/TRSPX431CS :SPX431CSSPX431LCN-L/TR :SPX431LCN-L/TRSPX432AM/TR :1.24V 精准可调分流调节器SPX432AM-L/TR :SPX432AM-L/TR(范文素材和资料部分来自网络,供参考。
AD5623、AD5643、AD5663中文资料

应用
过程控制 数据采集系统 便携式电池供电仪表 数字增益和失调电压调整 可编程电压源和电流源 可编程衰减器
概述
AD5623R/AD5643R/AD5663R均属于 nanoDAC系列,分别 是低功耗、双通道、 12/14/16位缓冲电压输出数模转换器 (DAC ),采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,通过设计保证单 调性。 这 些 器 件 均 内 置 一 个 片 内 基 准 电 压 源 。 AD5623R-3/ AD5643R-3/AD5663R-3内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压 源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD5623R-5/AD5643R-5/ AD5663R-5内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输 出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可 以用外部基准电压。所有器件均可以采用2.7 V至5.5 V单电 源供电。对DAC执行写操作将打开内部基准电压源。 上述器件均内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至 0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外 还具有省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至 480 nA,并提供软件可选输出负载。
SCLK SYNC DIN
AD5623R/AD5643R/AD5663R
POWER-ON RESET POWER-DOWN LOGIC
LDAC CLR
GND
图1.
表1. 相关器件
产品型号 AD5663 描述 2.7 V至5.5 V、双通道、16位nanoDAC, 集成外部基准电压源
产品特色
1. 双通道、12/14/16位DAC。 2. 1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源。 3. 提供 10 引脚 MSOP 和 3 mm x 3 mm 、 10 引脚 LFCSP 两种 封装。 4. 低功耗:3 V时典型功耗为0.6 mW,5 V时为1.25 mW。 5. 建立时间(最大值):4.5 μs (AD5623R)
ls7266芯片介绍

特点:• 30 MHz在非正交模式计数频率,17MHz在x4正交模式.•双24-bit柜台,支持和X Y在axes运动控制应用.•双24-bit比较.•正交数字滤波的输入时钟•可编程8-bit单独的过滤器时钟预分频器各轴.•错误标志的过滤频带宽度超过噪音.•指数可编程输入和其他可编程I / Os.•各轴独立编程模式.•可编程计数模式:正交(x1, x2, x4) /非正交,正常/模- N的/ /非回收范围的限制,二进制/ BCD.• 8-bit 3-State数据I / O 总线.• 5V操作(V DD-VSS).• TTL/CMOS兼容的I / Os.• LS7266R1(浸); LS7266R1-SD(裸泳);LS7266R1-S (SOIC); LS7266R1-TS封装(TSSOP)LS7266R1寄存器:LS7266R1有一个与每个X和Y轴相关寄存器.所有X轴寄存器名称的前缀X,而所有的Y轴寄存器具有特定寄存器前缀Y.用于读/写是从解码作出选择三个最重要的bits (D7-D5)数据总线. CS输入使读/写IC的C / D输入选择控制和数据信息之间的读/写.以下是LS7266R1寄存器的完整列表.预置寄存器:XPR和YPR这些PRs各自均为24-bit宽. 24-bit数据可以写入一个公关,一次一个字节,在三个数据序列写周期.计数器:XCNTR和YCNTR这些CNTRs各自均为24-bit同步向上/向下计数器.每个CNTR计数时钟是来自其相关的A / B输入.每个CNTR可装载其相关宣传内容.输出锁存:XOL和YOLEach OL是24-bits宽.实际上,OLs是为CNTRs输出端口.从每个CNTR数据可以装入到其相关OL,然后读回的数据总线,一个字节的时间,三个数据序列读周期.字节指针:XBP和YBP读,写操作上OL或公关总是访问一次一个字节.所访问的字节处理了最终BPs.每一个数据读或写一OL或公关周期,是一个关联BP自动增加,以解决下一个字节旗寄存器:XFLAG和YFLAG该标志寄存器握住CNTRs状态信息,并且可以读取数据总线了.一个E位旗寄存器设置为1时,在输入的噪声正交脉冲的宽度足以通过审定输入滤波器电路. E = 1表明噪音过大的投入,但在没有一个明确的计数错误.一旦设定,可以E只有通过RLD.复位旗滤波器时钟预分频器:XPSC和YPSC每个PSC是8-bit可编程模- N的向下计数器,由FCK时钟驱动.已关闭的N加载因子从相关成公关低字节PSC 寄存器 PR0.的PSCs提供能够产生独立过滤每个通道的时钟频率.该PSCs产生内部过滤器时钟,用于FCKn验证输入XA, XB, YA, YB在正交模式.最后的过滤时钟频率fFCKn= ( fFCK/(n+1) ),其中n = PSC = 0到FFH.对于正交正确计数模式,fFCKn≥8fQA(或8fQB),其中fQA和fQB是在输入A和B.在非正交模式的时钟频率滤波器时钟是不需要和FCK输入(引脚2),应当连接到VDD.复位和负荷信号解码器:XRLD和YRLD以下功能可以由记录成一RLD:转移公关控制字节CNTR,转移CNTR到OL,复位CNTR,复位标志和复位BP.RLD7543210: NOP1: Reset BP1111111117266R1-111196-2: NOP: Reset CNTR: Reset BT, CT, CPT,S: Reset E: NOP: Transfer PR to CNTR(Note: All 24-bits are transferred in parallel) : Transfer CNTR to OL(Note: All 24-bits are transferred in parallel) : Transfer PR0 to PSC: Select RLD: Select the RLD addressed by X/Y input: Select both XRLD and YRLD together (Note: D7 = 1 overrides X/Y input)。
ADCADI(美国)AD9268(SC1269)16位双通道规格书

ADCADI(美国)AD9268(SC1269)16位双通道规格书
SC1269 是一款双通道 16 位,最高转换速度 125MSps,基于流水线架构的模数转换器(ADC),内部集成了时钟缓冲、基准电压源、输入采样保持等功能模块,实现对模拟输入高速高精度模数转换。
并集成了独特的数字校准算法,在不影响功耗的前提下,有效提升ADC 动态特性。
输出为 1.8V 全并行CMOS 电平,采用三线制SPI 串行接口实现内部寄存器的读写操作。
SC1269 采用64 脚 QFN 封装,额定温度范围-40℃至85℃工业温度范围。
主要性能
♣ 1.8V 模拟电源供电
♣ 1.8V CMOS 输出供电
♣低功耗:750mW(125MSps)
♣信噪比(SNR) : 78dBFS(70MHz, 125MSps)
♣无杂散动态范围(SFDR) : 88dBc(70MHz,
125MSps)
♣中频采样频率达 400MHz 以上
♣小信号输入噪声: -154.0dBm/Hz(200Ω输入阻
抗,70MHz,125MSps)
♣可编程 ADC 内部基准电压源
♣集成 ADC 采样保持输入
♣灵活的模拟输入范围:1Vpp 至 2Vpp
♣差分模拟输入 650MHz 带宽
♣ ADC 时钟占空比稳定器
♣串行端口控制
♣ QFN-64 封装 9mm x 9mm
应用场合
♣通信
♣分集无线电系统
♣多模式数字接收器(3G)
GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA ♣ I/Q 解调系统
♣智能天线系统
♣通用软件无线电
♣宽带数据应用
♣超声设备。
电压基准芯片大全

LM236D-2-5:2.5V基准电压源400uA~10mA宽工作电流ﻫLM236DR-2—5:2、5V基准电压源 400uA~10mA宽工作电流ﻫLM236LP-2—5:2。
5V基准电压源400uA~10mA宽工作电流LM285D-1—2:微功耗电压基准。
10uA~20mA宽工作电流ﻫLM285D-2-5:微功耗电压基准. 10uA~20mA宽工作电流ﻫLM285LP—2-5:微功耗电压基准. 10uA~20mA宽工作电流ﻫLM336BD—2-5:2.5V基准电压源。
10uA~20mA宽工作电流ﻫLM336BLP-2-5:2。
5V基准电压源ﻫLM385BD—1—2:1.2V精密电压基准、15uA~20mA宽工作电流LM385BD-2-5:2。
5V精密电压基准. 15uA~20mA宽工作电流ﻫLM385BLP—1—2:1.2V精密电压基准. 15uA~20mA宽工作电流LM385BLP—2-5:2。
5V精密电压基准、 15uA~20mA宽工作电流ﻫLM385BPW -1—2:微功耗电压基准、15uA~20mA宽工作电流ﻫLM385BPW—2-5:微功耗电压基准. 15uA~20mA宽工作电流LM385D-1-2:1.2V精密电压基准。
15uA~20mA宽工作电流ﻫLM385DR—1—2:1.2V精密电压基准。
15uA~20mA宽工作电流LM385DR-2-5:2、5V精密电压基准、 15uA~20mA宽工作电流ﻫLM385LP-2—5:2、5V精密电压基准. 15uA~20mA宽工作电流ﻫLM385PW-1—2:1。
2V微功率基准电压源、15uA~20mA宽工作电流LM385PW-2-5:2、5V微功率基准电压源、15uA~20mA宽工作电流ﻫREF02AP:+5V精密电压基准REF02AU:+5V精密电压基准ﻫREF02BP:+5V精密电压基准REF02BU:+5V精密电压基准REF1004I-2、5:+2、5V精密电压基准REF102AP:10V精密电压基准REF102AU:10V精密电压基准ﻫREF102BP:10V精密电压基准ﻫREF200AU:双电流基准ﻫREF2912AIDBZT:1、2V电压基准REF2920AIDBZT:2V电压基准ﻫREF2925AIDBZT:2、5V电压基准ﻫREF2930AIDBZT:3V电压基准ﻫREF2933AIDBZT:3。
AD高速数模转换器中文

AD76816-Bit 高速数模转换器特性刷新率:30MSPS 分辨率:16-Bit 线性度:1/2LSBDNL@14Bits 1LSBINL@14Bits 最快建立时间:满量程25ns,精度0.025%SFDR@1MHz 输出:86dBcTHD@1MHz 输出:71dBc 低干扰脉冲:35pV-s 功率消耗:465mW 片上基准源:2.5V 边沿触发锁存器乘法参考能力应用任意波形发生器通信波形重建矢量图形显示产品描述AD768是16-Bit高速数模转换器(DAC )提供优良的交流和直流性能。
AD768是ADI公司的先进双极CMOS制造(abcmos )处理,结合双极晶体管的速度,激光微调薄膜电阻的精度和有效CMOS 逻辑。
一个分段电流源架构与专有开关技术相结合,以减少毛刺能量来获得最大化的动态精度。
边沿触发输入锁存器和一个温度补偿的带隙基准源已集成,提供一个完整的单片DAC 解决方案。
AD768是电流输出DAC标称满量程输出电流20mA和一个1K的输出阻抗。
差分电流输出提供支持单端或差分应用。
电流输出可以绑接输出电阻提供电压输出,或连接到高速放大器的求和点提供一个缓冲电压输出。
同时,差分输出可以连接到变压器或差分放大器。
片上基准源和控制放大器配置为最大的准确性和灵活性。
AD768 可以通过芯片上的基准源或由一个外部基准电压基于一个外部电阻的选择驱动。
外部电容器允许用户优化变换参考带宽和噪声性能。
AD768采用土5V电源运行,典型的消耗功率465毫瓦。
该芯片采用28引脚SOIC封装,规定工作在工业温度范围。
产品亮点1 、低干扰和快速建立时间提供杰出的波形重建或数字动态性能合成的要求,包括通信。
2、AD768 优良的直流精度使得它适合高速A/D 转换应用。
3、温度补偿,包括片上2.5V 带隙基准。
4、允许的参考同一个外部电阻器使用电流输入。
外部基准也可以使用。
5、AD768 电流输出可单独使用或差分,无论是负载电阻,外部运算放大器求和点或变6、适当选择一个外部电阻和补偿电容允许用户优化AD768 的参考标准和目标带宽应用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
ad7266内部基准电压
AD7266是一款高精度、低功耗的12位模数转换器(ADC),内部集成了基准电压电路。
本文将从AD7266内部基准电压的作用、特性以及应用等方面进行介绍。
一、AD7266内部基准电压的作用
在ADC的工作中,基准电压起着至关重要的作用。
它为ADC提供了一个稳定、精确的参考电平,用于将输入信号转换为相应的数字值。
AD7266内部基准电压是通过精密的电路设计和校准实现的,具有较高的稳定性和精度,能够提供可靠的基准电平,从而确保ADC的准确性和稳定性。
二、AD7266内部基准电压的特性
1. 稳定性:AD7266内部基准电压具有很高的稳定性,能够在工作温度范围内保持相对恒定的电压值。
这种稳定性可以有效地降低ADC的误差,提高测量的准确性。
2. 精度:AD7266内部基准电压的精度通常以毫伏(mV)为单位来表示,一般可以达到几个毫伏的精度。
高精度的基准电压可以提供更准确的参考电平,从而提高ADC的分辨率和测量精度。
3. 低温漂移:AD7266内部基准电压的温度漂移通常以ppm/℃(百万分之一/摄氏度)为单位来表示,一般可以达到几十ppm/℃的精度。
低温漂移可以确保在不同温度下,基准电压的稳定性和精度始终保持在较高水平。
4. 低噪声:AD7266内部基准电压的噪声水平通常以微伏(μV)为单位来表示,一般可以达到几十微伏的精度。
低噪声水平可以减少ADC的噪声干扰,提高测量信号的清晰度和可靠性。
三、AD7266内部基准电压的应用
AD7266内部基准电压广泛应用于各种需要高精度、低功耗ADC 的场合,如工业自动化、医疗仪器、通信设备等领域。
下面以工业自动化领域为例,介绍AD7266内部基准电压的应用。
在工业自动化领域,常常需要采集各种参数信号,如温度、压力、流量等。
这些参数信号通常是模拟信号,需要经过ADC转换为数字信号,以便于处理和控制。
而AD7266作为一款高精度、低功耗的ADC芯片,其内部基准电压的稳定性和精度非常重要。
在工业自动化系统中,AD7266内部基准电压可以提供一个稳定的参考电平,确保ADC的准确性和稳定性。
通过将模拟信号连接到AD7266的输入引脚,ADC会将信号转换为相应的数字值,并通过SPI接口输出给微处理器进行处理和控制。
在工业自动化系统中,由于环境温度常常变化较大,为了保证ADC 的准确性,需要对AD7266进行校准。
通过测量AD7266输出的基准电压值,与已知的参考电压进行比较,可以计算出校准系数,从而对ADC进行校准。
校准后的ADC可以更加准确地测量各种参数信号,提高系统的稳定性和可靠性。
AD7266内部基准电压在ADC的工作中起着至关重要的作用。
它提供了一个稳定、精确的参考电平,确保ADC的准确性和稳定性。
AD7266内部基准电压具有稳定性高、精度高、低温漂移小、低噪声等特点,广泛应用于各种需要高精度、低功耗ADC的场合。
在工业自动化领域,AD7266内部基准电压可以提高系统的测量精度和稳定性,从而提高生产效率和产品质量。