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国产核芯互联高速8通道16位双极性输入200kSPS真同步采样ADC芯片CL1606

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简介:
CL1606是一款高性能国产ADC芯片,具备8通道、16位分辨率及双极性输入能力,采样速率高达200kSPS,并采用先进的真同步技术。 CL1606是一款由国内品牌核芯互联设计的高性能8通道16位同步采样模数转换器(ADC),适用于各种数据采集系统(DAS)应用,如电力线监控和保护、多相电机控制、仪表与控制系统以及多轴定位系统。这款芯片可以替代国际知名品牌的同类产品,例如ADI公司的AD7606和德州仪器的ADS8588S。 CL1606的核心特性包括其8通道同步采样能力,确保所有通道能够同时进行采样,并且每个通道都支持双极性输入,范围覆盖±10V和±5V。这款芯片仅需一个5V单电源供电,并内置了抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、16位电荷再分配逐次逼近型(SAR)ADC、数字滤波器、2.5V基准电压源以及高速串行和并行接口。 CL1606的模拟输入阻抗高达1MΩ,减少了对外部驱动电路的需求,并简化了系统设计。其二阶抗混叠滤波器具有3dB截止频率为22kHz的能力,结合200kSPS采样速率提供了良好的抗混叠效果和40dB抑制性能。数字滤波器可通过引脚编程来进一步提升信噪比(SNR)并调整3dB带宽。 此外,CL1606还具有模拟输入钳位保护功能,增强了对静电放电(ESD)的防护能力,每个通道都有7kV ESD额定值。其转换精度高,±1.0LSB的积分非线性(INL)和±0.8LSB的微分非线性(DNL),确保了高分辨率的结果。 在低功耗模式下,CL1606消耗仅为100mW,在待机模式下则降至25mW。这使得它非常适合对能源效率有要求的应用场景。其接口兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP协议,并提供并行和串行通信选项,增强了系统的灵活性。 功能框图展示了CL1606的内部结构,包括8个独立输入通道上的二阶低通滤波器(LPF)以及每个模拟输入通道上配备有1MΩ输入阻抗缓冲器。转换后的数字信号经过数字滤波后通过并行或串行接口发送出去。 此外,芯片包含控制信号如CONVST A和CONVST B用于启动转换,以及RESET、FRST等控制信号以实现灵活的系统配置。CL1606是一款高度集成的高性能8通道16位ADC,具备真同步采样、高精度转换、低功耗及多种接口选择,是许多工业和自动化应用的理想选择。其全面特性和功能使得设计人员能够在减少外部组件的同时实现复杂的数据采集系统的高效稳定运行。

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  • 816200kSPSADCCL1606
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    CL1606是一款高性能国产ADC芯片,具备8通道、16位分辨率及双极性输入能力,采样速率高达200kSPS,并采用先进的真同步技术。 CL1606是一款由国内品牌核芯互联设计的高性能8通道16位同步采样模数转换器(ADC),适用于各种数据采集系统(DAS)应用,如电力线监控和保护、多相电机控制、仪表与控制系统以及多轴定位系统。这款芯片可以替代国际知名品牌的同类产品,例如ADI公司的AD7606和德州仪器的ADS8588S。 CL1606的核心特性包括其8通道同步采样能力,确保所有通道能够同时进行采样,并且每个通道都支持双极性输入,范围覆盖±10V和±5V。这款芯片仅需一个5V单电源供电,并内置了抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、16位电荷再分配逐次逼近型(SAR)ADC、数字滤波器、2.5V基准电压源以及高速串行和并行接口。 CL1606的模拟输入阻抗高达1MΩ,减少了对外部驱动电路的需求,并简化了系统设计。其二阶抗混叠滤波器具有3dB截止频率为22kHz的能力,结合200kSPS采样速率提供了良好的抗混叠效果和40dB抑制性能。数字滤波器可通过引脚编程来进一步提升信噪比(SNR)并调整3dB带宽。 此外,CL1606还具有模拟输入钳位保护功能,增强了对静电放电(ESD)的防护能力,每个通道都有7kV ESD额定值。其转换精度高,±1.0LSB的积分非线性(INL)和±0.8LSB的微分非线性(DNL),确保了高分辨率的结果。 在低功耗模式下,CL1606消耗仅为100mW,在待机模式下则降至25mW。这使得它非常适合对能源效率有要求的应用场景。其接口兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP协议,并提供并行和串行通信选项,增强了系统的灵活性。 功能框图展示了CL1606的内部结构,包括8个独立输入通道上的二阶低通滤波器(LPF)以及每个模拟输入通道上配备有1MΩ输入阻抗缓冲器。转换后的数字信号经过数字滤波后通过并行或串行接口发送出去。 此外,芯片包含控制信号如CONVST A和CONVST B用于启动转换,以及RESET、FRST等控制信号以实现灵活的系统配置。CL1606是一款高度集成的高性能8通道16位ADC,具备真同步采样、高精度转换、低功耗及多种接口选择,是许多工业和自动化应用的理想选择。其全面特性和功能使得设计人员能够在减少外部组件的同时实现复杂的数据采集系统的高效稳定运行。
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