时间:2025/11/5 0:40:32
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AD73322LARZ是一款由Analog Devices Inc.(ADI)推出的多通道、低功耗、16位模拟前端(AFE)芯片,专为通用信号采集和处理系统设计。该器件集成了两个独立的全差分模拟输入通道,每个通道均包含可编程增益放大器(PGA)、抗混叠滤波器(AAF)、模数转换器(ADC)以及数字接口模块。AD73322LARZ采用连续采样架构,支持同步采样功能,能够实现高精度、高保真的模拟信号数字化,适用于需要精确时间对齐的多通道数据采集场景。该芯片广泛应用于工业自动化、医疗监测设备、电力监控系统、音频信号处理及传感器接口等领域。其封装形式为48引脚LQFP,符合RoHS环保标准,工作温度范围通常为-40°C至+85°C,适合在严苛环境下稳定运行。AD73322LARZ通过串行接口与主控制器通信,支持多种工作模式配置,包括省电模式和待机模式,有助于降低系统整体功耗。
型号:AD73322LARZ
制造商:Analog Devices
通道数量:2通道
分辨率:16位
采样率:每通道最高可达8kHz(可编程)
输入类型:全差分
增益设置:可编程增益,支持0.5x至32x(步进可选)
ADC架构:Σ-Δ型(Sigma-Delta)
信噪比(SNR):典型值90dB
总谐波失真(THD):典型值-80dB
电源电压:2.7V至5.5V(数字和模拟双电源或单电源供电)
I/O电压:兼容2.5V/3.3V/5V逻辑电平
接口类型:串行SPI兼容接口
工作温度范围:-40°C至+85°C
封装类型:48引脚LQFP(LFCSP可选)
功耗:正常工作模式下每通道约5mW,关断模式低于1μW
AD73322LARZ具备高度集成化的模拟前端结构,每个通道都配备了独立的可编程增益放大器(PGA),允许用户根据输入信号幅度动态调整增益,从而优化ADC的输入范围并提高系统动态范围。其内部采用Σ-Δ调制技术实现高精度模数转换,在低频信号采集应用中表现出优异的噪声抑制能力和线性度。芯片内置抗混叠滤波器有效减少了高频干扰成分进入ADC核心,提升了信号完整性。AD73322LARZ支持同步采样机制,确保两个通道之间的相位一致性,特别适用于需要精确时间对齐的应用如电流电压同步测量、生物电信号采集等。
该器件提供灵活的数字控制接口,可通过标准SPI协议进行寄存器配置,支持多种工作模式切换,包括正常工作、待机、关断等,便于实现功耗管理。片上还集成了时钟发生器选项,既可使用外部晶振也可利用内部振荡器,增强了系统设计的灵活性。所有关键参数均可通过软件编程设定,极大简化了硬件调试流程。此外,AD73322LARZ具有良好的温度稳定性与长期可靠性,经过严格测试验证可在工业级温度范围内稳定运行。其低功耗特性使其非常适合便携式设备或远程传感节点的应用需求。芯片设计注重电磁兼容性(EMC)表现,具备较强的抗干扰能力,能够在复杂电气环境中保持准确测量性能。
AD73322LARZ广泛用于需要双通道高精度模拟信号采集的嵌入式系统中。典型应用场景包括工业过程控制系统中的多路传感器信号调理,例如压力、温度、流量等变送器输出的微弱信号放大与数字化;在医疗电子领域,可用于心电图(ECG)、脑电图(EEG)等生理信号采集前端,凭借其低噪声和高共模抑制比保障信号质量;在电力监控系统中,常被用于三相电能计量装置中的电压与电流同步采样,确保功率计算准确性;同时,也适用于智能仪表、数据采集卡、音频前置放大与数字化模块等设备。由于其支持低电压操作和节能模式,因此在电池供电的无线传感器网络节点中也有广泛应用前景。此外,AD73322LARZ还可作为通用模拟前端模块,配合DSP或微控制器构建灵活的数据采集平台,满足科研实验、自动测试设备(ATE)等多种高端应用的需求。
AD73322LRZ-EP