时间:2025/11/4 11:32:57
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AD7875BQ是一款由Analog Devices(ADI)公司生产的14位、快速、低功耗的逐次逼近型模数转换器(SAR ADC),采用28引脚DIP或SOIC封装。该器件专为高精度和中等速度的数据采集系统设计,适用于需要在有限功耗预算下实现良好动态性能的应用场景。AD7875BQ内部集成了一个完整的14位ADC核心、采样保持放大器以及片上基准电压源,从而减少了外部元件数量并简化了系统设计。其工作模式灵活,支持单极性和双极性输入信号范围,并可通过串行接口与微控制器或数字信号处理器进行通信。该器件的工作电源通常为±15V模拟供电和+5V数字供电,能够在较宽的温度范围内稳定运行,适合工业级应用环境。AD7875BQ的关键优势在于其良好的线性度、较低的噪声水平以及出色的直流和交流性能,使其成为精密测量设备中的理想选择。
分辨率:14位
架构类型:逐次逼近寄存器(SAR)
采样速率:83.3 kSPS
积分非线性(INL):±1.0 LSB(典型值)
差分非线性(DNL):±1.0 LSB(保证无失码)
信噪比(SNR):76 dB(典型值)
总谐波失真(THD):-80 dB(典型值)
输入电压范围:0~+10 V(单极性)、±10 V(双极性)
参考电压:内置2.5 V基准,可外接调整
电源电压:模拟部分 ±15 V,数字部分 +5 V
功耗:约 150 mW
工作温度范围:-40°C 至 +85°C
封装形式:28引脚CDIP或SOIC
AD7875BQ具备多项关键特性,使其在众多14位ADC中脱颖而出。首先,其内置的高精度基准电压源显著提升了系统的整体稳定性与一致性,避免了因使用外部基准而引入的误差和额外成本。该基准输出可调节,允许用户根据实际需求设定满量程输入范围,增强了设计灵活性。
其次,AD7875BQ采用了优化的SAR架构,在保证高速转换的同时实现了极低的功耗表现。这对于便携式仪器、远程数据采集终端等对能耗敏感的应用至关重要。该器件在每次转换结束后会自动进入低功耗待机模式,进一步降低平均功耗。
再者,AD7875BQ具有优异的直流精度指标,包括低偏移误差、增益误差以及出色的长期漂移稳定性。这些特性确保了在长时间运行或环境变化条件下仍能维持可靠的测量结果,特别适用于需要高重复性和可追溯性的测试与计量设备。
此外,该芯片支持单端模拟输入,并通过片内采样保持电路有效捕捉瞬态信号,减少孔径延迟带来的不确定性。其数字接口为串行格式,兼容多种微处理器和FPGA,便于集成到紧凑型嵌入式系统中。同时,器件具备良好的抗干扰能力,得益于其合理的布局设计和内部屏蔽机制,能够在电磁环境复杂的工业现场稳定工作。
最后,AD7875BQ经过严格的出厂校准和测试,符合工业级可靠性标准,支持宽温域操作,并提供高绝缘强度和ESD保护,增强了现场应用中的鲁棒性。
AD7875BQ广泛应用于各类需要中速、高精度模数转换的工业与科学仪器中。在数据采集系统(DAQ)中,它常用于多通道传感器信号的数字化处理,例如压力、温度、流量和应变等物理量的精确监测。由于其良好的线性度和低噪声特性,该器件非常适合用于自动化测试设备(ATE),尤其是在半导体测试、元器件参数分析等领域。
在医疗电子设备中,AD7875BQ可用于病人监护仪、心电图(ECG)信号采集模块以及其他生命体征监测系统,能够准确捕获微弱生理电信号并将其转换为数字格式供后续分析。
此外,该ADC也常见于工业过程控制领域,如PLC(可编程逻辑控制器)中的模拟输入模块、闭环控制系统中的反馈信号采集单元等。其双极性输入能力使其可以直接处理来自差动传感器或桥式电路的输出信号,无需额外的信号调理电路。
在电力监控系统中,AD7875BQ可用于电压、电流互感器信号的采样,配合DSP或MCU实现电能质量分析、谐波检测等功能。同时,它也被用于通信系统中的中频信号数字化、音频测量仪器以及高精度电源管理系统中,作为关键的模拟前端组件。
总之,凡是要求在合理成本下实现14位精度、适度采样率且具备良好稳定性的应用场景,AD7875BQ都是一个值得考虑的选择。
AD7875KN
AD7875TQ
ADS8320
LTC1414CS