Analog Devices Inc. μModule® di acquisizione dei dati (DAQ) a 24 bit ADAQ7769-1

μModule® di acquisizione dei dati (DAQ) a 24 bit ADAQ7769-1 di Analog Devices è un sistema che racchiude blocchi di condizionamento del segnale, conversione ed elaborazione in un design system-in-package (SiP). Questo design consente lo sviluppo rapido di sistemi di acquisizione dati di precisione altamente compatti e ad alte prestazioni.

L'ADAQ7769-1 supporta una vasta gamma di ampiezze di ingresso single-ended, con un intervallo unipolare massimo da 0 V a +24 V o da 0 V a –24 V, oppure un intervallo bipolare di ±16 V, basando la propria flessibilità sulle tensioni di alimentazione del PGA. Con otto impostazioni di guadagno binarie programmabili del PGA e tre impostazioni di guadagno dell’AAF selezionabili tramite pin, l'ADAQ7769-1 offre un ulteriore intervallo dinamico di sistema e un miglioramento delle prestazioni di rumore della catena del segnale con segnali di ingresso di ampiezza inferiore Il segnale di ingresso è completamente bufferizzato con una corrente di polarizzazione di ingresso tipico molto bassa, pari a 1 pA. Questa funzionalità consente un facile adattamento dell'impedenza di ingresso e consente all'ADAQ7769-1 di interfacciarsi direttamente con sensori con elevata impedenza di uscita.

L'ADAQ7769-1 di Analog Devices presenta un intervallo di temperatura di funzionamento da -40 °C a +105 °C. È disponibile in un package BGA a 84 sfere 12 mm x 6 mm con passo della sfera di 0,8 mm, il che lo rende adatto ad applicazioni multicanale. L'ingombro del dispositivo è undici volte inferiore rispetto alla stessa soluzione che utilizza componenti discreti.

Caratteristiche

  • Soluzione di acquisizione dati altamente integrati
  • Ampia gamma di modo comune in ingresso, con un intervallo di ingresso unipolare massimo di +24 V o –24 V
  • Otto opzioni di guadagno binario programmabili da 1 V/V a 128 V/V
  • Tre opzioni di guadagno AAF selezionabili tramite pin di G = 1 V/V, 0,364 V/V, 0,143 V/V
  • AAF di quarto ordine con planarità e fase lineare massima, con protezione completa contro l'aliasing e una reiezione tipica di 90 dB
  • Eccellente adattamento e deriva della fase da dispositivo a dispositivo
  • Prestazioni CA e CC combinate di precisione
    • Intervallo dinamico totale del sistema fino a 136 dB
    • THD tipico di -113 dB con tono di ingresso a 1 kHz, guadagno totale = 1
    • CMRR CC tipico di 81 dB con guadagno totale = 1
    • Corrente di polarizzazione di ingresso di 1 pA (tip.) a +25 °C
    • INL tipico: ±3,3 ppm
    • Deriva di guadagno massima di 5 ppm/°C
    • Disaccoppiamento di fase dispositivo-dispositivo massimo di ±0,5° a 20 kHz
  • Velocità dei dati di uscita programmabile, tipo di filtro e latenza: opzioni di filtro digitale a fase lineare
    • Filtro FIR a banda larga con ondulazione ridotta (256 kSPS, larghezza di banda in ingresso massima di 110 kHz)
    • Filtro Sinc5 (1,024 MSPS, larghezza di banda massima in ingresso 208,9 kHz, ritardo di gruppo massimo 4µS)
    • Filtro Sinc3 (reiezione 50/60 Hz)
  • LDO integrato
  • Condensatori di disaccoppiamento di alimentazione incorporati
  • Configurazione tramite collegamento dei pin o interfaccia SPI
  • Interfaccia digitale ottimizzata per applicazioni isolate
  • Suite di meccanismi di controllo diagnostico
  • Intervallo di temperatura di funzionamento da -40 °C a +105 °C
  • Disponibile in un package CSP_BGA a 84 sfere 12,00 mm × 6,00 mm con un passo sfera di 0,80 mm, riduzione ione dell'ingombro di 11 volte rispetto a una soluzione discreta

Applicazioni

  • Piattaforme di misurazione con ingresso universale
  • Prova e misurazione elettrica
  • Ricerca e sviluppo nel campo del suono e delle vibrazioni, dell’acustica e della scienza dei materiali
  • Verifica del controllo e dell'hardware in circuito chiuso
  • Monitoraggio delle condizioni per la manutenzione predittiva
  • Test audio

Diagramma a blocchi funzionale

Schema a blocchi - Analog Devices Inc. μModule® di acquisizione dei dati (DAQ) a 24 bit ADAQ7769-1
Pubblicato: 2025-09-10 | Aggiornato: 2025-10-01