ZHCSO30A December   2023  – May 2024 ADC3910D025 , ADC3910D065 , ADC3910D125 , ADC3910S025 , ADC3910S065 , ADC3910S125

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性 - 功耗
    6. 5.6  电气特性 - 直流规格
    7. 5.7  电气特性 - 交流规格 (25MSPS)
    8. 5.8  电气特性 - 交流规格 (65MSPS)
    9. 5.9  电气特性 - 交流规格 (125MSPS)
    10. 5.10 时序要求
    11. 5.11 输出接口时序图
    12. 5.12 典型特性 - 25MSPS
    13. 5.13 典型特性 - 65MSPS
    14. 5.14 典型特性 - 125MSPS
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 ADC 特性
        1. 6.3.1.1 低延迟模式
        2. 6.3.1.2 全数字功能模式
        3. 6.3.1.3 交错模式
      2. 6.3.2 模拟输入
        1. 6.3.2.1 单端输入
        2. 6.3.2.2 差分输入
        3. 6.3.2.3 模拟输入带宽
      3. 6.3.3 采样时钟输入
      4. 6.3.4 电压基准
      5. 6.3.5 超范围 (OVR)
      6. 6.3.6 数字特性
        1. 6.3.6.1 数字下变频器
          1. 6.3.6.1.1 数字下变频器数据选择
          2. 6.3.6.1.2 抽取滤波器
          3. 6.3.6.1.3 DDC 超范围
          4. 6.3.6.1.4 带抽取因子的输出格式
        2. 6.3.6.2 数字比较器
          1. 6.3.6.2.1 比较器数据选择
          2. 6.3.6.2.2 比较器高阈值和低阈值
          3. 6.3.6.2.3 比较器配置比较模式
          4. 6.3.6.2.4 比较器事件配置
        3. 6.3.6.3 统计引擎
          1. 6.3.6.3.1 统计引擎数据选择
          2. 6.3.6.3.2 窗口配置
        4. 6.3.6.4 数字警报
      7. 6.3.7 数字接口
        1. 6.3.7.1 并行 CMOS 输出
        2. 6.3.7.2 串行 CMOS 输出
      8. 6.3.8 测试图形
        1. 6.3.8.1 旁路测试图形
        2. 6.3.8.2 数字测试图形
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 断电选项
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 使用 SPI 接口的配置
        1. 6.5.1.1 寄存器写入
        2. 6.5.1.2 寄存器读取
    6. 6.6 寄存器映射
      1. 6.6.1 寄存器说明
      2. 6.6.2 统计引擎寄存器映射
      3. 6.6.3 警报寄存器映射
  8. 应用信息免责声明
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输入信号路径
        2. 7.2.2.2 采样时钟
        3. 7.2.2.3 电压基准
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 初始化设置
      1. 7.3.1 运行期间寄存器初始化
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

设计要求

频域应用涵盖宽频率范围,包含从第一奈奎斯特区域中的直流或接近直流的低输入频率,到更高奈奎斯特区域中的欠采样频率。如果支持低输入频率,则必须对输入进行直流耦合,并且 ADC 由全差分放大器 (FDA) 驱动。如果不需要低频支持,则交流耦合和使用平衡-非平衡变压器可能更合适。

不需要直流精度,因此会使用内部基准。不过,ADC 交流性能在很大程度上取决于外部时钟源的质量。如果可能存在带内干扰,则 ADC SFDR 性能也是一个关键问题。要放宽外部抗混叠滤波器,需要使用更高的 ADC 采样率。随后可以使用内部抽取滤波器来降低数字输出速率。

表 7-1 设计主要考虑因素
特性 说明
信号带宽 DC 到 30MHz
输入驱动器 单端至差分信号转换和直流耦合
时钟源 低抖动外部时钟

在设计放大器/滤波器驱动电路时,需要考虑 ADC 输入满量程电压。例如,ADC3910D125 输入满量程为 1.9VPP。当考虑滤波器约 1dB 的插入损耗时,该放大器需要提供接近 2.1VPP 的电压。放大器失真性能随着输出摆幅的增大而降低,并且考虑到 ADC 共模输入电压,放大器可能无法提供全摆幅。ADC3910D125 提供 1.25V 的输出共模电压,而 THS4541 只能在其负电源的 250mV 范围内摆动。单极 3.3V 放大器电源将最大电压摆幅限制在约 2.8VPP。因此,如果需要更大的输出摆幅(考虑到滤波器插入损耗),则需要为放大器提供负电源来消除该限制。此外,可能需要输入电压保护二极管来保护 ADC 免受过压事件的影响。

表 7-2 THS4541 的输出电压摆幅与电源间的关系
器件 最小输出电压 在 3.3V/0V 电源下的最大摆幅
THS4541 VS- + 250mV 2.8VPP