高速DAC选型报告
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现代电子技术Modern Electronics TechniqueJan. 2024Vol. 47 No. 22024年1月15日第47卷第2期0 引 言数模转换器(Digital to Analog Converter, DAC )是一种将输入的数字信号按照一定的规则转换成相应的模拟信号的电路,广泛应用于计算机、数字通信、自动控制、数字信号处理和多媒体等领域[1‐3]。
DAC 属于数模混合电路,相较于单纯的数字电路或模拟电路,测试条件更为复杂,测试难度更加突出。
对DAC 电路进行测试,既需要应对高速变化的数字信号,又需要采集高质量的模拟信息,测试所需信号的稳定性、精确度及抗干扰能力远高于单纯的数字或模拟电路[4‐5]。
测试所用的集成电路自动测试设备(ATE )是一款可扩展型平台,融合了数字测试、模拟测试和射频测试等资源,能够满足高速DAC 测试的需求[6‐7]。
本文以一款高速数模转换器电路DACXX 为测试对象,介绍了DAC 电路的工作原理和测试方法;然后通过优化DAC 数据码、改进ATE 测试板卡PCB 等方法,优化了测试指标,使得SFDR 等高频DAC 动态类参数指标接近或达到实装测试值,从而提高ATE 机台上测试高速DAC 射频参数的可靠性。
1 电路介绍DACXX 是一款低功耗、高动态范围的四通道16位数模转换器(DAC ),采样率高达1.25 GSPS 。
如图1所DOI :10.16652/j.issn.1004‐373x.2024.02.004引用格式:沈锺杰,张一圣,孔锐,等.基于ATE 的高速DAC 射频参数SFDR 测试技术优化[J].现代电子技术,2024,47(2):16‐20.基于ATE 的高速DAC 射频参数SFDR 测试技术优化沈锺杰, 张一圣, 孔 锐, 王建超(中国电子科技集团公司 第五十八研究所, 江苏 无锡 214035)摘 要: 利用集成电路自动测试设备(ATE )测试高速DAC 射频参数时,由于ATE 测试板PCB 走线较长、损耗较大以及机台提供的信号抖动比实装大等原因,导致ATE 上高速DAC 射频参数测试指标低于实装测试值。
高速ADC/DAC测试原理及测试方法随着数字信号处理技术和数字电路工作速度的提高,以及对于系统灵敏度等要求的不断提高,对于高速、高精度的ADC、DAC的指标都提出了很高的要求。
比如在移动通信、图像采集等应用领域中,一方面要求ADC有比较高的采样率以采集高带宽的输入信号,另一方面又要有比较高的位数以分辨细微的变化。
因此,保证ADC/DAC在高速采样情况下的精度是一个很关键的问题。
ADC/DAC芯片的性能测试是由芯片生产厂家完成的,需要借助昂贵的半导体测试仪器,但是对于板级和系统级的设计人员来说,更重要的是如何验证芯片在板级或系统级应用上的真正性能指标。
一、ADC的主要参数ADC的主要指标分为静态指标和动态指标2大类。
静态指标主要有:•Differential Non-Linearity (DNL)•Integral Non-Linearity (INL)•Offset Error•Full Scale Gain Error动态指标主要有:•Total harmonic distortion (THD)•Signal-to-noise plus distortion (SINAD)•Effective Number of Bits (ENOB)•Signal-to-noise ratio (SNR)•Spurious free dynamic range (SFDR)二、ADC的测试方案要进行ADC这些众多指标的验证,基本的方法是给ADC的输入端输入一个理想的信号,然后对ADC转换以后的数据进行采集和分析,因此,ADC的性能测试需要多台仪器的配合并用软件对测试结果进行分析。
下图是一个典型的ADC测试方案:如图所示,由Agilent 的ESG 或PSG 做为信号源产生高精度、高纯净度的正弦波信号送给被测的ADC 做为基准信号,ADC 会在采样时钟的控制下对这个正弦波进行采样,变换后的结果用逻辑分析仪采集下来。
一种14位高速DAC的电路设计唐玉兰;陈建慧【摘要】设计了一个14位电流定标数模转换器,采用4+4+6分段译码电流舵结构.高4位与中间4位采用温度计编码控制,低6位采用直接控制二进制加权电流源,提高了DAC的动态特性。
给出了DAC的核心模块的详细设计,包括高精度可编程基准电流源,DAC编解码电路,电流源阵列。
采用SMIC0.18urn1P6M设计,CMOS工艺实现。
Hspice仿真测试结果表明,在400MHz工作频率下,输出信号为80MHz时,无杂散动态范围为72.47dB,设计满足要求。
%Presented in this paper is a 14-bit current scaling DAC, which employs 4+4+6 segmented current- steering architecture. The high 4 bit and intermediate 4 bit adopt thermometer code control, and the low 6 bit uses direct control of binary weighted current source, so the dynamic performance of DAC is improved. The de- tailed design of the core modules of DAC is also presented, including high-precision programmable reference current source, DAC encoding and decoding circuit, and the current source array. The DAC is fabricated in SMIC 0.18urn IP6M with CMOS technology.The Hspice simulation results show that when working frequency is at 400MHz, when output signal is at 80MHz, and when spurious free dynamic range is 72.47 dB, the design will meet the requirements.【期刊名称】《无锡商业职业技术学院学报》【年(卷),期】2012(012)003【总页数】4页(P80-83)【关键词】带隙基准电流源;数模转换器;归零;分段译码电流舵【作者】唐玉兰;陈建慧【作者单位】无锡城市学院,江苏无锡214151;无锡职业技术学院,江苏无锡214121【正文语种】中文【中图分类】TN433近年来,随着大规模集成电路制造技术和CMOS工艺的发展,片上系统(SOC)被广泛应用,模拟集成电路也得到了飞速发展。
一个12bit 800MSPS电流舵结构的高速DAC的设计 2021年050712bit 800MSPS电流舵结构的高速DAC设计关保贞深圳集成电路设计产业化基地管理中心摘要:本文设计了一个分辨率为12位,采样频率为800 MHz的高速电流舵结构DAC。
该设计基于TSMC 0.18 um CMOS工艺,采用了二进制码控制和温度计码译码控制相结合的方式,从而在降低DNL误差和减小毛刺的同时,又能实现较小的芯片面积和功耗。
为达到高的精度和高的转换速度,该设计在系统结构、电路结构以及芯片版图等方面都做了优化。
关键词:电流舵温度计译码高速DAC1引言随着通信、多媒体技术和计算机技术的快速发展,D/A转换器(Digital-to-Analog Converter,DAC)被广泛应用于国防、生活、工业自动化等各领域。
速度、精度、功耗和芯片面积是DAC设计中的4个重要约束条件。
传统的电压分配或电荷分配DAC,在输出端都需要电流/电压转换的放大器,从而限制了DAC的速度与精度。
此外,传统的电流分配DAC需要用一个很大的器件来分配电流,会占用很大的面积。
目前,可内嵌的高速、高精度、低功耗DAC是模拟集成电路领域中的研究热点之一。
电流舵DAC(CSDAC)作为一种能实现更高速、更高线性度、更小面积的DAC,获得了广泛的应用。
CSDAC有二进制权值型和温度计译码型两种实现方式。
其中,二进制权值型DAC电路结构简单,但总谐波失真(THD)较大,单调性很差。
温度计译码型DAC需要复杂的译码电路,芯片面积较大。
综合二进制和温度型结构的优点,本文采用TSMC 0.18 um CMOS工艺设计了一个分辨率为12位、采样频率为800 MHz的DAC。
达到了在保持高采样率基础上保证单调性及降低谐波失真的目的。
2 CSDAC的结构及设计指标CSDAC的结构如图1所示,包括以下几个主要部分:电流基准单元,电流源阵列(SCA),电流舵开关,锁存器阵列,译码器和时钟驱动单元。
高位高速AD、DA模数转换器(A/D)l 8位分辨率l TLV0831 8 位49kSPS ADC 串行输出,差动输入,可配置为SE 输入,单通道l TLC5510 8 位20MSPS ADC,单通道、内部S、低功耗l TLC549 8 位、40kSPS ADC,串行输出、低功耗、与TLC540/545/1540 兼容、单通道l TLC545 8 位、76kSPS ADC,串行输出、片上20 通道模拟Mux,19 通道l TLC0831 8 位,31kSPS ADC 串行输出,微处理器外设/独立运算,单通道l TLC0820 8 位,392kSPS ADC 并行输出,微处理器外设,片上跟踪与保持,单通道l ADS931 8 位30MSPS ADC,具有单端/差动输入和外部基准以及低功耗、电源关闭功能l ADS930 8 位30MSPS ADC,单端/差动输入具有内部基准以及低功耗、电源关闭功能l ADS830 8 位60MSPS ADC,具有单端/差动输入、内部基准和可编程输入范围l 10位分辨率l TLV1572 10 位1.25 MSPS ADC 单通道DSP/(Q)SPI IF S 极低功耗自动断电功能l TLV1571 1 通道10 位1.25MSPS ADC,具有8 通道输出、DSP/SPI、硬件可配置、低功耗l TLV1549 10 位38kSPS ADC 串行输出、固有采样功能、终端与TLC154、TLC1549x 兼容l TLV1548 10 位85kSPS ADC 系列输出,可编程供电/断电/转换速率,TMS320 DSP/SPI/QPSI Compat.,8 通道l TLV1544 10 位85kSPS ADC 串行输出,可编程供电/断电/转换速率,TMS320 DSP/SPI/QPSI 兼容,4 通道l TLV1543 10 位200 kSPS ADC 串行输出,内置自检测模式,内部S,引脚兼容。
高速ADCDAC204B:两类系统考虑因素在“AD/DA JESD204B简介与确定性延迟”一文中,我们总结了JESD204B子类和确定性延迟,并给出了子类0系统中多芯片同步的应用层解决方案详情。
本系列的第二部分详细讨论子类1和子类2的不同之处。
具体而言,我们将讨论满足确定性延迟相关的时序要求时遇到的挑战、子类2中器件时钟速度限值,以及对于给定的系统应用,采用何种子类效果最佳的相关指导。
子类1在子类1系统中,确定性延迟的精度取决于器件时钟和 SYSREF之间的时序关系,以及系统中这些信号的分布偏斜。
除了SYSREF的设置时间和保持时间要求(TSU和THOLD),应用对于确定性延迟不确定的容忍程度对于定义SYSREF与器件时钟的应用分布偏斜要求而言至关重要。
精确捕获SYSREF采用JESD204B接口的转换器具有极高的采样速率。
为了降低系统中的相位噪声,这些转换器通常会使用一个参考时钟,该参考时钟与JESD204器件时钟相同,其速率等于或大于采样速率。
在很多情况下,该时钟频率为GHz级。
在如此高的速度下,要满足设置和保持时间要求就会变得非常具有挑战性。
为了简化系统设计,对于JESD204B系统组成部分的各器件而言,也许有必要采用可编程的SYSREF和/或器件时钟相位失调。
子类1相对于子类2所具有的一个优势,是前者采用源同步时钟。
子类2系统使用系统同步时钟,相比使用源同步时钟会更早遇到频率限值问题。
后文我们详细考察子类1和子类2时序示例时,将加以说明。
确定性延迟不确定性确定性延迟不确定性(DLU)在JESD204B系统中表现为LMFC偏斜,由系统中最早与最迟可能捕获的SYSREF时间之差确定。
图1显示的是最差情况下的DLU,此时系统中一切器件均不满足SYSREF捕获的设置和保持时间要求。
当系统中器件时钟的分布偏斜不受控时便会发生;它会使最多一个器件的时钟(DCLK)产生不确定性。
这种不确定性会叠加到SYSREF分布偏斜中(DSSYSREF),形成总DLU。
ADI AD9779A 高速 DAC解决方案许多现代无线基站都采用复数正交(I/Q)调制方法用于零中频(IF)或数字IF结构的发送链路。
采用这种双DAC方法虽然有多种原因,但是其主要原因是采用这种结构能够增加带宽和镜像抑制。
为了从高速DAC的输出达到最佳的性能,在数据的输入端必须严格遵守建立时间和保持时间。
在数据速率超过100 MSPS情况下,确定时序预算并且完成系统温度特性验证并非易事。
AD9779A TxDAC发送DAC通过增加自动时序模式解决了这个问题。
本文描述了AD9779A的主要性能,应用以及评估板的详细电路图。
AD9779A 1 GSPS 双通道内插DAC提供超凡速度、高性能和低功耗许多现代无线基站都采用复数正交(I/Q)调制方法用于零中频(IF)或数字IF结构的发送链路。
采用这种双DAC方法虽然有多种原因,但是其主要原因是采用这种结构能够增加带宽和镜像抑制。
为了从高速DAC的输出达到最佳的性能,在数据的输入端必须严格遵守建立时间和保持时间。
在数据速率超过100 MSPS情况下,确定时序预算并且完成系统温度特性验证并非易事。
AD9779A TxDAC®发送DAC通过增加自动时序模式解决了这个问题。
如果用户使用DAC的数据时钟输出(DCO)与自动时序模式相结合,则该DAC会为数据输入选择最佳的建立时间和保持时间,并且消除了由于温度漂移带来的任何影响。
这种功能也改进了与没有输出时序灵活性的ASIC或器件的连接能力。
上述选择过程自动完成,所以节省了生产时间并且改进了总体时序裕量。
另外,AD9779A DAC还包含创新的基于PLL的时钟倍频电路。
AD9779是双通道16 bit,1 GSPS母体DAC, 用户需要手工对器件逐个设置来确定PLL锁定频带。
AD9779A还具有自动调节功能,当启动自动模式时,很容易满足为给定频率确定最佳PLL设置的要求,因此消除了与手工设置相关的试验和误差问题。
精度通道数输出型V/A200.0005100001 Delta-sigma Voltage 018 51 R-2R Voltage 016 51 R-2R Voltage 016 11 R-2R Voltage -1816 11 R-2R Voltage -5.516211 R-2R Voltage -5.516111 R-2R Voltage 01620.52 R-2R Current 01620.51 R-2R Current 01620.54 R-2R Current 01620.52 R-2R Current 01620.51 R-2R Current 016 64 R-2R Voltage -16.516 158 String Voltage -16.516 158 String Voltage -16.51630.651 String Voltage -5.516160.651 String Voltage -6160.043104 String Voltage -6160.043101 String Voltage 016 58 String Voltage 0160.284 String Voltage 0160.284 String Voltage 0 DAC856216 72 String Voltage 0160.281 String Voltage 0160.2104 String Voltage 0160.2104 String Voltage 0160.2102 String Voltage 0160.2101 String Voltage 0160.2101 String Voltage 016 84 String Voltage 0160.1101 String Voltage 0160.093104 String Voltage 0160.093102 String Voltage 0160.093101 String Voltage 0160.093101 String Voltage 016 61 String Voltage 0160.1104 R-2R Voltage -10160.251 R-2R Voltage -10160.251 R-2R Voltage -10160.089104 R-2R Voltage -10160.17251 R-2R Voltage -10160.1124 R-2R Voltage -2.5160.1124 R-2R Voltage -2.5160.1104 R-2R Voltage -2.5160.1102 R-2R Voltage -2.5160.1101 R-2R Voltage -2.5160.089104 R-2R Voltage -2.5160.089102 R-2R Voltage -2.5160.093101 R-2R Voltage -2.5160.086101 R-2R Voltage 0160.1101 R-2R Voltage 0160.086101 R-2R Voltage -10160.1101 R-2R Voltage -10168000.0112 Current sink Current 2168000.0112 Current sink Current 2165000.0122 Current sink Current 2165000.0122 Current sink Current 21610000.01042 Current sink Current 21610000.01041 Current sink Current 21610000.01041 Current sink Current 2168000.01042 Current sink Current 2166250.01042 Current sink Current 2160.000520001 Delta-sigma Voltage 0141250.0351 Current source Current 2142000.031 Current source Current 21420.51 R-2R Current 01420.52 R-2R Current 01420.54 R-2R Current 01420.52 R-2R Current 01420.51 R-2R Current 014 61 String Voltage 014 64 R-2R Voltage -16.514 158 String Voltage -16.514 158 String Voltage -16.514 58 String Voltage 014 84 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64TQFP5 4.7518 Catalog 40VQFN, 48TQFP5.2514.2515.75 Catalog 16SOIC5.2514.2515.75 Catalog 16SOIC2.7 5.5 Catalog 16TSSOP, 24VQFN5.25 4.75 5.25 Catalog 28SOIC5.25 4.75 5.25 Catalog 28SOIC5.25 4.75 5.25 Catalog 20SSOP3.63 3.6 Catalog 16SOIC, 20SSOP3.63 3.6 Catalog 16SOIC, 20SSOP5.25 4.75 5.25 Catalog 16SOIC, 20SSOP5.25 4.75 5.75 Catalog 16SOIC, 20SSOP5.25 4.75 5.25 Catalog 24SSOP5.25 4.75 5.25 Catalog 8SOIC5.25 4.75 5.25 Catalog 8SOIC2.7 5.5 Catalog 16TSSOP, 24VQFN5.5 2.7 5.5 Catalog 10MSOP5.25 2.75 5.25 Catalog 16TSSOP5.5 2.7 5.5 Catalog 6SOT-235.5 2.7 5.5 Catalog 14TSSOP, 16TSSOP5.5 2.7 5.5 Catalog 16TSSOP5.5 2.7 5.5 Catalog 16TSSOPCatalog 10MSOP, 10SON5.5 2.7 5.5 Catalog 32QFN5.5 2.7 5.5 Catalog 10MSOP5.5 2.7 5.5 Catalog 16QFN5.5 2.7 5.5 Catalog 16QFN5.5 2.7 5.5 Catalog 12USON5.5 2.7 5.5 Catalog 8MSOP, 8SOT-235.5 2.7 5.5 Catalog 6SOT-23, 8MSOP Catalog 12WQFNCatalog 12WQFN5.5 1.8 5.5 Catalog 6SC703.63 3.6 Catalog 48TQFP3.63 3.6 Catalog 48TQFP3.3 2.7 3.3 Catalog 48TQFP5.25 2.7 5.25 Catalog 8SOIC5.5 2.7 5.5 Catalog 20SOIC, 20TSSOP5.5 2.7 5.5 Catalog 8SOIC5.5 2.7 5.5 Catalog 20SOIC, 20TSSOP5.5 2.7 5.5 Catalog 8MSOP, 8SOIC5.5 2.7 5.5 Catalog 16SOIC, 16TSSOP5.5 4.5 5.5 Catalog 8MSOP, 8PDIP, 8SOIC5.53 5.5 Catalog 28SOIC, 28TSSOP Automotive 28TSSOP5.5 2.7 5.5 Catalog 28SOIC, 28TSSOP 2.7 5.5 Catalog 16TSSOP, 24VQFN 2.7 5.5 Catalog 10MSOP5.25 2.75 5.25 Catalog 16TSSOP5.25 2.75 5.25 Catalog 6SOT-23Catalog 12WQFNCatalog 12WQFN5.5 1.8 5.5 Catalog 6SC703.63 3.6 Catalog 48TQFP3.63 3.6 Catalog 48TQFP5.5 2.7 5.5 Catalog 20SOIC, 20TSSOP5.5 2.7 5.5 Catalog 20SOIC, 20TSSOP5.25 2.7 5.25 Catalog 16PDIP, 16SOIC5.5 2.7 5.5 Catalog 16SOIC, 16TSSOP5.5 2.7 5.5 Catalog 8SOIC5.5 2.7 5.5 Catalog 8SOIC5.5 2.7 5.5 Catalog 8MSOP, 8SOIC5.5 2.7 5.5 Catalog 8MSOP, 8SOIC5.5 2.7 5.5 Catalog 14SOIC5.25 2.7 5.5 Catalog 14PDIP, 14SOIC15.7510.815.75 Catalog 20PDIP, 20SOIC5.25 4.7515.75 Catalog 20PDIP, 20PLCC, 20SO, 20SOIC, 20TSSOP5.25 4.75 5.25 Catalog 16PDIP, 16SO, 16SOIC, 16TSSOP, 20PLCC5.511.416.5 Catalog 20PDIP, 20SOIC5.511.416.5 Catalog 24SOIC5.25 4.75 5.25 Catalog 16PDIP, 16SOIC5.25 4.75 5.25 Catalog 14PDIP, 14SOIC5.25 4.75 5.25 Catalog 20SOIC5.53 5.5 Catalog 28SOIC, 28TSSOP5.5 2.7 5.5 Catalog 28SOIC, 28TSSOP2.7 5.5 Catalog 16TSSOP, 24VQFN2.7 5.5 Catalog 10MSOP5.25 2.75 5.25 Catalog 16TSSOP5.25 2.75 5.25 Catalog 6SOT-23Catalog 12WQFN5.5 1.8 5.5 Automotive 6SC705.5 1.8 5.5 Catalog 6SC703.64.755.25 Catalog 16TSSOP描述7.15 | 1ku 20 位 Δ-Σ 低功耗数模转换器16.90 | 1ku 单通道 18 位低噪声电压输出数模转换器8.00 | 1ku 单通道 16 位低噪声电压输出数模转换器8.00 | 1ku 16-Bit, Ultra-Low Power, 10V Output (Unbuffered) Digital-to-Analog Converte 7.95 | 1ku 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器7.95 | 1ku 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器7.95 | 1ku 16 位超低功耗电压输出数模转换器8.65 | 1ku Dual, Parallel Input, 16-Bit, Multiplying Digital-to-Analog Converter8.50 | 1ku 16 位并行输入乘法 DAC16.95 | 1ku 16 位、四路、串行输入乘法数模转换器8.40 | 1ku 16 位、双串行输入乘法数模转换器7.15 | 1ku 16 位串行输入乘法数模转换器26.95 | 1ku 16 位四路高精度 +/-15V 输出数模转换器21.95 | 1ku 八路、低功耗、16 位 +/-15V 输出并行输入数模转换器21.95 | 1ku 八路、低功耗、16 位 +/-15V 输出串行输入数模转换器1.85 | 1ku 16 位高速低噪声电压输出数模转换器1.85 | 1ku 16 位高速低噪声电压输出数模转换器12.85 | 1ku 低功耗四路轨至轨输出 16 位 I2C 输入 DAC3.20 | 1ku 低功耗轨至轨输出 16 位 I2C 输入 DAC10.95 | 1ku 具有 2.5V、2ppm/℃ 内部参考的 16 位、八通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 7.65 | 1ku 16-Bit, Quad Chanel, Ultra-Low Glitch, Vltg Output DAC w/2.5V, 5ppmC Intrnl 7.65 | 1ku 16-Bit, Ultra-Low Glitch, Voltage Output D/A Conv with 2.5V, 5ppm/C Interna 具有 2.5V、2ppm/C 内部参考的 16 位、双通道、 超低短时脉冲波形干扰、电压输出 2.90 | 1ku 具有 2.5V、2ppm/℃ 内部参考的 16 位、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC6.75 | 1ku 16 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器6.75 | 1ku 16 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器3.20 | 1ku DAC8552:16 位双路电压输出数模转换器2.35 | 1ku 16 位、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器2.60 | 1ku 16 位、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC12.20 | 1ku 四路 16 位四路轨至轨电压输出并行接口数模转换器3.25 | 1ku 具有 1.8V 兼容并行接口和轨至轨电压输出的低功耗 16 位数模转换器8.75 | 1ku 2.7V 至 5.5V 四通道 16 位串行输入 DAC5.35 | 1ku 具有串行接口和轨至轨电压输出的 16 位双通道低功耗模数转换器3.00 | 1ku 低功耗轨至轨输出 16 位串行输入数模转换器3.00 | 1ku 乘法、低功耗、轨至轨输出、16 位串行输入数模转换器2.90 | 1ku 采用 SC70 封装的 16 位、单通道、80uA、1.8V-5.5V DAC31.45 | 1ku 16 位四路电压输出数模转换器12.40 | 1ku 具有内部参考的 16 位单通道并行接口8.30 | 1ku 具有内部 +10V 参考和并行 I/F 的 16 位单通道数模转换器31.45 | 1ku 16 位四路电压输出串行输入数模转换器8.20 | 1ku 具有内部 +10V 参考和串行 I/F 的 16 位单通道数模转换器25.95 | 1ku 数模转换器;四路、16 位、12uS 稳定时间、+/- 1 LSB DNL28.75 | 1ku 16 位四路电压输出数模转换器19.95 | 1ku 16 位四路电压输出数模转换器14.70 | 1ku 具有并行接口和复位到最小等级功能的 16 位双路电压输出 DAC14.70 | 1ku 具有并行接口和复位到中间等级功能的 16 位双路电压输出 DAC9.10 | 1ku 16 位电压输出数模转换器19.95 | 1ku 16 位四路电压输出数模转换器10.45 | 1ku 具有串行接口的 16 位双路电压输出 DAC5.95 | 1ku 串行输入 16 位电压输出数模转换器19.85 | 1ku 具有串行数据接口的 16 位数模转换器19.85 | 1ku 具有 16 位总线接口的 16 位数模转换器14.50 | 1ku 具有串行数据接口的 16 位数模转换器14.50 | 1ku 具有 16 位总线接口的 16 位数模转换器28.95 | 1ku 16 位 800 MSPS 2x-8x 内插双通道数模转换器 (DAC)37.45 | 100u 具有集成 PLL 的 16 位 800MSPS 2x-8x 内插双通道数模转换器28.15 | 100u 16 位 500 MSPS 2x-8x 内插双通道数模转换器 (DAC)26.70 | 1ku 具有 16x 内插的高性能 16 位 500MSPS 双 DAC39.95 | 100u 16 位 1.0 GSPS 2x-4x 内插双通道数模转换器 (DAC)38.70 | 100u 16 位 1.0GSPS 2x-4x 内插数模转换器 (DAC)34.40 | 100u 16 位 1.0GSPS 数模转换器 (DAC)33.70 | 100u 双路 16 位 800MSPS 通信 DAC31.20 | 100u 双路 16 位 625MSPS 通信 DAC6.60 | 1ku 16 位 Δ-Σ 低功耗数模转换器9.20 | 1ku 14 位 125 MSPS CommsDAC,差动 介于 2mA 至 20mA 的可伸缩电流输出8.35 | 1ku 可伸缩电流输出在 2mA 与 20mA 之间的 14 位 165MSPS SpeedPlus(TM) DAC5.50 | 1ku 14 位单通道并行接口乘法数模转换器6.15 | 1ku Dual, Parallel Input, 14-Bit, Multiplying Digital-to-Analog Converter12.65 | 1ku 14 位四通道串行接口乘法数模转换器6.10 | 1ku 14 位双通道串行接口乘法数模转换器4.60 | 1ku 14 位单通道串行接口乘法数模转换器2.65 | 1ku 采用 SC70 封装的 14 位、单通道、80uA、1.8V-5.5V DAC19.95 | 1ku 四路 14 位高准确度 +/-15V 输出串行输入数模转换器17.95 | 1ku 八路、低功耗、14 位 +/-15V 输出并行输入数模转换器17.95 | 1ku 八路、低功耗、14 位 +/-15V 输出串行输入数模转换器10.20 | 1ku 具有 2.5V、2ppm/℃ 内部参考的 14 位、八通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 6.85 | 1ku 16-Bit, Quad Channel, Ultra-Low Glitch, Vltg Output DAC w/2.5V, 5ppmC Intrn 6.85 | 1ku 16-Bit, Quad Chanel, Ultra-Low Glitch, Vltg Output DAC w/2.5V, 5ppmC Intrnl 具有 2.5V、2ppm/C 内部参考的 14 位、双通道、 超低短时脉冲波形干扰、电压输出 31.25 | 1ku 14 位 400MSPS 数模转换器18.75 | 1ku 具有 2x/4x 插值滤波器的14 位 400 CommsDAC14.20 | 1ku Dual 14-Bit 275 MSPS Digital-to-Analog Converter14.20 | 1ku 数模转换器45.00 | 1ku 14 位 2.4GSPS 数模转换器4.35 | 1ku 12 位,DAC,并行,电压输出,可编程内部 参考,建立时间、功耗、1 通道4.65 | 1ku 12 位、1 或 3.5us DAC,具有串行输入、双路 DAC、可编程内部参考和稳定时间、功4.55 | 1ku 12 位 1us DAC,具有串行输入、可编程内部参考和稳定时间5.90 | 1ku 12 位 DAC,具有并行电压输出可编程内部参考设置时间、功耗、8 位微控制器兼容接 11.10 | 1ku 具有内部参考的 2.7V 至 5.5V 12 位 8 通道串行 DAC4.10 | 1ku 12 位单通道并行 DAC,具有电压输出、低功耗和异步更新5.10 | 1ku 12 位 2.5us 双路 DAC,具有串行输入、可编程稳定时间、在 Q temp 温度范围内运行 3.30 | 1ku 12 位 3us DAC 串行输入可编程设置时间/功耗,电压 O/P 范围 = 2x 基准电压11.00 | 1ku 采用晶圆芯片级封装的 2.7V 至 5.5V 12 位 DAC9.00 | 1ku 2.7V to 5.5V, 12-Bit Quad DAC in Wafer Chip Scale Package9.30 | 1ku 12 位 3us 四路 DAC,具有串行输入、可编程稳定时间、低功耗和 H/W 或 S/W 断电功 3.30 | 1ku 12 位,DAC,并行电压输出,可编程设定时间/功耗,自动断电10.65 | 1ku 采用晶圆芯片级封装的 2.7V 至 5.5V、12 位和 10 位八路 DAC12.15 | 1ku 采用晶圆芯片级封装的 2.7V 至 5.5V、12 位和 10 位八路 DAC10.65 | 1ku 2.7V 至 5.5V 12 位 8 通道串行 DAC4.40 | 1ku 12 位、2.5us 二路 DAC、串行输入、可编程稳定时间、同步更新、低功耗6.60 | 1ku 12 位、125MSPS、CommsDAC、差动 介于 2mA 至 20mA 的可变电流输出集成模拟外设。
第九版Free SamplesMaxim 提供业界领先的高速数据转换器一流的产品满足你特殊的设计要求Maxim 具有一个阵容强大的高速ADC 和DAC 产品线,可满足你的设计对于动态性能和功耗的苛刻要求。
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高动态性能•15位、100Msps ADC (MAX1429)具有75.1dB SNR 和90dBc SFDR•12位、250Msps ADC (MAX1215)具有66.7dB SNR 和73.7dBc SFDR低功耗•八通道、12位、50Msps ADC (MAX1437)每通道93mW ,69.6dB SNR ,92dBc SFDR •双通道、10位、165Msps DAC (MAX5854)f S = 130Msps 时功耗186mW ,74dBc SFDRMaixm 有100种以上的高速数据转换器当你需要ADC 、DAC 或AFE 时请考虑Maxim15业界率先推出15位、100Msps ADC,具有更低的背景噪声专为IF或基带采样优选的高速ADC家族MAX1418/MAX1419/MAX1427–MAX1430专为那些要求高动态性能和优越的杂散特性的应用而设计,例如多载波射频架构、蜂窝基站收发器和高性能测试设备等。
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介绍几款高级DAC解码芯片(整篇)
我的Hi-Fi 发烧2010-02-08 01:32:19 阅读285 评论0 字号:大中小
大家知道计算机的芯片不断地换代、翻新.在音响领域中变化较快的要算编码、解码技术了,如CD机中的解码芯片就是不断变化的一个典型.比较有名的BB(BurrBrown)公司近几年生产的解码芯片就有PCM1710、PCM 1702、PCM 1717、PCM 1732、PCM 1738等,而最近出品的PCM 1704、比它的前者PCM 1702、具有更高的性能, 分辨率达24bit,其性能如下表所示,PCM 1704与8倍超取样数字滤波器DF1704相配合可达到768kHz(96kHz的8倍)的超取样速率.用它组成的DAC 现在DAC解码器(以下简称DAC)已日渐在国内的DIY朋友中流行起来,不少朋友曾问及笔者,用什么样的芯片好,各个D/A芯片之音的音色有何分别?似乎大家都认为,决定一台DAC一的音质的因素是D
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