购物车0制造商:ADI/AD
优势和特点
2.5 V内部基准电压:典型漂移量为3 ppm/°C最大漂移:15 ppm/°C
吞吐量:100 kSPS
积分非线性(INL):最大值±2.5 LSB(满量程的±0.0038%)
16位分辨率、无失码
S/(N+D):88 dB(20 kHz,最大值);总谐波失真(THD):-96 dB(20 kHz,最大值)
模拟输入电压范围:0 V至2.5 V
无流水线延迟
并行和串行5 V/3 V接口
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容
采用5 V单电源供电
功耗:典型值为16 mW,无基准电压、1 kSPS时为160 µW;有基准电压时的典型值为40 mW
封装:48引线四方扁平封装(LQFP)48引线芯片级封装(LFCSP)与PulSAR®此系列ADC引脚兼容
产品详情
AD7661是一款16位、100 kSPS、电荷再分配SAR型模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。该器件内置一个16位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压、纠错电路,以及串行和并行系统接口。
该器件使用ADI公司的0.6微米高性能CMOS工艺制造,成本很低;可提供48引脚LQFP和48引脚小型LFCSP两种封装;工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
数据采集
仪器仪表
数字信号处理
频谱分析
医疗仪器
电池供电系统
过程控制
此前,2025年4月12日,第十三届储能国际峰会暨展览会(ESIE 2025)在北京落下帷幕。作为储能技术创新的重要参与者,苏州华太电子技术股份有限公司携重磅系统级产品亮相A3馆A339展位,以“芯片-模组-系统”三级验证体系全面展现在储能领域的技术深度与实践成果。
随着智能家居和物联网技术的普及,温度采集器逐渐进入大众视野。这种能够实时监测环境温度的小型设备,究竟是否有必要安装?这个问题需要从多个维度进行综合分析。 一、核心功能 温度采集器是一种通过传感器实时测量环境温度,并将数据传输至终端设备的电子装置。根据技术原理可分为接触式(如热电偶)和非接触式(如红外传感器)两类。其主要功能包括: 1. 环境监测:持续记录温度变化曲线,精度可达±0.1℃,支持多路同时采集; 2. 智能联动:与
新品推出背景 正如《必易微推出高性能电流模式控制,半桥 LLC 控制器 KPE2592X》所述,半桥 LLC 谐振型开关电源控制器 KPE2592X 采用电流模式 (Current Mode, CM) 控制,将谐振电容电压直接引入到闭环控制,系统环路带宽提高,环路响应速度加快。 相对于电压模式 (Voltage Mode, VM) 控制,这带来诸多系统性能上的改善,如启动过冲电流小,短路保护速度快,动态负载下输出电压波动小,环路参数易于调试等,系统的可靠性和稳定性得以大幅提升。 必易微在 KP
A-59U工业级语音处理模块采用三重核心技术实现复杂环境下的高性能交互:100dB动态范围消回音技术消除设备回放干扰,45dB深度降噪算法保持人声完整性,双麦波束成形技术实现精准拾音。硬件设计上具备宽温宽压(-40℃~85℃)适应性和小型化(37×25×3mm)封装,支持多种集成方式。
摘 要:在建筑能耗监测技术的基础上,融合建筑能源审计技术性和工程建筑能耗等级评价技术,研究现有建筑的能耗,明确提出节能改造计划方案。在未来,该研究思路还可以运用于我国既有建筑的节能工作,为未来既有建筑的节能项目提供更为合理和可靠的技术解决方法,并指出既有建筑节能工作的新方法。 关键词:工程建筑;能耗监测;建筑节能项目;能源审计 0 引言 由于我国在早期没有高度重视建筑物的环保节能,造成了过去30年内竣工的建筑
技术区别TSV硅通孔(ThroughSiliconVia),指连接硅晶圆两面并与硅衬底和其他通孔绝缘的电互连结构。硅中介层有TSV的集成是最常见的一种2.5D集成技术,芯片通常通过MicroBump和中介层相连接,作为中介层的硅基板采用Bump和基板相连,硅基板表面通过RDL布线,TSV作为硅基板上下表面电气连接的通道。这种2.5D集成适合芯片规模比较大,引
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)近日,苹果公司悄然揭开了其最新自研芯片M5的面纱,在官网上公开了M5芯片的性能,并上架了搭载M5芯片的新款MacBook Pro、iPad Pro与Vision Pro三款核心设备。这一场苹果围绕M5芯片AI硬件的革新,也成为苹果迈进AI时代以端侧大模型和空间计算的又一成绩。 3nm+10核GPU革命,AI算力暴增4倍 苹果官网介绍,M5芯片采用第三代3纳米工艺,其最关键的创新在于GPU架构的彻底革新。该芯片采用了全新的10核图形处理器(GPU),包含
用于校准电能质量在线监测装置抗干扰能力的仪器设备(如射频发生器、谐波标准源、EMC 屏蔽室等),其日常维护的核心目标是 保持仪器精度、延长使用寿命、避免因设备故障导致校准误差 。需根据仪器类型(干扰发生类、标准信号类、测量记录类、辅助环境类)的原理差异,制定针对性维护方案,覆盖 “清洁、状态检查、参数验证、部件更换、环境适配” 五大维度。以下是分类别、可落地的日常维护方法: 一、干扰发生类仪器维护(射频发生器、
| ADG741 | ADP5135 | AD9371 | AD9601 |
| ADXL189B | AD9760 | ATMEGA16A-PU | AD7621 |
| AD9835 | AD8067 | AD8211 | ADCLK925 |
| ADA4853-2 | ADN2905 | AD582 | AD7747ARUZ |
| AD7548 | AD8312 | AD620 | AD7450A |