ADS8664IDBTR

Texas Instruments
595-ADS8664IDBTR
ADS8664IDBTR

Herst.:

Beschreibung:
Analog-in-Digital-Wandler - ADC 12-Bit SAR ADC With 4-Channels 500kSPS A A 595-ADS8664IDBT

ECAD Model:
Den kostenlosen Library Loader herunterladen, um diese Datei für Ihr ECAD Tool zu konvertieren. Weitere Infos zu ECAD-Modell.

Verfügbarkeit

Lagerbestand:
Nicht auf Lager
Lieferzeit ab Hersteller:
12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks.
Minimum: 2000   Vielfache: 2000
Stückpreis:
-.-- CHF
Erw. Preis:
-.-- CHF
Vorauss. Zolltarif:
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt

Preis (CHF)

Menge Stückpreis
Erw. Preis
Ganzes Reel (Sie bestellen ein Vielfaches von 2000)
3.49 CHF 6 980.00 CHF

Alternativverpackung

Herst. Teilenr.:
Verpackung:
Tube
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Preis:
7.31 CHF
Min:
1

Ähnliches Produkt

Texas Instruments ADS8664IDBT
Texas Instruments
Analog-in-Digital-Wandler - ADC 12-Bit SAR ADC With 4-Channels 500kSPS A A 595-ADS8664IDBTR

Produktattribut Attributwert Attribut auswählen
Texas Instruments
Produktkategorie: Analog-in-Digital-Wandler - ADC
RoHS:  
ADS8664
SMD/SMT
TSSOP-38
4.75 V to 5.25 V
1.65 V to 5.25 V
- 40 C
+ 125 C
Reel
Marke: Texas Instruments
Kenndaten und Eigenschaften: Daisy-Chainable, Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA
Feuchtigkeitsempfindlich: Yes
Leistungsaufnahme: 65 mW
Produkt-Typ: ADCs - Analog to Digital Converters
SINAD - Signal-Rausch- und Verzerrungsverhältnis: 73 dB
Verpackung ab Werk: 2000
Unterkategorie: Data Converter ICs
Produkte gefunden:
Um ähnliche Produkte anzuzeigen, wählen Sie mindestens ein Kontrollkästchen aus
Um ähnliche Produkte in dieser Kategorie anzuzeigen, wählen Sie mindestens ein Kontrollkästchen oben aus.
Ausgewählte Attribute: 0

Für diese Funktionalität ist die Aktivierung von JavaScript erforderlich.

CNHTS:
8542319000
CAHTS:
8542390000
USHTS:
8542390030
JPHTS:
854239099
TARIC:
8542399000
MXHTS:
8542399901
ECCN:
EAR99

Texas Instruments ADS866x 12-Bit SAR Analog-Digital-Wandler (ADCs)

Die Texas Instruments ADS866x 12-Bit SAR Analog-Digital-Wandler (ADC) sind integrierte Vier- und Achtkanal-Datenerfassungssysteme, die auf einem 12-Bit-ADC mit sukzessiver Approximation (SAR) beruhen. Jeder dieser Wandler wird mit Durchsatzraten von 500kSPS betrieben. Diese Geräte verfügen über einen integrierten analogen Front-End-Schaltkreis für jeden Eingangskanal mit einem Überspannungsschutz bis ±20V. Ebenfalls enthalten sind ein Vier- oder Achtkanal-Multiplexer mit automatischen und manuellen Abtastmodi und einer 4,096V On-Chip-Referenz mit einer geringen Temperaturabweichung. Jeder Eingangskanal an den Geräten wird mit einer einzigen 5V-Analogversorgung betrieben und unterstützt echte bipolare Eingangsbereiche von ± 10,24V, ± 5,12V, ± 2,56V, ±1,28V und ±0,64V. Sie können ebenfalls unipolare Eingangsbereiche von 0V bis 10,24V, 0V bis 5,12V, 0V bis 2,56V und 0V bis 1,28V unterstützen. Die Verstärkung des analogen Frontends für alle Eingangsbereiche ist genau getrimmt, um eine hohe DC-Präzision zu gewährleisten. Die Eingangsbereichsauswahl ist per Software programmierbar und für jeden Kanal unabhängig.

ADS866x SAR-ADC-Datenerfassungssystem

Das 16-Bit SAR-ADC-Datenerfassungssystem ADS866x von Texas Instruments basiert auf einem Analog-Digital-Wandler (ADC) mit sukzessiver Approximation (SAR). Die Bauelemente verfügen über einen Hochgeschwindigkeits-, Hochpräzisions-SAR-ADC und einen integrierten analogen Front-End (AFE)-Eingangstreiberstromkreis. Darüber hinaus enthalten sie eine Überspannungsschutzschaltung von bis zu ±20 V und eine On-Chip-Referenz von 4,096 V mit extrem niedriger Temperaturdrift. Das ADS866x wird mit einer einzigen 5-V-Analogversorgung betrieben, unterstützt jedoch echte bipolare Eingangsbereiche von ±12,288 V, ±6,144 V, ±10,24 V, ±5,12 V und ±2,56 V. Es unterstützt auch unipolare Eingangsbereiche von 0 V bis 12,288 V, 0 V bis 10,24 V, 0 V bis 6,144 V und 0 V bis 5,12 V. Die Verstärkung und Offset-Fehler sind innerhalb der angegebenen Werte für jeden Eingangsbereich genau getrimmt, um hohe DC-Genauigkeit zu gewährleisten. Die Auswahl des Eingangsbereichs erfolgt durch Softwareprogrammierung der internen Register im Bauelement. Die Bauelemente bieten eine hohe Widerstandseingangsimpedanz (≥1 MΩ) unabhängig vom ausgewählten Eingangsbereich.