ADS8665IPWR

Texas Instruments
595-ADS8665IPWR
ADS8665IPWR

Herst.:

Beschreibung:
Analog-in-Digital-Wandler - ADC 12-Bit 500-kSPS 1- C h SAR ADC with prog A 595-ADS8665IPW

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Gurtabschnitt / MouseReel™
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CHF 2.55 CHF 25.50
CHF 2.35 CHF 58.75
CHF 2.12 CHF 212.00
CHF 2.02 CHF 505.00
CHF 1.95 CHF 975.00
CHF 1.89 CHF 1 890.00
Ganzes Reel (Sie bestellen ein Vielfaches von 2000)
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Herst. Teilenr.:
Verpackung:
Tube
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Texas Instruments ADS8665IPW
Texas Instruments
Analog-in-Digital-Wandler - ADC 12-Bit 500-kSPS 1- C h SAR ADC with prog A 595-ADS8665IPWR

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Texas Instruments
Produktkategorie: Analog-in-Digital-Wandler - ADC
RoHS:  
ADS8665
SMD/SMT
TSSOP-16
12 bit
1 Channel
SPI
500 kS/s
Single-Ended
SAR
4.75 V to 5.25 V
1.65 V to 5.25 V
73.5 dB
- 40 C
+ 125 C
Reel
Cut Tape
MouseReel
Marke: Texas Instruments
Kenndaten und Eigenschaften: Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA
Feuchtigkeitsempfindlich: Yes
Leistungsaufnahme: 25 mW
Produkt-Typ: ADCs - Analog to Digital Converters
SINAD - Signal-Rausch- und Verzerrungsverhältnis: 73.4 dB
Verpackung ab Werk: 2000
Unterkategorie: Data Converter ICs
Gewicht pro Stück: 173 mg
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Ausgewählte Attribute: 0

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CNHTS:
8542399000
CAHTS:
8542390000
USHTS:
8542390030
MXHTS:
8542399999
ECCN:
EAR99

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.