ADS8699IPWR

Texas Instruments
595-ADS8699IPWR
ADS8699IPWR

Herst.:

Beschreibung:
Analog-in-Digital-Wandler - ADC 18-Bit 100-kSPS 1- C h SAR ADC with prog A 595-ADS8699IPW

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Gurtabschnitt / MouseReel™
7.00 CHF 7.00 CHF
5.43 CHF 54.30 CHF
5.04 CHF 126.00 CHF
4.62 CHF 462.00 CHF
4.45 CHF 1 112.50 CHF
4.39 CHF 2 195.00 CHF
4.32 CHF 4 320.00 CHF
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4.01 CHF 8 020.00 CHF
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Verpackung:
Tube
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Texas Instruments
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Texas Instruments
Produktkategorie: Analog-in-Digital-Wandler - ADC
RoHS:  
ADS8699
SMD/SMT
TSSOP-16
18 bit
1 Channel
SPI
100 kS/s
Single-Ended
SAR
4.75 V to 5.25 V
1.65 V to 5.25 V
92.5 dB
- 40 C
+ 125 C
Reel
Cut Tape
MouseReel
Marke: Texas Instruments
Land der Bestückung: Not Available
Land der Verbreitung: Not Available
Ursprungsland: MY
Kenndaten und Eigenschaften: Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA
Feuchtigkeitsempfindlich: Yes
Leistungsaufnahme: 21 mW
Produkt-Typ: ADCs - Analog to Digital Converters
SINAD - Signal-Rausch- und Verzerrungsverhältnis: 92.5 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:
8542399901
ECCN:
EAR99

ADS869x SAR-Analog-Digital-Wandler

Texas Instruments ADS869x SAR-Analog-Digital-Wandler (ADCs) sind integrierte Vier- und Achtkanal-Datenerfassungssysteme, die auf Analog-Digital-Wandlern mit sukzessiver Approximation (SAR) basieren. Die Bauelemente verfügen über einen Hochgeschwindigkeits-, Hochpräzisions-SAR-Analog-Digital-Wandler und einen integrierten analogen Frontend (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. Die Bauelemente werden mit einer einzigen 5-V-Analogversorgung betrieben, unterstützen jedoch echte bipolare Eingangsbereiche von ±12,288 V, ±6,144 V, ±10,24 V, ±5,12 V und ±2,56 V. Sie unterstützen auch unipolare Eingabebereiche 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 Eingabebereichs erfolgt durch Softwareprogrammierung der internen Register im Bauelement. Die Bauelemente bieten eine hohe Widerstandseingangsimpedanz (≥1 MΩ) unabhängig vom ausgewählten Eingabebereich.