Jeder Kanal verfügt über analoge Eingangsclampschutz, programmierbare Verstärker (PGA), Tiefpassfilter (LPF) und einen 18-Bit-SAR-ADC. Der CM2368 verfügt außerdem über integrierte flexible digitale Filter, eine geringe Drift aufweisende 2,5-V-Referenzspannungsquelle, Referenzspannungspuffer sowie Hochgeschwindigkeitsserielle und parallele Schnittstellen.
Synchron abtastendes ADC 8-Kanal-Datenerfassungssystem (DAS) mit integriertem 18-Bit-Bipolareingang
Die beste Alternative zu AD7606C-18
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Übersicht
Der CM2322 ist ein 18-Bit-Successive-Approximation-Analog-Digital-Wandler (ADC), der mit einer einzigen Versorgungsspannung betrieben wird. Er integriert einen energiesparenden, hochgeschwindigkeitsfähigen 18-Bit-Abtast-ADC sowie eine multifunktionale serielle Schnittstelle. Bei der steigenden Flanke des CNV-Signals nimmt der CM2322 die Spannungsdifferenz zwischen den Pins IN+ und IN− ab, wobei die Signale an beiden Eingangspins typischerweise gegenphasig sind und die Spannungsschwankung von 0 V bis VREF reicht. Die Referenzspannung VREF wird extern bereitgestellt und kann unabhängig von der Versorgungsspannung VDD eingestellt werden. Der Stromverbrauch steigt proportional zur Abtastrate.
Über den SDI-Eingangspin der SPI-Schnittstelle können mehrere ADCs in einer Daisy-Chain-Konfiguration verbunden werden, wobei ein optionaler Busy-Indikator zur Verfügung steht. Der Chip ist über eine separate Versorgungsspannung VIO mit 1,8 V, 2,5 V, 3 V und 5 V Logik kompatibel.
Der CM2322 ist in den Gehäusen MSOP10 und DFN10 erhältlich und weist einen optimalen Betriebstemperaturbereich von −40 °C bis 125 °C auf.
Eigenschaften:
Einzelspeisespannung: 1,8 V
Logikschnittstellenspannung: 1,8 V, 2,5 V, 3 V, 5 V
Tatsächlicher differentieller analoger Eingangsbereich: ±VREF
18-Bit-Auflösung, keine fehlenden Codes
Abtastrate: 1 MSPS
Leistung:
INL: Typisch ±1,2 LSB (VREF = 5 V)
Dynamikumfang: 99 dB (VREF = 5 V)
SNR: 97,5 dB (fIN = 1 kHz, VREF = 5 V)
SNDR: 97 dB (fIN = 1 kHz, VREF = 5 V)
THD: −119 dB (fIN = 1 kHz, VREF = 5 V)
Serielles Interface: SPI/QSPI/MICROWIRE-kompatibel
Kann mehrere ADCs in Serie schalten und liefert einen Busy-Indikator
Keine Pipeline-Verzögerung
Niedriger Stromverbrauch:
3,3 mW (1 MSPS, nur VDD)
5,7 mW (1 MSPS, gesamte Leistungsaufnahme)
55 µW (10 kSPS, gesamte Leistungsaufnahme)
Verpackung:
Gehäuse MSOP10 mit 3 mm × 3 mm und DFN10 mit 3 mm × 3 mm
Anwendungen:
Instrumentierung
Automatisierte Prüfgeräte
Hochpräzise Datenerfassungskarten
Medizinische Instrumente
Blockschaltbild der Architektur

Pin-Konfiguration

Umriss und Abmessungen
CM2322 ist in den Gehäusen MSOP10 und DFN10 verpackt.
MSOP10

| kennzeichnung | abmessungen (Millimeter) | ||
| der letzte Wert | typische Werte | maksimalwert | |
| A | 0.82 | 0.96 | 1.1 |
| A1 | 0.02 | 0.09 | 0.15 |
| A2 | 0.75 | 0.85 | 0.95 |
| b | 0.18 | 0.23 | 0.28 |
| C | 0.09 | 0.16 | 0.23 |
| D | 2.9 | 3 | 3.1 |
| e | 0.50(BSC) | ||
| E | 4.75 | 4.9 | 5.05 |
| E1 | 2.9 | 3 | 3.1 |
| L | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| θ | 0° | 3° | 6° |
DFN10

| kennzeichnung | abmessungen (Millimeter) | ||
| der letzte Wert | typische Werte | maksimalwert | |
| A | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| A1 | 0 | 0.03 | 0.05 |
| A2 | 0,20 (REF) | ||
| D | 2.92 | 3 | 3.08 |
| E | 2.92 | 3 | 3.08 |
| D1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| E1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| b | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| b1 | 0,18 (REF) | ||
| e | 0.50(BSC) | ||
| k | 0,25 (REFERENZ) | ||
| L | 0.32 | 0.4 | 0.48 |

Für detailliertere Informationen lesen Sie bitte das Datenblatt.
Innovation, die sich an der Produktqualität orientiert, ist die Grundlage unserer Entwicklung. Qualität ist für uns die Lebensgrundlage des Produkts und unsere Verpflichtung. Unsere Mitarbeiter, Lieferanten und alle beteiligten Parteien arbeiten eng zusammen, um eine gemeinsame Mission zu erfüllen: die Interessen und Anforderungen unserer Kunden stets an erste Stelle zu stellen, zuzuhören, zu verstehen und umzusetzen, um deren geschäftliche Bedürfnisse zu erfüllen und ihnen zuverlässige Qualitätsprodukte zu liefern.
Qualitätssicherung ausgehend vom Design
Qualitätskontrolle im Herstellungsprozess
Strenge Zuverlässigkeitsstandards
Technischer Support

Zuverlässigkeitslabor
Zuverlässigkeit ist die Grundlage der Produktqualität und ein entscheidendes Qualitätsmerkmal. Unser Labor wurde gemäß internationalen Industriestandards eingerichtet und verfügt über eine umfassende Ausstattung mit vollständigen Prüfmöglichkeiten. Es kann Zuverlässigkeitssteigerungsprüfungen, Qualifizierungsprüfungen zur Zuverlässigkeit, Lebensdauerprüfungen, Screening-Prüfungen sowie weitere Bewertungen für elektronische Produkte durchführen. Auf Kundenwunsch können zudem maßgeschneiderte Zuverlässigkeitsprüfungen durchgeführt werden.

Produktbewertungs- und Anwendungslabor
(1) Geräte-Test und -Bewertung
(2) Stromversorgungssystem-Test
Unsere Anwendungstechniker verfügen über langjährige Erfahrung in der Stromversorgungsdesign- und Leistungsbauelement-Anwendung und bieten Kunden umfassende technische Unterstützung. Zu den Prüfungen gehören:

Ja, wir stellen für jede Lieferung eine Ursprungsbescheinigung aus. bestellung anbieten.
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