AD7760BSVZ が優れたアナログ – デジタル コンバータである理由

AD7760BSVZ が優れたアナログ – デジタル コンバータである理由

AD7760BSVZ は、アナログ – デジタル コンバータ (ADC) です。 製造元はアナログ・デバイセズ社であり、非常に効率的です。 24 ビット解像度、高精度、低ノイズのため、エンジニアやデザイナーに好まれています。 そのため、さまざまな用途に適しています。 これには、医療機器、計測機器、産業用制御システムが含まれます。 AD7760BSVZ の技術仕様を理解することは、特に初心者や愛好家にとっては困難な場合があります。 したがって、この記事では、AD7760BSVZ の技術仕様を解読するための包括的なガイドを提供します。 さらに、重要な用語や概念も含まれています。 しかし、これらのデジタルからアナログへのデバイスが何であるかを知るために、基本から始めましょう。

デジタルからアナログデバイスへの変換とは何ですか?

アナログ デジタル コンバーター、別名 ADC は電子デバイスです。 音や光波などの連続アナログ信号をデジタル信号に変換します。 これらの信号はデジタルデバイスによって分析されます。 そのため、アナログ信号は連続的であり、無限の値を持つことができます。

さらに、デジタル信号には特定の値のセットがあります。 ADC は、一定の間隔でアナログ信号の振幅を測定し、それを数値に変換します。 これらの値の形式は次のとおりです。

バイナリコード。 その結果、デジタルデバイスが理解できるようになります。 ADC はさまざまな分野で応用されています。 たとえば、産業オートメーションでは ADC が使用されます。 アナログ信号の正確な測定が可能になります。 その後、デジタルデバイスで分析できます。 マイクロコントローラーやコンピューターの精度が向上します。 AD7760BSVZ は、最高のデジタルアナログデバイスの 1 つです。

英数字コードを分解する

 

コードの英数字の内訳は次のとおりです。 このコードはいくつかの重要な意味を表しています。 A/D コンバータに関する重要な情報を提供します。 このコードのアルファベットと数字を見てみましょう。

コード内の AD は、Analog Devices がコンポーネントの製造元であることを示します。
7760 は、特定の製品に割り当てられる固有の識別番号です。
文字 B は、コンポーネントのパッケージ タイプ (32 ピン LFCSP) を示します。
S はコンポーネントの定格温度範囲、つまり工業用温度範囲を示します。 このデバイスの場合、-40°C ~ +85°C です。 この温度範囲では、デバイスはより適切に動作します。
文字 V は、コンポーネントの定格電圧範囲 (2.35V ~ 5.25V) を表します。
文字 Z は、コンポーネントの追加仕様またはオプションを表します。 この場合、これはBPフリーおよび鉛フリー仕上げです。
AD7760BSVZ が Analog Devices によって製造された ADC であることが理解できました。 特定のパッケージ タイプ、温度および電圧範囲、および鉛フリー仕上げが施されています。
AD7760BSVZ の技術仕様を理解する
技術仕様を理解するには、仕様を深く分析する必要があります。

次のコンテンツは、仕様を簡単に確認するのに役立ちます。

ADCの分解能

ADC の分解能はビット数です。 これらのビットはアナログ信号を表します。 AD7760BSVZ は 24 ビットの分解能でアナログ信号を正確に表現できます。 その精度レベルは 2^24 の 1 です。 このレベルの精度は、高レベルの精度と精度が要求されるアプリケーションに最適です。 たとえば、科学機器や医療機器はこの規制に最も適しています。

卓越したサンプリングレート

この ADC は並外れたサンプリング レートを示します。 ADC のサンプリング レートは、1 秒あたりに取得されるサンプルの数です。 AD7760BSVZ の最大サンプリング レートは 256 kSPS です。 その結果、1 秒あたり最大 256,000 サンプルを取得できるようになります。 サンプリング レートは、ADC の速度と精度において重要な役割を果たします。 サンプリング レートが高いほど、応答時間が短縮され、精度が向上します。

入力電圧範囲

AD7760BSVZ の差動入力電圧範囲は ±2.5 V、シングルエンド入力電圧範囲は 0 V ~ Verve です。ここで、Vref は基準電圧です。 入力電圧範囲は、ADC の精度と精度に影響します。 範囲が広く柔軟性が高い ADS を使用すると、精度が低下することが予想されます。

電源電圧

電源電圧とは、機器を動作させるために必要な電圧のことです。 AD7760BSVZ には 2.7 V ~ 5.25 V の電源電圧が必要です。電源電圧はデバイスの性能と消費電力に影響を与えます。

電圧が高いほどパフォーマンスは向上しますが、消費電力も高くなります。

動作温度

第 5 に、ADC の動作温度範囲は温度範囲です。

動作温度では、デバイスは確実に動作できます。 AD7760BSVZ の動作温度範囲は -40°C ~ +125°C です。 範囲が広いため、過酷な環境でも簡単に作業できます。

騒音性能

アナログまたはデジタルコンバータを使用する場合、ノイズは避けられません。 ADC のノイズ性能とは、変換プロセス中にデジタル信号に導入されるノイズのレベルを意味します。 AD7760BSVZ のノイズ性能は 20 nV/√H です。 優れたパフォーマンスを備えているため、アプリケーションに最適な選択肢となります。 特にオーディオ機器や計器など、低ノイズレベルが要求されるアプリケーションに最適です。

アナログ – デジタル コンバーター ADC とフィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) は似ていますか?

いいえ、A/D コンバータとフィールド プログラマブル ゲート アレイは同様のコンポーネントです。 どちらも異なり、異なる目的を果たします。 ADC はアナログ信号を変換する責任があります。 AD7760BSVZ は、高分解能と高速サンプリング レートを備えた、ADC の特殊なインスタンスです。

一方、FPGA はプログラム可能です。 さらに、さまざまなデジタル論理機能を実行するように構成および再構成できます。 ニーズに応じてカスタマイズできます。

ADC と FPGA は両方とも電子システムに統合できますが、それらは異なる目的を果たし、独自の機能を備えています。

まとめ

アナログ – デジタル コンバーターは二極化が進んでおり、多くの電子機器の一部となっています。 ユニークな製品により、デジタル信号の変換と処理に最適です。 多くの人が ADC を FPGA や集積回路と混同しています。 ただし、上記の内容は、ADC が実際に何であるか、またどのように機能するかを理解するのに役立ちます。 何よりも、ADC AD7760BSVZ はユニークなアーキテクチャを持っています。 そのため、アナログからデジタルへの変換に最適です。

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