h1_key

当前位置:首页 >新闻资讯 > 品牌资讯>亚德诺>电竞赛常用ADI模拟芯片TOP盘点
电竞赛常用ADI模拟芯片TOP盘点
2023-03-27 1488次

电竞赛常用ADI模拟芯片TOP盘点TOP7申请及使用频次最高的芯片清单分享,仪表放大器,主流转换器、ADC转换器、轨对轨运放、库伦计量计、3轴加速度计、直接数字频率合成器(DDS)、应用场合:仪器仪表类项目,如任意波形发生器。

 

仪表放大器

  AD620——低成本、高精度仪表放大器,只需要一个外部电阻就可以设置增益倍数,在平时做竞赛的时候,使用的范围非常的广泛,经常用在小信号测量的场景。

  

 

  AD620采用双电源供电的方式,并且静态电流非常的低,只有1.3mA。在仪表放大器实际使用的过程中,噪声是一个重要的参数,因为通常仪表放大器需要放大的信号都比较微小,AD620的噪声在工作状态下非常的小,在10Hz以下的信号中能够低至0.28微V,所以这款芯片的性能指标是非常优越的。同时,在芯片1脚和8脚中连接电阻可以控制芯片的增益倍数,如果搭配模拟开关一起使用的话,可以作为一个多量程的万用表的信号输入端。

应用场合:AD6200常用在小信号测量中。

 

主流转换器

  AD637——完整的高精度、均方根直流转换器,可计算任何复杂波形的真均方根值。


 

  在实际使用时,AD637,可支持0.02%最大非线性,0V至2 V均方根输入。带宽范围也比较大,在8MHz的情况下可以进行最大2V的均方根输入。在芯片不工作时,可以通过控制该芯片的5脚,将CS选通端电压控制在0.2V以下使AD637的静态电流从2.2毫安,降低至350微安,可以保障该芯片在远程或手持设备中,完成测量的同时,尽量降低功耗。

应用场合:在测量较高频率的交流信号时,使用AD637就可以用非常简单的电路,完成复杂的高频信号测试。在仪器仪表类的题目中,有时会需要测量频率较高的正弦波或者三角波信号,或者要求在不工作的状态下,可以进入睡眠状态,这个时候AD637的测量频率较高和非工作状态下功耗低的特点就可以显现出来了。

 

ADC转换器

  AD7705——完整的16位、低成本、具有两个全差分输入通道的ADC,这款芯片使用了三线串行接口,通信协议用到了大家比较熟悉的SPI。


 

  作为一款模数转换芯片,AD7705可以同时进行两路差分采样,同时这款芯片和处理器之间的通信也是采用比较常用的SPI通信接口。需要注意的是,这款芯片在使用时需要接入外部的基准电压,两个差分输入通道的四个采样端的输入电压都需要在,外部输入的基准电压之下。同时,这款芯片的内部具有可编程的PGA,可以在使用中将放大倍数设置在1-128倍之间。

应用场合:AD7705

 

轨对轨运放

  AD820——比较基础的低功耗轨对轨运放,单电源或双电源的供电方式都可以支持,适用于许多的场景。

  

 

  在做一款简易的电子负载或者线性恒流源的时候,就可以使用刚刚介绍的AD820、AD7705、AD620三种芯片。其中,AD820是轨对轨运放,因此可以作为一个比较器,可以让线性恒流源的电流从0A开始增大。AD620在线性恒流源中可以作为一个误差放大器,搭配采样电阻可以将调整管的电流变化,反馈到比较器中,或者由AD7705将该信息采集后,反馈给处理器,后续进行显示或调整。这样一个简易的线性恒流源就制作出来了,这也是电力电子相关竞赛,比较基础的一个应用。

应用场合:电子负载或者线性恒流源时。

 

库伦计量计

  LTC2941——精准的库伦计量计,可指示累积的电池充电和放电电量,其工作范围非常适合于单节锂离子电池。因此在现今各种物联网产品的电量测量中,使用非常广泛。

  

 

  LTC2941在使用的过程中,处理器之间的通信,使用的是I2C通信接口。不需要额外的供电,可以直接从被测量的锂离子电池中获得供电。芯片使用也非常的简单,只需要在被测量电池的高边放置采样电阻,实时测量电池的输入或者输出电流,进行积分运算就可以得到测量电池的电量。

  使用的过程中,需要注意的是通过采样电阻得到的感应电压是有输入范围的,通过查阅LTC2941的芯片手册,我们可以得到两端电压最大压差不能超过50mV,如果按照手册推荐的原理图使用100mΩ的采样电阻,那么电池两端的电流就不能超过0.5A,否则就会损坏芯片。

应用场合:单节锂电池电量测量。

 

3轴加速度计

  ADXL345——小而薄的低功耗3轴加速度计,分辨率高(13位),测量范围达±16g。

  

 


  ADXL345可以支持多种通信协议,比如I2C,SPI等等。在芯片手册中,可以看到在ADXL345的内部集成了一个ADC,将传感器采集到的数据转化为处理器可以直接读出数字信号。在这款芯片中,还留出了两个中断输出脚,可以通过这两个引脚,对芯片内部的多种中断进行使用。

  ADXL345在许多移动设备,或者物联网产品中使用起来非常方便,并且电路也比较简单,集成度非常的高。比如物联网项目智能印章,如果在盖章的过程中移动设备,加速度传感器就可以反馈给处理器,终止盖章,在上面的视频中有展示检测移动的过程。

应用场合:非常适合移动设备应用,在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。

 

直接数字频率合成器(DDS)

  AD9959——内置四通道DAC的DDS芯片,这四个通道都可以提供独立的频率、相位和幅度控制,同时也共享一个系统的时钟信号,可以使四路输出信号固定的同步。

  

 

  许多接触过仪器仪表类项目的同学,都会做过简易的任意波形发生器,如果使用传统的模拟方法完成类似的项目,任务量会非常的大,而且调试非常的不方便。对于AD9959来说,可以通过处理器对这款芯片进行配置,直接输出正弦波、三角波、方波等多种波形,可以满足绝大多数任意波形发生器的要求。

  除此之外,许多做过电力电子的同学,当需要频率比较高的PWM波时,如果只是用单片机产生波形,调节占空比,频率等参数时,对单片机的使用要求比较高,实现起来比较困难,如果使用DDS模块对PWM波进行调控,可以适用非常多的场景,对单片机的限制也降低了许多。

应用场合:仪器仪表类项目,如任意波形发生器。

 

  在电子类的竞赛中,模拟器件占半壁江山,上面仅仅盘点7款。在参赛时,选择一款合适的芯片,可以事半功倍!

 



  • ADI亚德诺精密数模转换器系列入门
  • 精密数模转换器(DAC)是高性能信号处理系统的关键数据转换组件,这些DAC被用于多个细分市场和应用。例如,通信行业的无线与有线应用,工业市场从80系统到大型工业控制器,医疗系统中的患者监测或成像系统等。
    2023-10-31 558次
  • 无需更换/拆除设备,智能带入边缘IO-Link技术?
  • 传感器信号传输存在数据隔离的瓶颈?手动改传感器配置就可能导致产线停产?....这些传统工业自动化的痛点在产业转型不断深化的今天来看异常显著。为了克服此类挑战,IO-Link技术应运而生,它的出现为传感器和执行器提供高速、双向的数字数据通信,给工厂车间带来优秀的灵活性和可配置性,也将智能带入了边缘。
    2023-08-02 639次
  • 基于简单降压控制器精密双极性电源
  • 用于生成电源的最常用拓扑结构是降压转换器。但是,这种拓扑结构仅限于从高于输出的输入电压产生正输出。当输入电压低于输出电压时,不能直接利用它来产生负电压或提供稳定的输出。产生输出的这两个方面在汽车电子中均很重要,因为需要负电压来为放大器供电,或者当输入电压轨显著降低时,在冷起动的情况下整个系统必须连续正常工作。今天我们详细介绍在SEPIC、Cuk和升压转换器中使用简单降压控制器的方法。
    2023-07-18 531次
  • 如何选择基准电压源
  • 基准电压源只是一个电路或电路元件,只要电路需要,它就能提供已知电位。这可能是几分钟、几小时或几年。如果产品需要采集真实世界的相关信息,例如电池电压或电流、功耗、信号大小或特性、故障识别等,那么必须将相关信号与一个标准进行比较。每个比较器、ADC、DAC或检测电路必须有一个基准电压源才能完成上述工作(图1)。将目标信号与已知值进行比较,可以准确量化任何信号。
    2023-07-17 558次
  • 小尺寸高性能电源管理IC延长续航
  • 小尺寸高性能电源管理IC,长续航关键所在。以TWS耳机、可穿戴设备手表为例,消费类产品在保持轻巧造型设计的前提下,迫使电子电路需要在极小的尺寸以内,这也推动了包括电源管理IC在内的半导体解决方案的集成化趋势,功率器件的占板面积和封装应做到尽可能小,高转换效率也是一个关键的设计要素。
    2023-07-04 502次

    万联芯微信公众号

    元器件现货+BOM配单+PCBA制造平台
    关注公众号,优惠活动早知道!
    10s
    温馨提示:
    订单商品问题请移至我的售后服务提交售后申请,其他需投诉问题可移至我的投诉提交,我们将在第一时间给您答复
    返回顶部