<span style='color:red'>芯动神州</span>发布24位高精度Delta-Sigma ADC-ADSD12998,广泛应用在计算神经科学领域
  脑电图(EEG)是一种非侵入性记录脑电活动的电生理监测方法,电极沿着头皮放置,然后通过放置在头皮上的多个电极,记录大脑在一段时间内自发进行的电活动。它一方面在临床上用于诊断癫痫病、睡眠障碍、麻醉深度、昏迷、脑病和脑死亡,另一方面在实验心理学领域中提供大脑活动的一种工具,而且还是一种神经成像方法,在计算神经科学中得到了广泛应用。  虽然脑电图的空间分辨率有限,信号伪迹比较多,但它仍然是研究和诊断的宝贵工具。但是由于低廉的价格,即使需要持续购买导电膏,还要准备洗发水和毛巾,价格优势仍十分明显;其次就是活动范围大,脑电帽戴在头上时,身体位置的干扰不太会影响脑电的信号,甚至还可以搭配核磁共振使用;然后是时间敏感度强,可以精确到毫秒,这是影像学技术可以达到的较高精度;最后就是可以发现一些隐藏的脑电信号,比如在睡觉、发呆、分神时大脑发生的变化,在这些情况下即使没有任何刺激或者行为,大脑的活动仍然可以被记录。脑电所采集的数据仅为部分神经元的活动,但是脑内的具体活动情况又是无穷多的,为了解决这个问题,科学家采用了许多办法,这些方法包括无损伤和损伤两类。  无损伤方法包括:增加电极,通过高密度记录电极的数据,结合复杂的数学程序和若干假设,进行分析运算;与高空间分辨率的脑功能成像方法结合(如PET、fMRI、fNIRS)。  损伤方法包括:手术中的颅内技术、脑损伤或脑局部切除患者的颅外记录、动物模型的急慢性埋藏电极记录等。  芯动神州科技发布ADSD1299是8路低噪音同时取样的24位Delta-Sigma ADC  ▲芯动神州科技的ADSD1299是8路低噪音同时取样的24位Delta-Sigma ADC,并内置了可编程增益放大器(PGA),基准电压和振荡器,集成了脑电图(EEG)所需的通用特性。主要用在医疗仪器如EEG和ECG、听觉诱发电位(EAP)脑电双频谱指数(BIS)、睡眠研究监测等高精度多路信号采集。  ▲凭借其高度集成和卓越的性能,ADSD1299能够以显着降低的尺寸,功耗以及总体成本创建可扩展的医疗仪器系统。ADSD1299 每个通道都有一个灵活的输入多路复用器,可以独立连接到内部生成的信号以进行测试、温度和导联脱落检测。此外,可以选择输入通道的任何配置来推导患者偏置输出信号。可选的SRB 引脚可用于将公共信号路由到多个输入以进行参考蒙太奇配置。ADSD1299以250SPS至16kSPS。可以使用激励电流吸收器或源在器件内部实现导联脱落检测。多个ADSD1299器件可以在菊花链配置的高通道数系统中级联。  ADSD1299主要特性  • 8个低噪声PGA和8个高分辨率同步采样ADC  •极低的输入参考噪声:1.0μVPP(70Hz BW)  •输入偏置电流:300 pA  •数据速率:250sps~16ksps  •共模抑制比(CMRR):-110dB  •可编程增益:1,2,4,6,8,12或24  •单极性或双极电源- 模拟:4.5V~5.5V- 数字:1.8V~3.3V  •内置偏压驱动放大器、引线断开检测、测试信号  •内置振荡器  •内部或外部参考电压  •灵活的省电,待机模式  •引脚兼容的ADS1299IPAG  • SPI兼容的串行接口  •工作温度范围:-40℃~+85℃  ADSD1299功能设计框图  多个ADSD1299器件配置框图  ADSD1299单电源工作电路图  ADSD1299双极电源工作原理图  总结  ▲ADSD1299器件具有非常低的输入参考噪音1.0μVPP (70Hz BW)。每路的功耗5mW,输入偏置电流300pA,数据速率250sps~16ksps,C1.0μVPP (70Hz BW),CMMR为-110dB,可编程增益为1、2、4、6、8、12或24,单极或双极电源工作。供货充足,价格合理,可替换性高,正是芯动神州产品的优势所在。
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发布时间:2026-02-10 14:41 阅读量:419 继续阅读>>
<span style='color:red'>芯动神州</span>八通道同步采样ADC(ADCS8162)在电池化成测试设备中的应用
  引言 16位8通道采样产品市场需求强烈  芯动神州的ADCS8162是16位,8通道同步采样模数数据采集系统(DAS)。各器件均内置模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、16位电荷再分配逐次逼近型模数转换器(ADC)、灵活的数字滤波器、2.5V基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。所有通道均能以200Ksps采样率同步采样。ADCS8162采用5V单电源供电,可以处理±10V和±5V真双极性输入信号,同时所有通道均能以高达200Ksps的吞吐速率采样。输入箝位保护电路可以耐受最高达±16.5V的电压。无论以何种采样频率工作,ADCS8162的模拟输入阻抗均为1MΩ。它采用单电源工作方式,具有片内滤波和高输入阻抗,因此无需驱动运算放大器和外部双极性电源。ADCS8162抗混叠滤波器的3dB截止频率为22KHZ,当采样速率为200Ksps时,它具有40dB抗混叠抑制特性。灵活的数字滤波器采用引脚驱动,可以改善信噪比(SNR),并降低3dB带宽。与ADI公司的AD7606和TI公司的ADS8588S兼容。  ADCS8162典型原理框图:  ADCS8162功能特性  ■ 单电源操作 +2.5V~+5.5V  ■ 8路同步采样输入  ■ 真双极性模拟输入范围: ±10 V, ±5 V  ■ 5 V 单模拟电源 2.3 V to 5 V VDRIVE  ■ 模拟输入箝位保护  ■ 具有1 MΩ 模拟输入阻抗的输入缓冲器  ■ 二阶抗混叠模拟滤波器  ■ 片内精密基准电压及缓冲 5ppm/℃ 温漂  ■ 所有通道16位、 200 kSPS ADC  ■ 通过数字滤波器提供过采样功能  ■ 灵活的并行/串行接口  SPI/QSP/MICROWIR /DSP兼容  ■ 模拟输入通道提供7 kV ESD额定值  输入通道 89 dB SNR, −106 dB THD  ■ ±0.5 LSB INL, ±0.5 LSB DNL  ■ 低功耗: 130 mW 待机模式: 35 mW  ■ 温度范围: −40°C to +85°C  ■ 64引脚 LQFP封装  化成测试设备方案介绍  在全球碳中和的宏观背景下,新能源汽车市场迎来爆发式增长,带动动力电池装车量持续提升。电池分容化成是电池生产过程中的重要环节,电池厂商对大容量动力电池分容化成测试设备提出了更高的要求:  1.需要多通道并联实现更大的电流。  2.可以实现更低成本的串联充电(需要高共模电流电压采样)。  3.电池分容需要更高精度的电流电压采样(一般0.05%采样精度)。  4. 低成本,高可靠性。  更加灵活的数字闭环拓扑架构更加适应当今BFT设备的要求。能够更方便的实现多通道错相并联,以达到更大电流测试能力。该方案一般需要一颗高精度多通道的同步SAR ADC,采样电池电压电流。该ADC在全温度段的采样精度成了影响BFT设备精度的关键。其具体电路拓扑架构如图所示:  电池分容化成数字闭环拓扑架构图:  芯动神州ADCS8162产品优势  ADCS8162在无过采样情况下其信噪比能达到89dB,能够帮助BFT设备实现更高精度的电压电流调节。更低的THD和INL性能助力实现更加稳定的数字闭环。ADCS8162非常适合应用于电池分容化成的高精度采样,同时ADCS8162性能上可对标ADI AD7606与TI ADS8588S。超低的功耗实现更低成本的电源供电系统,同时降低功耗可以降低结温提升系统的可靠性。
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发布时间:2026-02-09 17:22 阅读量:393 继续阅读>>
国产芯动力 | <span style='color:red'>芯动神州</span>ADSD1278在超多通道地震勘探系统中的应用
  在能源勘探与地质灾害预警领域,地震波探测技术是揭开地层秘密的关键。为了获取高分辨率的地质成像,勘探系统往往需要成百上千个传感器同步采集极其微弱的机械波信号。  芯动神州推出的ADSD1278,24位模数转换器(ADC),凭借其8通道同步采样能力、卓越的噪声控制以及高效的级联架构,为新一代国产化地震数据采集系统提供了核心支撑 。  勘探系统的三大核心诉求  极宽的动态范围:地层反射的机械波信号极其微弱,且常伴随复杂的背景噪声。ADSD1278在高分辨率模式下信噪比(SNR)高达110dB,能够捕捉深层地质反馈的细微信号 。  绝对的同步一致性:地震成像依赖于多通道信号的到达时间差。ADSD1278确保8通道间同步采样,孔径误差极低,消除了通道间的相位漂移 。  超大规模通道扩展:勘探阵列通常涉及大量采集单元。ADSD1278支持菊花链(Daisy-Chain)技术,允许将多个芯片串联从单一管脚输出数据,显著降低了布线复杂度和处理器压力 。  ADSD1278技术优势解析  24位精密采集:提供超高分辨率,带内纹波小于0.005dB,确保地震波形还原的高度真实性 。  温漂表现优异:地震勘探常在极寒或酷热的野外进行。ADSD1278的直流温漂仅0.8μV/°C,在-40℃~85℃的工业温区内保持极高的测量精度 。  低功耗设计:野外设备多采用电池供电 。在低速模式下,ADSD1278每通道功耗仅为7.5mW,有效延长了勘探设备在恶劣环境下的作业时长。  完美的国产化升级路径  对于现有的地震勘探设备,ADSD1278提供了零成本迁移方案:  Pin-to-Pin兼容:完全兼容国际标杆芯片TI ADS1278,封装与引脚定义一致,硬件 PCB无需改动即可实现国产化替换 。  配置简单:所有操作通过硬件管脚直接控制,无需寄存器编程,极大提升了野外采集系统的稳定性,降低了软件冗余带来的风险。  结语  芯动神州ADSD1278凭借其在高精度采样与大规模级联方面的独特优势,正成为国产地震勘探装备迈向高性能、自主可控的核心引擎。助力中国能源安全,从精准捕捉每一束地心波信号开始。
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发布时间:2026-02-03 13:53 阅读量:472 继续阅读>>
<span style='color:red'>芯动神州</span>发布ADSD1299,助攻穿戴式脑电采集系统
  基于芯动神州ADSD1299设计的可穿戴式脑电采集前端,具有采集精度高、体积小、功耗低、抗干扰性强等特点。采用ADSD1299内部集成的可编程放大器(PGA)实现微弱信号的放大。为了消除干扰,使用限幅滤波预处理电路和ADSD1299内部集成的偏置驱动放大器。实验测试表明,该脑电采集前端设计能较好地把微弱的脑电信号提取出来,并且具有较好的抗干扰能力和实用价值。  脑电图(EEG)是由大脑神经元活动产生的电位合成,它包含了丰富的大脑活动信息。脑电图在脑部疾病的医学诊断、功能恢复、疲劳驾驶的脑电活动监测、脑-机接口(BCI)以及其他脑科学研究中都有广泛应用。对于脑电信号的研究离不开脑电信号的采集,而脑电信号的采集则依赖于脑电采集系统。传统的脑电采集系统虽然能够在采集精度上满足医疗和研究的需求,但其体积大、操作复杂、功耗高等缺点限制了其应用范围。因此,设计出一种体积小、功耗低、操作方便的脑电信号采集系统具有重大的实际意义和应用价值。由于脑电信号极其微弱,加上人体阻抗的特性、外部和内部的干扰等因素,传统的脑电采集系统需要通过复杂的放大滤波电路设计来满足脑电信号采集的需求。然而,这样的设计会导致电路板体积过大、功耗高,不利于实现采集系统的便携化。  ▲芯动神州推出的专门用于脑电信号采集的模数转换芯片ADSD1299,以高精度、便携式、低功耗的脑电采集系统研制为背景,采用该款芯片作为核心器件设计出可穿戴式脑电信号采集系统前端。  可穿戴式脑电采集系统设计方案  图1 穿戴式脑电采集系统框图  ▲可穿戴式脑电信号采集设备由若干部分组成,包括脑电导联接口、ADSD1299集成模拟采集前端、核心板控制模块、BLE蓝牙模块、电源模块和上位机部分组成,如图1所示。  ▲该系统是一个低功耗的嵌入式处理系统,核心板控制模块通过低功耗蓝牙BLE模块与上位机进行通信,根据上位机的指令控制ADSD1299进行脑电信号的模数转换,并将转换后的脑电信号数据通过蓝牙发送到上位机。该系统解决了传统脑电采集系统在时间和空间上的局限性,满足了脑电采集所需要的便携式、可移动、低功耗以及实时性等特点。该系统中模拟前端部分是保障系统整体性能的关键,芯动神州的ADSD1299为核心器件,其具有如下突出的特性:  具有8个低噪声可编程放大器(PGA,放大倍数1~24倍可调)与8个同步采样模/数转换器(ADC),模/数转换速率介于250 S/s~16 kS/s之间,不超过8 kS/s时其精度为24 bit。  每个通道的功耗仅有5 mW,共模抑制比(CMRR)高达-110 dB,直流输入阻抗高达1 000 MΩ。  内置偏置驱动放大器和持续断电检测(LEAD-OFFDetection)功能。  这些特性保证了加入很少的元器件即可搭建脑电信号模拟采集前端。  ADSD1299内部结构描述  ▲ADSD1299的输入端采用差分方式输入,每个输入端都集成有EMI滤波器,能有效地抑制外部射频干扰。此外,它具有灵活的路由交换器(MUX),可以将任何输入连接到放大器(PGA)的输入端。同时,它还集成有持续断电检测(Lead Off)电路,可以随时监测电极是否断开。内部集成了8路并行的PGA和ADC,可以提供很高的采集转换精度。内部还集成有偏置驱动放大器,可以有效抑制共模干扰噪声。采用SPI串行通信方式设置内部控制用寄存器并输出数字信号,当芯片完成一次采集时,芯片会拉低引脚来通知处理器可以通过SPI读取数据。  集成模拟前端脑电检测电路设计  ▲脑电检测电路基于芯动神州公司推出的集成模拟前端芯片ADSD1299进行设计。ADSD1299内部器件噪声低于1uV,并且具备脑电采集所需的全部常用功能。并且以通道正常运行时消耗 5 mW 的低功耗特性和高集成度特点,能够大幅度缩小板级空间,显著降低整体成本,构建可扩展的脑电采集系统。针对脑电信号微弱(0.5 uV~100 uV)的特性,传统的采集前端通常由模拟抗混滤波器、多级放大电路和陷波电路等来提高信号的信噪比,这也是导致其体积大,不利于实现便携式设计的主要原因。  图2 前端电路设计结构框图  ▲由于ADSD1299在采样频率不超过8 kHz时模数转换精度达到24位,再结合其集成的具有高共模抑制比的差分输入可编程增益放大器(PGA),在前端设计的模拟侧只保留了抗混滤波电路。而基线漂移、陷波等处理根据应用需要在数字侧实现,而且基于过采样技术采用二阶无源RC滤波电路实现抗混滤波,大大简化前端电路设计。其设计结构框图如图2所示。  ▲ADSD1299为差分输入,其共模抑制比(CMRR)高达-110 dB,且其直流输入阻抗高达1 000 MΩ,再配合闭环偏置驱动电路设计,能够很好地保证系统的抗干扰要求;ADSD1299内部含有8个低噪声的可编程增益放大器(PGA)和8个同步采样模/数转换器(ADC),A/D转换精度高达24 bit,当VREF=4.5 V时其信号电压的分辨率为:  VLSB=VREF /(223-1)=0.536uV  如果再将PGA可编程增益控制考虑进去则其信号电压分辨率可以达到0.053 6 uV。  预处理电路设计  图3 信号预处理电路  由于脑电信号频率只有0.5~100 Hz,实验分析的有效范围一般在0.5~30 Hz,在模数转换前必须经过低通抗混滤波的预处理。我们针对每个通道设计了预处理电路,如图3所示, 该电路由二阶无源RC低通滤波和限幅电路组成。  基准电压电路  对于ADC的基准电压选择,既可以选择内部基准电压,也可以选择外部基准电压。为了减小电路规模,使用ADSD1299内部基准电压VREF=4.5V,详细资料请查看数据手册。基准电压是将VREFN与AVSS连接起来并加上限频电容由AVSS产生的,限频电容的作用是使基准电压的输入噪声不会对系统产生干扰,使得频率带宽至少限制在10 Hz以内。  偏置驱动电路  A=2 * ZF/RCM  其中,ZF为:  ZF=RF/(1+s*RF-CF)  通过右腿驱动电路设计可以进一步抑制脑电信号的共模噪声。利用ADSD1299内置的偏置驱动放大器加上很少的元器件就可以设计出偏置驱动电路,详细电路请参考数据手册。这个电路是由ADSD1299内置偏置驱动放大器以及外围的REXT、CEXT组成。REXT为反馈电阻。反馈电容CEXT的作用是进行相位补偿,用来防止自激。选择BIAS AMP运放的正参考端BIASREF为(AVDD+AVSS)/2即系统地AGND,能够形成一个闭环回路结构。该闭环回路电路实际上就是一个对消驱动电路,共模信号通过该反馈电路可以在人体上产生一个极性相反的共模信号,将共模干扰噪声限制在一个很窄的范围内,该范围大小取决于该环路的增益A:  系统软件设计  图4 系统软件流程图  该系统主要通过低功耗MCU控制器编程实现,图4为系统的软件程序流程图,设备上电以后,主程序对系统时钟、外设模块所需的GPIO端口、UART、SPI接口进行初始化设置,设置脑电数据包格式,并对数据包进行初始化。初始化完成后开始校验ADSD1299是否工作正常,ID正确后对ADSD1299进行初始化配置,包括ADSD1299的内部功能寄存器和时钟源配置等;以上配置完成后则开启全局中断,发送开始连续读数据操作指令;中断产生则通过SPI连续读取8通道脑电数据;通过串口将数据发送给蓝牙模块,蓝牙模块进行无线数据传输发送给 PC 端上位机进行接收。  ADSD1299芯片设计优势  EEG信号采集是一种强噪声背景下的微弱信号的采集,这对于EEG信号的采集前端电路设计提出了很高的技术要求。利用芯动神州的ADSD1299芯片内部集成的各种特有EEG功能可以大幅简化采集前端设计的电路规模。为设计出新一代的便携式、低功耗、高性能的实时穿戴式脑电采集系统提供了有力的技术支持。
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发布时间:2026-01-29 15:11 阅读量:609 继续阅读>>
DAC重磅新品,<span style='color:red'>芯动神州</span>发布DAC2167LFP-250高速DAC芯片
  芯片设计公司芯动神州微电子最新推出了一款高速数模转换芯片DAC2167LFP-250。该款芯片为双通道DAC芯片,分辨率为16bit,最高采样率达250MSPS。该芯片具有低噪声、低杂散、低交调失真的特点,并允许输出超过奈奎斯特频率的信号。由于该芯片具有高速、高精度和功能灵活等特性,在多个领域具有广泛的应用。  DAC2167LFP-250优势和特点:  高动态范围、双DAC  低噪声与交调失真  单载波W-CDMA ACLR = 80 dBc (61.55 MHz)  创新的开关输出级,允许使用超过奈奎斯特频率的输出频率  包含双端口的LVCMOS输入或选择交叉存取单端口工作  差分模拟电流输出可以在8.6 mA~31.7 mA满量程范围内编程  辅助10-bit电流DAC具有灌电流/拉电流能力,可以用于外部失调零点  内置1.2 V精密参考电压源  工作电源:1.8 V~3.3 V  功耗:320 mW  小尺寸、无铅、72引脚QFN封装  DAC2167LFP-250产品设计亮点  DAC2167LFP-250是一款高动态范围、双通道的数模转换器(DAC),具有16位分辨率,采样速率最高可达250 MSPS。具有适合直接变频发射应用的特性,其中包括增益与失调补偿,而且能够与模拟正交调制器无缝连接。  特有的动态输出架构通过将能量从基频转向镜像频率,能实现超出奈奎斯特区域的模拟输出信号的合成。  通过串行接口(SPI)端口提供完全可编程性。此外,该芯片提供了某些引脚可编程特性,在没有控制器时也同样可以应用。  低噪声与交调失真(IMD)可以实现宽信号的高质量合成  特有的开关输出能改善动态性能  可编程电流输出与辅助DAC提供灵活性与增强系统性能  DAC2167LFP-250应用领域  通信设备:DAC2167LFP-250可用于光通信、无线基站和卫星通信等领域,将数字信号转换为模拟信号,实现数据传输和通信功能。  广播和音频设备:DAC2167LFP-250可用于广播系统和音频设备中,将数字音频信号转换为模拟信号,实现音频播放和处理功能。  测试和测量仪器:DAC2167LFP-250在测试设备和测量仪器中广泛应用,用于产生精确的模拟信号,以进行信号分析、频谱测量和波形生成等任务。  医疗设备:DAC2167LFP-250可用于医疗成像设备、超声设备和生物传感器中,将数字数据转换为模拟信号,实现医学图像显示和诊断功能。  工业自动化:DAC2167LFP-250适用于工业自动化系统中,用于控制和监测设备,实现精确的模拟输出。  雷达和导航系统:DAC2167LFP-250可用于雷达和导航系统中,将数字信号转换为模拟信号,实现目标探测和位置跟踪等功能。  以上列举了DAC2167LFP-250的一些应用示例,该芯片还可以在其他需要高速数模转换功能的领域中使用。具体开发何种产品取决于应用需求和设计人员的创意。
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发布时间:2026-01-29 15:07 阅读量:462 继续阅读>>
振动分析的革新者,<span style='color:red'>芯动神州</span>发布工业级同步采样ADC-ADSD1278_1274
  在工业自动化和机械健康监测领域,振动分析是关键技术之一,它能够帮助预测和诊断机器的潜在故障。近日,由芯动神州公司最新推出的24位模数转换器(ADC)ADSD1278/1274,以其高精度和多通道同步采样的特性,正引领振动分析技术的新革命。  ADCADSD1278/1274核心特性:  4/8通道同步测量:提供4通道(ADSD1274,下面以ADSD1278为例)或8通道(ADSD1278)同步采样能力,实现复杂机械系统的全面振动监测。  最高144kSPS采样速率:高采样率确保了对高频振动信号的精确捕捉,即使是瞬态事件也不会遗漏。  低噪声性能:在高速模式下达到106dB的信噪比(SNR),在高分辨率模式下更是高达110dB,保证了微弱信号的清晰读取。  直流精度:0.8µV/℃的直流温漂和1.3ppm/℃的增益温漂,为长时间稳定监测提供了保障。  多种操作模式:包括高速、高分辩率、低功耗和低速模式,适应不同的应用需求和环境。  多种温规支持:提供标准的塑封结构,还提供散热增强的陶瓷封装,让客户的不同应用有多种选择。  振动分析中的应用案例:  轴承健康监测:在工业设备中,轴承是最容易出现问题的部件之一。使用ADSD1278进行同步采样,可以实时监测轴承的振动情况,通过分析振动频谱,及时发现轴承的异常磨损或损坏。  电机运行状态分析:电机作为工业设备的核心动力部件,其运行状态直接关系到整个生产线的稳定性。ADSD1278能够捕捉电机运行时产生的微小振动,通过分析振动信号的变化趋势,预测电机可能出现的故障。  旋转机械的不平衡诊断:旋转机械的不平衡是导致设备损坏和效率降低的重要原因。利用ADSD1278的高速采样和同步测量功能,可以精确测量机械旋转时的振动信号,通过傅里叶变换等算法,判断机械的不平衡状态。  设备故障预测性维护:通过对设备振动信号的长期监测和分析,可以建立设备健康状态的模型。当振动信号出现异常时,系统可以及时报警,通知维护人员进行检查和维修,从而避免故障的发生。  结构健康监测:在建筑、桥梁等大型结构的健康监测中,振动分析也是重要的手段。ADSD1278可以安装在结构的关键部位,实时监测结构的振动响应,分析结构的动态特性,及时发现结构的损伤和退化。  噪声与振动控制(NVH):在汽车、飞机等交通工具的设计和制造中,噪声和振动的控制尤为重要。ADSD1278可以用于测量和分析交通工具运行时产生的振动和噪声信号,帮助工程师优化设计,提高乘坐舒适性。  市场机遇与发展:  随着工业4.0和智能制造的推进,对机器状态监测的需求日益增长。ADSD1278以其高性能和高可靠性,为振动分析和预测性维护提供了强大的技术支持。预计在未来几年,随着技术的进步和市场的扩大,ADSD1278将在工业监测领域占据重要地位。  ADSD1278的应用不仅提升了振动分析的精度和效率,也为工业设备的健康管理和故障预测带来了革命性的变化。特别是,ADSD1278提供了陶瓷封装形式,这一选项特别适合于需要在极端温度条件下运行的应用场景。陶瓷封装的耐温性能极高,支持最高温度达到210℃,这使得ADSD1278能够在高温环境中保持稳定运行,满足严苛工业环境的需求。  随着技术的不断进步,我们有理由相信,ADSD1278将在智能制造和工业自动化领域扮演越来越重要的角色,为机器的健康监测和维护提供强有力的支持。  芯动神州新推出的高性能高精度ADSD1278产品,助力振动分析等高精度测量应用场景,帮助系统提高灵活性,同时降低功耗和成本。选择芯动神州ADSD1278,助您打造高精度、高可靠的多通道数据采集系统!
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发布时间:2026-01-20 13:57 阅读量:466 继续阅读>>
为复杂系统而生:<span style='color:red'>芯动神州</span>8通道16位200Ksps同步采样ADC,打造数据采集的坚固基石
  在工业4.0持续深化、新能源电力系统加速发展、高端装备制造迈向智能化升级的新时代背景下,数据采集系统(DAS)作为工业智能化的基础感知层,其性能与可靠性直接决定了工业系统的控制精度、运行效率与智能决策水平。然而,传统数据采集方案在以下关键方面存在明显局限,已成为制约工业数字化升级的重要瓶颈。芯动神州推出的ADCS8162是一款具有突破性设计的16位8通道同步采样数据采集系统。该产品以"高精度、高集成、高可靠、灵活可配置"为核心理念,通过技术创新解决传统DAS系统瓶颈,为现代工业应用提供完整的系统级解决方案。  一、同步精度与动态性能  ADCS8162采用全通道同步采样架构,所有8个通道在200kSPS采样率下实现严格同步,通道间时序偏差控制在纳秒级,确保多通道信号的时间关联性被精准捕捉。其信噪比(SNR)最高可达94dB以上,总谐波失真(THD)优于-106dB,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)均控制在±0.5LSB以内。这一性能指标使其能够满足电力质量分析、电机驱动控制、振动监测等高端工业应用对动态性能的严苛要求。该器件内置二阶抗混叠滤波器,3dB截止频率为45kHz,有效抑制高频噪声混叠。同时支持2~32倍可配置过采样,过采样模式下SNR可进一步提升至96dB,3dB带宽随过采样率灵活调节,用户可根据应用场景在精度与实时性之间进行优化平衡。这种灵活的配置方式使其能够适应从高精度测量到高速控制等多样化的工业应用需求。  二、高集成度系统设计  ADCS8162采用全集成设计理念,将模拟输入钳位保护、二阶抗混叠滤波器、2.5V片内精密基准源及缓冲器等关键功能集成于单芯片。模拟输入支持±16.5V过压保护,可有效抵御工业现场的瞬时过压冲击;内置抗混叠滤波器3dB截止频率为45kHz,有效抑制高频噪声混叠;片内2.5V基准源温漂低至10ppm/℃,确保长期精度稳定性。该器件仅需单5V模拟电源(4.75V~5.25V)与2.3V~5.25V逻辑电源即可工作,无需外部运放、双极性电源及独立基准源等部件。这种高度集成化设计可减少30%以上外围器件,显著降低BOM成本与PCB面积,极大缩短设计调试周期,特别适合空间受限的紧凑型工业控制模块。同时,ADCS8162提供并行、串行、并行字节三种接口模式,可通过引脚配置灵活切换,兼容SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP等多种接口标准,支持内部/外部基准源切换,便于多设备级联应用。无需修改硬件即可对接FPGA、DSP、MCU等主流平台,大幅降低了系统升级与适配成本。  三、工业级可靠性  ADCS8162针对工业现场复杂环境进行强化设计,工作温度范围覆盖-40℃~+85℃,模拟输入通道ESD额定值达7kV,输入阻抗稳定保持1MΩ且不受采样频率影响。其输入钳位保护机制可有效抵御瞬时过压冲击,确保在恶劣条件下数据采集的连续性与可靠性。在新能源光伏逆变器监测中,该器件能够耐受高温与强电磁干扰;在户外电力线路监测中,可抵御低温与雷击过压,保证系统长期稳定运行。这种工业级可靠性设计使其能够满足电力系统、轨道交通、工业自动化等严苛应用场景的长期运行要求。四、灵活的系统适配性  四、灵活的系统适配性  ADCS8162具备出色的系统兼容性,支持三种接口模式:  并行接口:支持16位并行数据总线,满足高速数据传输需求  串行接口:兼容标准SPI/QSPI/MICROWIRE协议  并行字节接口:提供8位并行模式,适配资源受限的微控制器  该器件可通过引脚配置实现接口模式的灵活切换,无需修改硬件即可对接FPGA、DSP、ARM等多种主控平台。同时支持内部/外部基准源选择功能,便于在多设备级联应用时实现系统级同步,降低多通道扩展的复杂度。其宽范围逻辑电源(2.3V~5.25V)设计进一步提升了与不同逻辑电平系统的兼容性,简化了电平转换电路的需求。这种设计理念使ADCS8162能够无缝集成到现有系统架构中,显著降低了系统升级与平台迁移的技术门槛和研发成本。  五、智能功耗管理  ADCS8162采用先进的智能功耗管理架构,支持多种工作模式灵活切换。在正常工作模式下,器件功耗典型值为90mW(8通道全开,200kSPS采样率);待机模式下功耗可降至35mW,仅保持基准源与关键电路工作。同时,各通道支持独立使能控制,用户可根据实际应用需求灵活配置工作通道数量,实现按需供电,进一步优化系统功耗。在新能源电力监测、便携式测试设备等对功耗敏感的工业应用中,这种智能功耗管理策略可显著延长设备续航时间,降低系统散热需求,提升整体能效比。  六、典型应用场景  新能源电力系统监测:光伏逆变器、储能变流器、风电变桨系统  工业自动化与过程控制:PLC/DCS系统、伺服驱动器、机器人控制系统  电力系统保护与监测:继电保护装置、电能质量分析仪、智能电表  轨道交通与车载系统:牵引变流器、车载电源系统、列车控制单元  测试与测量设备:便携式数据采集仪、工业示波器、自动化测试系统  高端装备制造:数控机床、工业机器人、半导体设备  ADCS8162在这些应用场景中,通过其高集成度设计简化了系统架构,通过工业级可靠性确保了恶劣环境下的稳定运行,通过智能功耗管理优化了系统能效,为工业数字化升级提供了可靠的数据采集基础。  七、核心价值  ADCS8162为工业数据采集系统带来五大核心价值,助力客户构建更可靠、更智能、更具成本效益的解决方案:  1、简化设计,加速产品上市  价值:高度集成化的单芯片设计,无需复杂的外围信号调理电路、双电源和独立基准源。  效益:减少30%以上外围器件,降低BOM成本与PCB面积,缩短研发和调试周期,使客户能将资源集中于核心算法的开发与优化,更快地将产品推向市场。  2、确保精度,提升系统性能  价值:提供16位分辨率、高同步性、卓越动态性能和可配置过采样。  效益:为电力分析、电机控制、振动监测等应用提供高保真的原始数据,是实现精确控制、高级诊断和智能决策的根本保障,直接提升终端产品的性能与竞争力。  3、强化可靠,保障稳定运行  价值:具备宽工作温度范围(-40°C至+85°C)、高ESD防护(7kVHBM)、过压钳位保护和恒定高输入阻抗。  效益:满足严苛工业环境要求,显著降低因环境应力(温度、干扰、瞬变)导致的系统故障率,提升设备平均无故障时间(MTBF),减少维护成本,增强品牌信誉。  4、极致灵活,降低集成成本  价值:支持并行/串行多种接口、宽逻辑电源电压、内部/外部基准可选,兼容主流处理器平台。  效益:提供“一站式”适配方案,客户无需为不同平台开发不同硬件,大幅降低系统升级、平台迁移或多产品线开发的硬件改造成本与风险。  5、智能能效,优化系统功耗  价值:ADCS8162有两种下电模式,待机模式和关机模式。  效益:特别适用于便携式、电池供电或高密度安装的设备,有效延长续航时间,降低系统散热需求与整体能耗,助力绿色、节能的工业系统设计。  总结而言,ADCS8162不仅是一个高性能的ADC芯片,更是一个系统级解决方案。它通过技术创新,将高性能、高可靠性、易用性与经济性深度融合,帮助客户在工业4.0和智能制造的浪潮中,破解数据采集瓶颈,构建更强大、更可靠的智能化系统。
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发布时间:2026-01-08 15:27 阅读量:465 继续阅读>>
低成本高精度,<span style='color:red'>芯动神州</span>发布24BIT同步采样ADC-ADSD131E08
  在工业自动化和智能制造领域,数据采集的精确性和实时性对于提高生产效率和保障设备运行至关重要。芯动神州公司最新推出的ADSD131E08/E04模数转换器(ADC),以其24位高精度和多通道同步采样的特性,为市场提供了一个高性价比的解决方案。  ADSD131E08/E04核心特性:  4/8通道同步采样:提供4通道或8通道同步采样能力,满足不同规模的工业监测需求。  高数据速率:支持高达64kSPS的采样速率,确保对快速变化信号的准确捕捉。  低噪声和高动态范围:在1kSPS采样率下达到118dB的动态范围,保证了信号转换的高精度和低噪声。  可编程增益:提供1至12的可编程增益选项,适应不同幅度信号的转换需求。  低功耗设计:每通道仅2mW的功耗,适合长时间运行的工业环境。  ADC产品试用案例:  电源监控与管理:ADSD131E08/E04在电源监控和管理领域能够提供精确的电压和电流监测,确保电源系统的稳定性和安全性。  电能质量分析:在电能质量分析应用中,ADSD131E08/E04的同步采样功能可以为电能质量的评估和故障诊断提供重要数据。  电池管理系统(BMS):ADSD131E08/E04能够精确监测电池的电压和电流状态,为电池的充放电管理提供可靠的数据支持。  医疗设备:在医疗设备领域,ADSD131E08/E04的高分辨率和低噪声特性能够提供清晰的生物电信号转换,有助于提高诊断的准确性。  环境监测:ADSD131E08/E04可用于监测和记录温度、湿度、光照强度等多种环境参数,为环境控制和数据分析提供支持。  工业自动化:在工业自动化领域,ADSD131E08/E04可以用于传感器信号的采集和处理,提高生产效率和过程控制的精确度。  测试与测量:在测试与测量设备中,ADSD131E08/E04的同步采样功能和高分辨率使其成为实验室和现场测试的理想选择。  24位高精度市场机遇与发展:  随着工业4.0和智能制造的推进,对高性能模数转换器的需求日益增长。ADSD131E08/E04以其高性能和成本效益,为工业监测和智能制造提供了强大的技术支持。预计在未来几年,随着技术的不断进步和市场的扩大,ADSD131E08/E04将在工业监测领域占据重要地位。  ADSD131E08/E04的应用不仅提升了工业监测的精度和效率,也为智能制造和工业自动化领域带来了革命性的变化。随着技术的不断进步,我们相信ADSD131E08/E04将在工业监测和智能制造领域扮演越来越重要的角色,为客户提供强有力的支持。
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发布时间:2026-01-07 15:39 阅读量:478 继续阅读>>
18位精度8通道同步采样,<span style='color:red'>芯动神州</span>发布模数转换器ADCS8182
  在工业自动化和智能制造的浪潮中,数据采集的精度和速度已成为衡量系统性能的关键指标。精准的数据采集不仅能够提升生产效率,还能为决策提供可靠的数据支持。今天,芯动神州隆重推出ADCS8182芯片,以其18位的高精度特性,为工业自动化等领域带来革命性的新选择。  ADCS8182核心特性  18位高精度模数转换:提供前所未有的数据采集精度,满足电力监控和工业自动化的严苛要求。  8通道同步采样能力:实现多路信号的精确同步采集,为复杂系统的精确控制和分析提供数据支持。  宽输入电压范围:适应±10V至±5V的真双极性信号,覆盖从低功率到高功率设备的信号采集需求。  高速数据处理:最高200kSPS的吞吐速率,保证快速响应工业环境中的瞬态事件。  优化的低功耗设计:在保证高性能的同时,实现低至130mW的功耗,适合长时间稳定运行于各种环境。  增强的内置保护:模拟输入箝位保护机制,能够承受高达±16.5V的过压,确保系统的稳定和安全。  通用的通信接口:支持SPI串行通信协议,方便与现有工业设备的集成。  ADCS8182适用应用领域  电力系统监控:在电力行业,ADCS8182芯片能够实现对电网参数如电压、电流的精确监测,保障电网的稳定运行。  工业自动化控制:在自动化流水线、机器人技术、精密加工等领域,该芯片的高精度特性确保了控制的精确性和生产效率。  能源管理:在能源监控和管理应用中,ADCS8182芯片帮助优化能源分配,提升能源使用效率。  测试和测量设备:在需要高精度数据采集的测试和测量设备中,该芯片提供了稳定可靠的数据支持。  更多的创新与应用市场  高精度监测:ADCS8182芯片的18位精度和高灵敏度,使其在捕捉微弱或快速变化信号时表现出色,极大提升了工业监测的精确度。  便携化与集成化:芯片的小巧尺寸和低功耗特性,支持了便携式和紧凑型工业设备的设计与制造。  智能化数据处理:结合现代工业自动化的智能化趋势,ADCS8182芯片能够与智能算法集成,实现数据的自动分析和优化。  灵活的配置能力:通过可配置的增益设置,ADCS8182能够适应不同的信号条件,提供定制化的数据采集解决方案,满足特定应用需求。  环境适应性:ADCS8182芯片设计考虑了工业环境的多样性,能够在宽温度范围内稳定工作,保证在极端条件下数据采集的连续性和准确性。  预测性维护:通过持续监测设备运行数据,结合机器学习算法,预测设备潜在的故障,实现预测性维护,减少意外停机时间,提高生产效率。  工业物联网(IIoT)集成:ADCS8182芯片支持与工业物联网设备的无缝集成,实现远程监控、数据分析和智能控制,推动工业4.0的实施  高速模数转换器的市场机遇  随着工业4.0和智能制造的快速发展,ADCS8182芯片凭借其高精度和高可靠性,预计将在工业自动化市场中占据重要地位,并推动相关技术的发展和创新。  ADCS8182芯片,是芯动神州新推出的针对高精度测量场景下的模数转换器。我们相信,随着技术的不断进步和创新,ADCS8182将在工业自动化领域发挥重要作用,为智能制造的未来贡献力量。
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发布时间:2026-01-07 15:35 阅读量:444 继续阅读>>
精密数据采集新兵,<span style='color:red'>芯动神州</span>推出集成PGA和基准的24/16位高精度模数转换器ADSD1220/1120
  在工业自动化和精密测量的领域,准确高效的数据采集是关键。芯动神州公司最新推出的ADSD1220/1120芯片,凭借其集成的可编程增益放大器(PGA)和高精度模数转换能力,为工业测量带来了创新解决方案。  ADSD1220/1120核心特性  高分辨率模数转换:ADSD1220提供高达24位的有效分辨率,而ADSD1120提供16位无噪声分辨率,确保了数据采集的高精度。  宽动态范围:可编程增益从1V/V至128V/V,适应从微小变化到大幅度信号的测量需求。  低功耗运行:在占空比模式下,功耗低至120μA,适合电池供电的便携式设备。  灵活的数据速率:可编程数据速率高达2kSPS,满足快速采样的需求。  集成基准电压:集成2.048V基准电压,具有5ppm/℃的低漂移率,保证测量的稳定性。  多种输入配置:支持两个差分输入或四个单端输入,适应不同的传感器和测量需求。  SPI兼容接口:与SPI兼容的接口,方便与微控制器等数字系统的集成。  ADSD1220/1120应用领域  温度传感器测量:适用于热敏电阻、热电偶和电阻式温度检测器(RTD)的测量。  电阻桥式传感器测量:适用于压力传感器、应力计和衡器等精密测量设备。  便携式仪表:在便携式测量设备中,提供高精度和低功耗的数据采集。  工业自动化和过程控制:在自动化控制系统中,实现对传感器信号的精确测量和管理。  新领域创新与应用  高精度电流检测:ADSD1220/1120芯片的高精度特性,使其在电流测量方面表现出色,极大提升了工业测量的准确性。  智能化集成:结合现代工业的智能化趋势,ADSD1220/1120芯片能够与智能算法集成,实现数据的自动分析和优化。  系统保护:内置的箝位保护和高共模抑制比,为工业系统提供强大的电磁兼容性和抗干扰能力。  环境适应性:设计考虑了工业环境的多样性,能够在宽温度范围内稳定工作。  市场机遇与发展  随着工业4.0和智能制造的快速发展,对精密数据测量的需求日益增长。ADSD1220/1120芯片以其高性能和高可靠性,预计将在工业测量领域占据重要地位。  ADSD1220/1120芯片,以其精确的测量和低功耗的特性,为工业自动化和精密测量领域提供了实用的解决方案。我们期待这些芯片能够在实际应用中发挥其潜力,助力客户实现更高效、更可靠的工业测量。
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