射频芯片自主可控:<span style='color:red'>芯动神州</span>TRX9361在智能仓储AGV中的落地价值
  芯动神州作为一家专注于高性能模拟和混合信号芯片设计和研发的高科技企业,拥有一支技术精湛、经验丰富的研发团队,致力于为客户提供优质的模拟和混合信号解决方案。除了RF捷变收发器芯片,公司还涵盖了以下产品系列:  工业信号链:高精度数模转换器、模数转换器,为工业自动化控制系统提供精确的数据采集和信号转换功能。  信号传输芯片:确保信号在不同设备和系统之间稳定、高速、无损地传输,满足工业通信和数据传输的需求。  工业传感器芯片:用于检测和测量各种物理量(如压力、温度、湿度、气体浓度等),为工业物联网和智能传感器系统提供核心感知元件。  如需了解更多关于TRX9361芯片及其他产品的详细信息、技术支持或购买渠道,请访问芯动神州官方网站www.sinoxtech.com或发送邮件至sales@sinoxtech.com。  射频芯片自主可控:芯动神州TRX9361在智能仓储AGV中的落地价值  在大型智能仓储中心,AGV集群往往以数十甚至上百台规模运行。它们需要通过无线链路实时接收调度指令,并持续上传位置、电量与运行状态。一旦通信出现延迟或丢包,就可能导致路径冲突、交通死锁,甚至触发急停保护。而工业现场,恰恰是无线通信最复杂的环境之一。  工业仓储里的无线通信挑战  典型自动化仓库通常存在三类问题:  金属货架密集,形成严重多径反射与信号遮挡  变频器、伺服电机、充电设备带来强电磁噪声  办公网、扫码枪、摄像头与AGV共用Wi-Fi频谱  在复杂干扰下,传统2.4GHz/5.8GHz Wi-Fi链路容易出现:  丢包率上升  TCP重传频繁  漫游切换卡顿  AGV集群通信失步  问题的根源,并不只是“网络不好”,而是传统Wi-Fi协议并非为工业实时控制设计。  为什么传统Wi-Fi难以满足AGV调度  1、漫游切换时延不可控  大型仓库通常采用多AP覆盖。  AGV穿越不同AP边界时,需要进行网络漫游切换。即使采用802.11r/k/v优化机制,仍可能产生数十到数百毫秒的业务中断。  对于高速运行中的AGV,这种时延可能直接影响路径控制稳定性。  2、CSMA/CA机制缺乏确定性  Wi-Fi采用竞争式信道接入机制。  当AGV数量增加后:  信道竞争加剧  碰撞概率提升  时延波动明显增大  工业控制要求“确定性低时延”,而传统Wi-Fi本质上仍是“尽力而为”的数据通信。  3、2.4GHz频谱过于拥挤  2.4GHz ISM频段长期处于高占用状态。  当外部干扰增强时,Wi-Fi链路会自动降速,导致吞吐量和实时性明显下降,而协议层缺乏主动避让干扰的能力。  TRX9361:国产RF捷变收发器  针对工业无线专网场景,芯动神州推出TRX9361国产RF捷变收发器。  TRX9361与ADI AD9361实现Pin-to-Pin兼容,可直接替代使用:  已有硬件设计无需改板  FPGA驱动与配置流程可复用  SDR系统方案可快速迁移验证  核心参数包括:  相比传统固定频点Wi-Fi方案,TRX9361能够支持更加灵活的工业无线专网架构。  20μs Fast Lock:工业抗干扰的关键能力  TRX9361支持Fast Lock快速锁定机制。  系统可预先保存多个目标频点的PLL参数与校准结果。当检测到当前频段存在干扰时,可直接调用预设Profile,实现约20μs级频率切换。  相比传统无线链路:  无需长时间重新校准  能快速规避突发干扰  降低通信中断风险  在工业环境中,可结合:  动态选频  跳频机制  TDMA时隙调度  构建高可靠AGV无线通信系统。  更适合复杂工业场景  基于TRX9361的工业无线方案,尤其适用于:  金属密集型立体仓库  高电磁干扰车间  长距离物流搬运  多楼层AGV调度系统  相比传统Wi-Fi网络,可减少漫游带来的通信抖动,并通过专网频段与动态跳频提升链路稳定性。  不只是国产替代,更是供应链自主可控  TRX9361的价值不仅在于兼容AD9361,更在于工业核心器件的自主可控:  降低海外供应链风险  缩短项目交付周期  提供本土化技术支持  满足工业设备长期供货需求  对于工业无线系统厂商而言,可以在保留既有方案架构的基础上,更快完成国产化迁移。  结语  在智能仓储场景中,真正影响AGV效率的,往往不是算法,而是通信链路的稳定性。  TRX9361通过灵活频谱、自适应跳频与高速锁定能力,为工业无线专网提供了新的实现路径。  从“能通信”到“可靠通信”,工业无线系统正在进入新的阶段。  芯动神州TRX9361——国产RF捷变收发器,兼容AD9361架构,面向工业无线、专网通信与SDR应用场景。
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发布时间:2026-06-01 10:06 阅读量:246 继续阅读>>
<span style='color:red'>芯动神州</span>丨立足高精度,不只18bit,再推新选:16bit 5M ADCS1165正式发布,赋能数字成像全场景
  芯动神州作为一家专注于高性能模拟和混合信号芯片设计和研发的高科技企业,拥有一支技术精湛、经验丰富的研发团队,致力于为客户提供优质的模拟和混合信号解决方案。除了(SAR)ADC,公司还涵盖了以下产品系列:  工业信号链:高精度数模转换器、模数转换器,为工业自动化控制系统提供精确的数据采集和信号转换功能。  信号传输芯片:确保信号在不同设备和系统之间稳定、高速、无损地传输,满足工业通信和数据传输的需求。  工业传感器芯片:用于检测和测量各种物理量(如压力、温度、湿度、气体浓度等),为工业物联网和智能传感器系统提供核心感知元件。  如需了解更多关于ADCS1165芯片及其他产品的详细信息、技术支持或购买渠道,请访问芯动神州官方网站www.sinoxtech.com或发送邮件至sales@sinoxtech.com。  立足高精度,不只18bit,再推新选:16bit 5M ADCS1165正式发布,赋能数字成像全场景  在高速、高精度模数转换器领域,逐次逼近型(SAR)ADC凭借其无流水线延迟、低功耗、高线性度等优势,长期占据精密测量与医疗成像等应用的核心地位。我公司此前推出的 18位、5MSPS SAR型ADC——ADCS1185,已成功应用于数字X射线、医学断层扫描、红外摄像头、MRI梯度控制及高精度数据采集系统,获得行业客户的广泛认可。  为进一步满足市场对“中高分辨率、高速度、高性价比”方案的迫切需求,我们在 ADCS1185 的基础上,正式推出同系列16bit新品——ADCS1165。该芯片保持 5MSPS 采样率、SAR 架构、LVDS 接口及 QFN32 封装,与 ADCS1185 引脚完全兼容,专为数字成像系统这一核心应用深度优化。本文将以数字成像为切入点,详细解读ADCS1165的技术参数、设计优势及选型价值。  一、数字成像系统对ADC的严苛要求  以数字X射线平板探测器为例,前端探测器输出的模拟信号动态范围极大——从低剂量下的微弱噪声到高剂量下的饱和信号,跨度可达90dB以上。ADC作为模拟前端到数字图像的关键桥梁,必须同时满足:  高采样率:动态成像(如透视、血管造影)要求单通道采样率≥5MSPS,多通道并行采集。  高分辨率与低噪声:16~18位分辨率是保证灰度细节与宽动态范围的基础。  优异的线性度:微分非线性(DNL)必须优于±1LSB以保证无失码,积分非线性(INL)影响图像的几何保真度。  低功耗与小型化:便携式X光机、牙科CT等设备对功耗和PCB面积极为敏感。  高速串行接口:LVDS接口可减少数据线数量、降低EMI,适配高密度通道布局。  ADCS1165正是基于以上需求而设计。  二、ADCS1165核心参数一览  三、ADCS1165在数字成像中的核心优势  1、16位分辨率 + 96dB动态范围,图像细节分毫毕现  对于DR、乳腺X光、牙科CT等应用,16位可提供65536级灰度,配合96dB的动态范围,足以清晰区分软组织、骨骼及造影剂的微小密度差异。临床图像通常以12~14位存储,ADCS1165的16位输出可保留充足的后处理调节余量,避免“削波”或“暗部细节丢失”。  2、领先的线性度:INL ±0.55LSB,DNL ±0.25LSB  数字成像对ADC的积分非线性要求极高,因为INL直接导致灰度响应曲线偏离理想直线,最终造成图像中的几何失真或伪影。ADCS1165的最大INL仅为±0.55LSB,典型值更是低至±0.2LSB——这一指标在16位SAR ADC中处于行业领先水平。DNL典型值±0.14LSB,远优于±1LSB的“无失码”门槛,确保每个码字都能被准确输出。  3、优秀的噪声与杂散性能:SNR 95.5dB,SFDR 118dB  信噪比95.5dB意味着有效位数(ENOB)约为15.6位,几乎逼近理论极限,系统无需额外复杂滤波即可获得干净信号。  无杂散动态范围118dB和总谐波失真-116dB,表明ADCS1165对谐波和杂散抑制能力极强,特别适合需要高纯净频谱的成像前端(如多频阻抗成像、光谱成像)。  4、极低功耗:典型值仅46.5mW  相比多数5MSPS 16位SAR ADC功耗通常在70mW以上,ADCS1165的46.5mW典型功耗显著降低了系统发热,这对便携式X光机、手持式工业探头等电池供电设备至关重要。同时,低功耗也简化了电源网络和散热设计,允许在单一FPGA周围布置更多通道。  5、灵活的LVDS接口:自时钟/回波时钟双模式  数字成像系统中通常需要多片ADC并行工作。ADCS1165提供两种LVDS接口模式:  自时钟模式(DCO+接地):数据线上自带同步标头(10),无需额外时钟线即可实现数据同步,适合通道数较少或走线受限的场景。  回波时钟模式(DCO+悬空):DCO±输出与CLK±同步,数字主机在DCO上升沿采集数据,时序裕量大,适合多通道系统。  两种模式下,数据输出均为16bit数据 + 2bit标头(10),与ADCS1185  (18bit+2bit)仅数据长度不同,FPGA接收端可轻松适配。  6、引脚兼容ADCS1185,硬件无缝升级或降级  ADCS1165与ADCS1185采用相同的QFN32封装和引脚定义——VDD1、VDD2、VIO、REF、REFIN、IN±、VCM、CLK±、D±、DCO±、CNV±、EN0~EN3 等一一对应。这意味着:  已使用ADCS1185的用户,只需修改模式配置引脚(EN0~EN3)和FPGA数据截取长度,即可直接替换为ADCS1165。  同一块PCB可同时兼容两款芯片,根据产品定位灵活贴装,无需改版。  四、设计注意事项与快速上手指南  1、电源与去耦  按照数据手册推荐:先施加1.8V(VDD2和VIO),再施加5V(VDD1)。每个电源引脚旁放置100nF陶瓷电容,REF引脚对REF_GND需并联10μF低ESR电容(走线尽可能短)。  2、基准配置  高精度模式:使用2.048V外部基准(如REF5020)驱动REFIN引脚,内部缓冲器产生4.096V输出至REF引脚(需使能内部缓冲器,通过EN0~EN3设置)。  直接模式:将REFIN接地,直接使用4.096V或5V低噪声基准源驱动REF引脚(禁用内部缓冲器)。  数字成像推荐采用直接模式,可避免内部缓冲器引入的额外噪声,实现最佳SN  3、模拟输入驱动  IN+和IN-为差分输入,共模电压可由VCM引脚(REF/2)提供。建议使用  低噪声、低失真全差分放大器(如ADA4940)驱动,确保建立时间小于采  集窗口(tACQ=tCYC-115ns=85ns@5MSPS)。  4、LVDS接口时序  回波时钟模式:CLK±频率建议250MHz(对应5MSPS下每周期20个数据  位,因有2bit标头,实际需读取18个CLK周期?注意:数据手册注1:回波  时钟模式n=16,自时钟模式n=18。解释:自时钟模式输出18位(16数据  +2标头),回波时钟模式仅输出16数据位,标头由外部同步实现。用户可  根据FPGA设计灵活选择。  实际应用建议:对于新设计,推荐使用回波时钟模式,时序更简单,且无  需处理标头解析。ADCS1165的DCO±直接复制CLK±,FPGA在DCO上升  沿采样D±即可获得有效数据。  五、总结与展望  从18位的ADCS1185到16位的ADCS1165,我们始终坚持“以应用定义产  品”的理念。ADCS1165为数字成像系统工程师提供了一个“不妥协”的  新选项——在保持5MSPS高速采样的同时,获得96dB动态范围和行业领  先的线性度。  目前,ADCS1165已进入批量生产阶段,提供工程样品、评估板及完整参  考设计。  让我们携手,为全球医疗影像、工业检测及科学仪器打造更精准、更高效  的“中国芯”。
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发布时间:2026-05-27 09:55 阅读量:359 继续阅读>>
<span style='color:red'>芯动神州</span>高速ADC赋能IQ射频接收系统——ADCP414在正交无线电接收机中的应用解析
  摘要:芯动神州ADCP414是一款四通道、14位、80/105/125 MSPS串行LVDS高速ADC,支持1.8 V供电,具备最高75.5 dBFS SNR、最高90 dBc SFDR以及650 MHz全功率模拟带宽。对于I/Q射频接收机而言,它既能满足中频采样、宽动态范围和多通道同步的要求,又可凭借与AD9253的Pin-to-Pin兼容特性,帮助设备厂商快速完成国产替代。  一、应用背景:为什么I/Q接收机对ADC要求很高?  正交无线电接收机通过I(同相)/Q(正交)两路信号同时表征输入信号的幅度与相位信息,是现代无线通信、专网通信、频谱监测和部分雷达/测试设备中最常见的接收架构之一。  在该架构中,混频器将RF信号下变频到中频或零中频,随后由ADC对I/Q两路信号同步采样。ADC的采样率、动态范围、杂散性能、时钟抖动容限以及多通道一致性,都会直接影响接收灵敏度、镜像抑制、EVM、邻道抗干扰能力和后级算法性能。  因此,I/Q接收系统通常需要一颗既能兼顾高性能、低功耗和多通道集成度,又能便于与FPGA/SoC高速接口对接的ADC器件。ADCP414正是针对这类场景非常适合的选择。  二、ADCP414关键指标:从参数层面看其为何适合射频接收  ADCP414是一款四通道、14位、串行LVDS接口高速ADC,提供80 MSPS、105 MSPS和125 MSPS三个速率版本。以下参数对I/Q接收系统尤为关键:  三、从系统设计角度理解这些参数  1.SNR与接收灵敏度/解调质量  在I/Q接收系统中,SNR越高,量化噪声越低,弱小信号越容易从噪声底中被识别出来。对于采用数字下变频、匹配滤波和软件解调的系统,ADC的SNR会直接影响EVM、BER和最小可接收信号电平。ADCP414在70MHz输入下可实现74.5dBFS至75.5dBFS的SNR,对于一般中频采样接收机已具备较强竞争力。  2.SFDR与阻塞、镜像和邻道干扰容限  射频接收机往往会同时面对有用信号与强干扰信号。若ADC的SFDR不足,输入端非理想性会产生杂散,使后级频谱变脏,降低镜像抑制和邻道选择性。ADCP414最高90dBc的SFDR指标,有助于保持频谱纯净度,尤其适合对杂散敏感的接收链路。  3.650MHz模拟带宽与中频采样  ADCP414具备650MHz全功率模拟带宽,说明其模拟输入前端可支持较高频率的中频信号。对于将信号先下变频至几十MHz甚至更高IF再直接送入ADC的方案,该指标可为系统提供更大的架构自由度,帮助减少一级模拟变频级数,简化硬件。  4.时钟抖动与相位噪声要求  高速高分辨率ADC对时钟质量极为敏感。即使芯片本身孔径抖动只有约135fsrms,如果前端时钟源和时钟分配网络抖动过大,系统SNR仍会明显下降。因此,在工程上应优先选择低相噪、低抖动的时钟源,并将时钟网络视为模拟信号链的一部分进行布局与供电隔离。  5.LVDS输出、DCO/FCO与多通道同步  ADCP414采用串行LVDS输出,默认支持DCO数据时钟和FCO帧时钟,有利于FPGA端进行码流捕获和字节边界对齐。对于多通道I/Q接收系统,还可以利用SYNC和时钟分频器实现多个ADC之间的同步采样。  四、ADCP414对AD9253的兼容替代价值  从系统导入角度看,ADCP414的一大优势是可对标AD9253,并实现Pin-to-Pin兼容。对于已经采用AD9253或参考其设计思路的用户,这意味着硬件、接口和软件迁移成本都更低。  五、工程实现建议:让参数真正变成系统性能  模拟输入建议采用差分驱动。若系统SNR要求较高,优先考虑变压器耦合或高性能差分放大器驱动,并依据目标频段合理设置输入匹配和限带网络。  VCM与VREF应按数据手册建议进行旁路与稳定处理。尤其是VREF引脚,建议并联低ESR 0.1 μF和1 μF电容,以保证基准稳定性。  时钟输入尽量使用低抖动差分时钟。时钟驱动电源应与数字输出驱动电源做好隔离,防止数字噪声调制采样时钟。  LVDS走线建议严格按差分等长、控阻、近端/远端端接原则设计,并结合FPGA端的IDELAY/ISERDES资源进行时序优化。  使用内建数字测试码开展联调。通过固定码、伪随机码或自定义码型,可快速验证FPGA采集口、字节拼接和位序设置是否正确。  在多通道接收系统中,应重点检查通道间幅度、相位和时延一致性,并通过SYNC功能实现多器件同步。  六、结语  对于I/Q射频接收系统来说,一颗合适的ADC不仅决定“能不能采到信号”,更决定“能否在复杂电磁环境中稳定、准确地采到高质量信号”。ADCP414凭借四通道14位架构、最高125 MSPS采样率、最高75.5 dBFS SNR、最高90 dBc SFDR、650 MHz模拟带宽以及串行LVDS接口能力,能够很好地覆盖中频采样与多通道同步接收等典型需求。更重要的是,其对AD9253的Pin-to-Pin兼容特性,为原有系统提供了一条低风险、高效率的国产化升级路径。  一句话总结:  “ADCP414以高性能数据采集能力与Pin-to-Pin兼容优势,助力I/Q射频接收系统实现平滑国产替代。
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发布时间:2026-05-07 09:34 阅读量:465 继续阅读>>
<span style='color:red'>芯动神州</span>丨ADCP416-125:重新定义便携式超声的
  芯动神州作为一家专注于高性能模拟和混合信号芯片设计和研发的高科技企业,拥有一支技术精湛、经验丰富的研发团队,致力于为客户提供优质的模拟和混合信号解决方案。除了ADC芯片,公司还涵盖了以下产品系列:  工业信号链:高精度数模转换器、模数转换器,为工业自动化控制系统提供精确的数据采集和信号转换功能。  信号传输芯片:确保信号在不同设备和系统之间稳定、高速、无损地传输,满足工业通信和数据传输的需求。  工业传感器芯片:用于检测和测量各种物理量(如压力、温度、湿度、气体浓度等),为工业物联网和智能传感器系统提供核心感知元件。  ADCP416-125:当四通道16位ADC开始重新定义便携式超声的"中国芯"标准  在医疗超声设备的核心电路板上,有一个长期被国外厂商垄断的"黄金组合"——4通道、16位、125MSPS的高速ADC。从台式彩超到便携超声,从介入引导到床旁POC设备,工程师们的BOM表里几乎清一色是ADI的AD9653。  今天,这个局面正在被改写。  芯动神州推出的ADCP416-125,不仅实现了与AD9653Pin-to-Pin完全兼容(无需改板,直接替代),更在便携式医疗超声这一核心应用场景中,用实测性能证明:国产高端多通道ADC,已经具备了在医疗影像前端"站C位"的硬实力。  应用场景:便携式医疗超声(Ultrasound)前端  在现代医疗超声系统中,前端信号链的性能直接决定了图像的清晰度和病灶的检出率。一台典型的128通道相控阵超声设备,需要32颗4通道ADC来完成波束合成前的模数转换。这对ADC提出了极为苛刻的要求:  1. 四通道集成:小巧身材里的"四核"心脏  ADCP416-125在7mm×7mm的QFN48封装内集成了4个独立ADC通道,每通道采样率125MSPS  相比单通道方案,PCB面积减少60%,特别适合探头内置ASIC或便携式设备的紧凑布局  四通道间串扰低至-91dB,确保相邻阵元信号不会相互干扰,避免图像出现伪影  2. 16位高动态范围:看清组织的每一个灰阶  76.5dBFS信噪比(@70MHz,2.0Vpp输入),相当于12.4位有效位数(ENOB)  90dBc无杂散动态范围(SFDR),在强反射组织(如骨骼)后方仍能看清弱信号(如血管)  650MHz全功率模拟带宽,支持从2MHz腹部探头到15MHz高频线阵的全频段覆盖  3. 低功耗设计:让超声设备真正"便携"  每通道仅164mW功耗(125MSPS,ANSI-644模式),整机32通道ADC部分功耗仅5.2W  深度休眠模式低至2mW,适合电池供电的床旁超声和急救设备  1.8V单电源供电,简化电源管理设计,延长设备续航时间  4. 串行LVDS输出:轻松对接后端FPGA  支持DDR/SDR模式,每通道数据率最高500Mbps(16bit×125MSPS/4)  内置数据时钟(DCO)和帧时钟(FCO),支持多芯片同步,方便实现128通道甚至256通道系统  支持SPI配置,可灵活调整输出模式、测试码生成和功耗管理  零风险替代:从AD9653到ADCP416-125的无缝切换  对于正在使用AD9653的超声设备厂商,ADCP416-125提供了"当天换芯、一周量产"的替代路径:  Pin-to-Pin完全兼容:48引脚QFN封装(7×7mm),引脚定义、电气特性、时序要求与AD9653完全一致,原有PCB无需改板  寄存器级兼容:SPI寄存器地址、数据格式(二进制补码/偏移二进制)、时钟分频器、占空比稳定器(DCS)工作逻辑完全映射  性能对齐:在70MHz输入、125MSPS采样率下,SNR(76.5dBFS)、SFDR(90dBc)、DNL(±0.7LSB)等关键指标与AD9653处于同一水平线  供应链自主:-40°C至+85°C工业级温度范围覆盖,从晶圆到封测全国产化,告别超长交期,实现2周快速交付  在某国产便携超声设备的实测项目中,客户将AD9653替换为ADCP416-125后,在腹部成像模式下(7.5MHz探头),图像分辨率、穿透深度和血流灵敏度均与原有方案持平,而BOM成本降低30%,供货周期从6个月缩短至2周。  不止于替代,更是医疗电子的"安全底座"  当医疗影像设备的国产化成为国家战略,当ICU里的床旁超声、救护车上的急救探头、基层诊所的体检设备都需要"中国芯",ADCP416-125的出现不仅意味着我们在多通道高精度ADC这一高端节点上实现了自主可控,更意味着中国的医疗设备厂商,终于可以在超声前端的BOM表里,画上一个稳稳的"国产√"。  芯动神州ADCP416-125,现已开放样片与评估板申请。  让你的超声设备设计,从此拥有中国芯的底气。
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发布时间:2026-04-23 09:11 阅读量:603 继续阅读>>
<span style='color:red'>芯动神州</span>ADCP112-500QN,如何让手持频谱仪续航翻倍、性能不打折?
  芯动神州作为一家专注于高性能模拟和混合信号芯片设计和研发的高科技企业,拥有一支技术精湛、经验丰富的研发团队,致力于为客户提供优质的模拟和混合信号解决方案。除了ADC芯片,公司还涵盖了以下产品系列:  工业信号链:高精度数模转换器、模数转换器,为工业自动化控制系统提供精确的数据采集和信号转换功能。  信号传输芯片:确保信号在不同设备和系统之间稳定、高速、无损地传输,满足工业通信和数据传输的需求。  工业传感器芯片:用于检测和测量各种物理量(如压力、温度、湿度、气体浓度等),为工业物联网和智能传感器系统提供核心感知元件。  如需了解更多关于ADCP112-500QN芯片及其他产品的详细信息、技术支持或购买渠道,请访问芯动神州官方网站www.sinoxtech.com或发送邮件至sales@sinoxtech.com。  平替AD9434,芯动神州ADCP112-500QN,如何让手持频谱仪续航翻倍、性能不打折?  当你背着沉重的台式频谱仪爬上通信基站,或是在野外进行电磁环境勘测时,最痛的领悟是什么?  "便携的看不清,看得清的不便携"。  传统手持频谱仪为了在电池供电下维持续航,往往不得不在采样率或动态范围上妥协。但5G NR的100MHz载波带宽、卫星通信的跳频信号,要求ADC既要有500MSPS以上的采样率保证瞬时带宽,又要有12bit精度和高SFDR确保小信号不被淹没——这两项指标,过去是高性能台式机的专属,如今却被芯动神州ADCP112-500QN装进了8mm×8mm的芯片里。  手持设备的"黄金参数"组合  ADCP112-500QN之所以能成为手持频谱仪的"真香"选择,在于它把高性能、低功耗、小尺寸这三个看似矛盾的指标,达成了微妙而精准的平衡:  性能不妥协:500MSPS/12bit的硬实力  500MSPS采样率:支持250MHz奈奎斯特带宽,单颗芯片即可覆盖Sub-6GHz频段的宽带直采,无需复杂的多级下变频电路,直接减少手持设备的PCB面积  65.6dBFS典型SNR(@30.3MHz输入):在1.5Vpp满量程输入下,有效位数(ENOB)达10.5bit,足以分辨-100dBm级别的微弱杂散信号  78dBc以上SFDR(@250MHz输入):在分析5G基站ACLR(邻道泄漏比)时,能在大信号存在的情况下依然看清隔壁信道的微小干扰  续航杀手锏:mW级的功耗控制 手持设备对功耗的敏感,往往决定了它是"能用半天"还是"扛住全天":  正常工作:约627mW功耗(@500MSPS),相比同类方案处于同一水平线  待机模式:仅需14.94mW,适合暂停测量时的快速唤醒状态  深度休眠:低至1.32mW(PDWN模式),配合手持设备的休眠策略,可将待机时间延长数倍  想象一下:在野外台站监测时,设备可以瞬间进入微瓦级休眠,收到触发信号后毫秒级唤醒,而无需像传统方案那样频繁开关机重启系统。  口袋里的硬件:8×8mm QFN56封装  56引脚QFN封装,体积仅为8mm×8mm,比传统BGA更适合手持设备的紧凑布局  1.8V单电源供电:简化手持设备的电源管理设计,无需复杂的负电源或多路电压转换,一颗LDO即可搞定,进一步节省板级空间  零下40度照常工作的"户外体质"  手持频谱仪的真正考验往往在恶劣环境:基站铁塔的夏日暴晒、北方冬季的户外勘测、甚至高海拔地区的低气压环境。  ADCP112-500QN的-40°C至+85°C工业级温度范围,确保了在这些极端条件下:  内部基准电压(VREF)保持稳定(0.739V典型值)  微分线性度(DNL)维持在±0.61LSB以内,不会因温漂产生虚假频谱尖峰  LVDS数字接口在宽温范围内保持350mV标准摆幅,与后端FPGA通信不掉链子  零风险替代:已有方案的直接"换芯"  对于正在使用ADI AD9434的手持设备厂商,ADCP112-500QN提供了"当天换芯、一周量产"的替代路径:  Pin-to-Pin完全兼容:56引脚定义、电气特性、时序要求完全一致,原有PCB无需改板,直接贴装  寄存器级兼容:SPI配置、数据格式(偏移二进制/二进制补码/格雷码)、时钟占空比稳定器(DCS)工作逻辑完全映射  供应链自主:告别长达52周的进口交期,实现2周快速交付,手持设备厂商终于可以大胆做库存规划  结语  当5G网络优化工程师不再需要背着沉重的设备爬塔,当电磁频谱监测可以真正"单兵作战",这背后是ADCP112-500QN这样的国产器件在提供底气。  500MSPS采样率、12bit精度、mW级功耗、8×8mm封装——这组参数不再只是实验室里的数字,而是正在成千上万台手持频谱仪里,解析着5G信号的每一个毛刺,捕捉着空中接口的每一个瞬态。  芯动神州ADCP112-500QN,现已开放样片申请与参考设计。  让高性能射频测试,从此可以轻松装进口袋。
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发布时间:2026-04-17 09:49 阅读量:635 继续阅读>>
<span style='color:red'>芯动神州</span>微电子丨ADCS1185QN:18位5MSPS精密ADC助力工业CT实现高精度
  芯动神州作为一家专注于高性能模拟和混合信号芯片设计和研发的高科技企业,拥有一支技术精湛、经验丰富的研发团队,致力于为客户提供优质的模拟和混合信号解决方案。除了ADC芯片,公司还涵盖了以下产品系列:  工业信号链:高精度数模转换器、模数转换器,为工业自动化控制系统提供精确的数据采集和信号转换功能。  信号传输芯片:确保信号在不同设备和系统之间稳定、高速、无损地传输,满足工业通信和数据传输的需求。  工业传感器芯片:用于检测和测量各种物理量(如压力、温度、湿度、气体浓度等),为工业物联网和智能传感器系统提供核心感知元件。  如需了解更多关于ADCS1185芯片及其他产品的详细信息、技术支持或购买渠道,请访问芯动神州官方网站www.sinoxtech.com或发送邮件至sales@sinoxtech.com。  ADCS1185:18位5MSPS精密ADC助力工业CT实现高精度"透视眼"  开篇:工业CT的"芯"痛点,我们懂  在工业无损检测领域,工业CT(计算机断层扫描)被誉为"工业神眼"。从航空航天精密铸件到新能源汽车电池包,从半导体封装到考古文物数字化,工业CT需要在毫秒级时间内捕捉微米级缺陷,这对核心ADC芯片提出了极致要求:  18位超高精度——分辨细微密度差异  5MSPS超高速率——满足产线节拍要求  100dB动态范围——同时看清明暗细节  工业级可靠性——-40°C~+85°C稳定工作  长期以来,这类高端ADC市场被国外巨头垄断。  ADCS1185:为工业CT而生的"中国芯"  芯动神州最新推出的ADCS1185QN,是一款18位、5MSPS逐次逼近型(SAR)ADC,专门针对数字成像、工业CT、光谱分析等高端测试测量应用优化设计。  核心性能一览:  18位无失码分辨率——1/262144的精准度,连头发丝1/10的缺陷都不放过  5MSPS采样率——每秒500万次采样,高速旋转扫描不拖影  100dB动态范围 & 99dB SNR——暗部细节与高光区域同时清晰呈现  -117dB超低失真(THD)——信号纯净,伪影更少,重建图像更真实  ±2.0LSB INL / ±0.99LSB DNL——线性度卓越,CT值定量分析更准确  Pin-to-Pin兼容AD7960:零成本切换,即刻升级  最重要的消息放在最前面:ADCS1185与ADI的AD7960完全Pin-to-Pin兼容!这意味着什么?  无需改板:现有基于AD7960的工业CT设备,直接替换芯片即可  软件无缝:寄存器配置、时序控制完全一致,固件零修改  风险归零:经过验证的架构,替换即成熟方案  成本优化:国产供应链,交期更短,性价比更高  技术对比速查表:  工业CT场景深度赋能  1. 高速旋转CT无压力  5MSPS采样率配合SAR架构的零延迟特性,支持多通道同步采样,满足工业CT高速旋转扫描的实时性要求,告别运动伪影。  2. 宽动态范围应对复杂工件  检测铝合金铸件时,厚实处与薄壁处X射线透过率差异巨大。ADCS1185的100dB动态范围确保从低密度气孔到高密度夹杂一次扫描全捕获,无需多次曝光。  3. 多通道并行架构友好  支持LVDS串行接口和回波时钟模式,多片ADC可共享时钟总线,简化工业CT探测器阵列的布线复杂度,降低系统EMI风险。  4. 工业现场高可靠  通过严格的环境适应性设计,在高温高湿的工厂环境或冷链物流检测场景中,-40°C到+85°C全温度范围内保持±2LSB的线性精度。  不止于替换,更是升级  虽然兼容AD7960,但ADCS1185在细节上针对工业应用进一步优化:  功耗优化:自时钟模式下功耗低至39mW,适合便携式DR设备  参考电压灵活:支持2.048V/4.096V/5V多种参考方案,适配不同探测器  抗干扰增强:优异的PSRR(电源抑制比),在工业电源噪声环境下表现更稳  结语:中国智造,从"芯"开始  芯动神州ADCS1185的推出,不仅打破了高端ADC的进口依赖,更为工业CT设备厂商提供了"零风险国产化"的最优路径。无需重新设计硬件,无需修改底层软件,即刻享受国产供应链的安全与便捷。  现已开放样片申请与评估板借用  样片型号:ADCS1185QN  评估套件:支持Pin-to-Pin对比测试  技术支持:提供工业CT应用参考设计  芯动神州,让每一帧CT图像都精准可信!  芯动神州科技有限公司——专注于高性能模拟芯片研发,致力于为中国高端装备提供"中国芯"解决方案。
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发布时间:2026-04-16 09:45 阅读量:708 继续阅读>>
让ADAS更“芯”动:<span style='color:red'>芯动神州</span>的国产高精度ADC ADSD1220/1120
  近年来,随着智能驾驶、工业测控、医疗电子等领域的飞速发展,高性能模数转换器(ADC)成为关键核心器件。尤其在ADAS(高级驾驶辅助系统)中,传感器输出的微弱模拟信号必须通过高精度ADC转换为数字信号,才能被ECU准确处理—ADC,是智能感知系统的“神经中枢”。然而,长期以来,高端ADC市场被国外厂商垄断,供应链受制于人,成本居高不下。如今,这一局面正在被打破。  芯动神州推出的国产高精度ADC芯片—ADSD1220/1120,与国外经典型号1220/1120实现引脚(Pin-to-Pin)兼容,性能对标、功能一致、无缝替换,为国产化替代提供可靠、高效、低成本的解决方案!  为什么ADAS能“飞入寻常百姓家”?高精度ADC功不可没  如今,即便是售价几万元的经济型轿车,也能搭载自动泊车、车道偏离预警、盲区监测等ADAS功能。这背后,除了算法和传感器的进步,离不开像国外经典型号1220/1120这类高集成度、高精度ADC芯片的普及。这些芯片能精准采集来自温度传感器、压力桥、热电偶等微弱信号,并将其转换为ECU可识别的数字数据。而ADSD1220/1120正是为此而生。  芯动神州ADSD1220/1120:国产之芯,精准如一  ADSD1220/1120是芯动神州自主研发的24/16位高精度Σ-Δ模数转换器,专为低速、高精度传感器信号采集场景设计,广泛适用于:  ●汽车电子(如胎压监测、电池管理、座舱温控)  ●工业自动化(RTD、热电偶、应变桥测量)  ●医疗设备(生理信号采集)  ●智能仪表与环境监测  核心优势一览:  Pin-to-Pin 兼容国外经典型号1220/1120  无需修改PCB设计,软件驱动几乎无需调整,直接替换,零适配成本!  24位高分辨率,20位有效精度(ENOB)  精准捕捉微伏级信号变化,保障系统测量可靠性。  集成低噪声PGA(增益1~128)  自动适配不同传感器输出范围,最大化利用ADC动态范围。  内置双路可编程激励电流源  轻松驱动RTD、热敏电阻等无源传感器,简化外围电路。  集成精密温度传感器 + 内部基准源  支持环境温度补偿,提升长期稳定性与测量一致性。  低功耗设计 + 低侧电源开关  特别适用于电池供电或对能效敏感的应用场景。
发布时间:2026-03-24 14:00 阅读量:842 继续阅读>>
工业过程的“数字神经”:DCS系统如何精准感知,<span style='color:red'>芯动神州</span>如何高效赋能?
  在现代化工厂的控制中心,总有一个屏幕实时描绘着整个生产流程的脉搏。从反应釜的温度、储罐的液位,到生产线的压力和流量,成千上万个关键参数在此汇聚、显示与联动控制。这幅实时动态图景的基石,便是分布式控制系统(Distributed Control System, DCS)。  简单来说,DCS就是一个庞大而复杂的工业“中枢神经系统”。它将控制功能分散到现场各个智能节点(控制器、I/O模块),又通过高速网络将数据与指令集中到操作站进行管理和优化。这个“感知-决策-执行”闭环的起点,就是对物理世界的精准“寸光”。而这道至关重要的“微光”能否被不失真地捕捉,直接取决于数据采集(Data Acquisition)系统的性能——这正是DCS的“第一公里”。  一、DCS系统对数据采集的“严苛三问”  工业现场并非实验室,DCS的数据采集系统必须通过三重考验:  1.一问同步精度:在多电机协同、三相电网监控等场景中,多个相关信号必须在同一时刻被捕获,通道间的采样误差(偏斜)必须极小,否则后续的功率计算、故障分析将建立在失真的时间轴上。  2.二问环境适应性:现场充斥着电磁干扰、电源浪涌和剧烈的温度变化。芯片需要内置高共模抑制、输入箝位保护,并能在-40°C至+85°C甚至更宽的温度范围内稳定工作,确保数据的真实可靠。  3.三问集成与可靠:系统越复杂,故障点越多。高集成度的芯片能简化外围电路,减少分立元件,从而提升系统整体可靠性,降低全生命周期成本。  二、芯动神州方案:为DCS“第一公里”提供精准高效的国产化选择  针对DCS的核心需求,芯动神州提供了一系列从多通道同步采样到高精度测量的芯片解决方案。  1.ADCS8162:同步采样的标准答案  1)精准定位:8通道、16位、真同步采样数据采集系统。  2)核心亮点:  A.高集成,易设计:采用5V单电源,可处理±10V/±5V真双极性信号,无需外部驱动运放和双极性电源。  B.强健耐用:±16.5V输入箝位保护、1MΩ高输入阻抗、7kV ESD防护,无惧复杂工业现场。  C.同步保障:独特的CONVST A和CONVST B引脚,既能实现所有8通道同步采样,也能支持两组通道(如V1-V4和V5-V8)的同步,以补偿电力系统中PT/CT引入的微小相位差。  3)DCS应用场景:电力监控与保护系统、多相电机控制。尤其适合需要高精度同步采集三相电流、电压的场景,是继电保护和高性能电机驱动模块的理想核心。  2.ADSD1274/ ADSD1278:高精度动态信号捕获者  1)精准定位:4通道/8通道、24位、Δ-Σ型、同步采样ADC。  2)核心亮点:  A.性能卓越:在高分辨率模式下,信噪比(SNR)可达110dB,总谐波失真(THD)低至-105dB,为高精度测量奠定基础。  B.模式灵活:提供高速(最高144kSPS)、高分辨率、低功耗和低速四种模式,用户可在速度、精度和功耗间自由权衡。  C.配置极简:无需寄存器编程,通过引脚直接配置,大大降低软件复杂性,提升系统稳定性。  D.易于扩展:自带菊花链功能,轻松实现多芯片级联,将同步采样通道数扩展至数十甚至上百个。  3)DCS应用场景:机械状态监测(振动分析)、声学检测、高精度压力/流量传感器接口。是构建预测性维护(PdM)系统、实现智能工厂的关键传感器接口。  3.ADSD1220:深度集成的传感器接口专家,为DCS标配而生  1)精准定位:集成PGA、基准、激励电流源、甚至温度传感器的4通道低功耗24位ADC。  2)核心亮点,专为DCS模块简化:  A.“一站式”前端:单颗芯片内集成了可编程增益放大器(PGA高达128倍)、精密2.048V基准、两个匹配激励电流源(IDAC)和一个精度达±0.5°C的温度传感器。这意味着,对于最常用的RTD、热电偶、应变桥式传感器,无需外置激励、基准、仪表放大器和复杂的滤波电路。  B.RTD测量简化典范:其双匹配IDAC可完美支持 2线、3线或4线制RTD 测量,通过IDAC切换自动补偿引线电阻,在芯片层面解决了RTD测量的核心难题,是构成DCS高密度、低成本温度采集模块的理想核心。  C.强健耐用,安心部署:±16.5V输入箝位保护,配合高达105dB的NMRR(常模抑制比)和116dB的CMRR(共模抑制比),有效抵抗工业现场干扰。  D.工频噪声消除:数字滤波器在20SPS下可同时抑制50Hz和60Hz工频干扰,非常适合全球工频环境,无需软件滤波,直接获得洁净数据。  E.极低功耗与高集成:在占空比模式下功耗可低至0.59mW,为电池供电或低功耗便携仪表提供可能。提供VQFN-16和TSSOP-16标准封装,便于在紧凑的I/O板上实现高密度布局。  3)DCS应用场景:温度测量(RTD/热电偶)回路、压力/差压变送器接口、称重传感器接口。在化工、冶金、电力等需要成百上千个温度监测点的DCS系统中,ADSD1220能极大降低I/O模块的复杂度、元件数量和整体成本,是构建标准化、高可靠模拟量输入模块的理想选择。  4.uDAC8x12系列:控制指令的精准输出  1)精准定位:8通道、12位高精度DAC(数模转换器)。  2)核心亮点:  A.灵活接口:兼容SPI接口,支持菊花链模式,单个控制器即可轻松管理多片DAC,节省宝贵的CPU引脚与软件资源。  B.高效可靠:内部集成轨到轨输出缓冲,可稳定驱动1nF容性负载,确保控制信号的稳定输出。  3)DCS应用场景:控制阀、执行器的模拟量输出(AO)模块,用于输出速度给定、流量设定值等精确控制指令,是DCS“决策-执行”闭环的关键出口。  三、结语:构建自主可控的工业基石  从高密度、高同步的模拟量输入,到高精度、低噪声的动态信号采集,再到灵活可靠的模拟量输出,芯动神州的产品矩阵覆盖了DCS数据链“感知、采集、执行”的关键环节。  通过提供高集成度、高可靠性、强环境适应性的国产化芯片方案,芯动神州不仅助力工程师简化设计、缩短开发周期,更能为构建安全、自主、可控的现代化工业控制系统奠定坚实的硬件基础。选择芯动神州,就是为您的DCS系统选择了一个性能可靠、响应迅速的国产化“神经末梢”解决方案。
发布时间:2026-03-23 13:30 阅读量:686 继续阅读>>
<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:954 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:875 继续阅读>>

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