
CAN 16 bits à 210 Méch/s et SNR de 80 dB
En outre, ce CAN présente un SFDR (gamme dynamique exempte de parasite) de 98 dB, un des meilleurs de l’industrie dans la bande de base, ainsi qu’une gigue d’ouverture exceptionnelle de seulement 45 fs eff. qui autorise un échantillonnage direct de fréquences jusqu’à 500 MHz avec un SNR excellent. Ces caractéristiques simplifient la mise en œuvre du récepteur et améliorent le fonctionnement du système.
En option, un oscillateur basse fréquence transparent interne améliore la performance SFDR du CAN de plus de 100 dBFS pour les signaux d’entrée de faible amplitude. Le générateur de signaux numériques aléatoires de sortie et le mode de polarité de bit alternée réduisent fortement les fréquences indésirables par une boucle de régulation numérique. Souples d’emploi, les sorties numériques peuvent fonctionner en mode CMOS pour des vitesses d’échantillonnage inférieures à 100 Méch./s, ou en mode LVDS à vitesse de transmissions de données DDR double pour réduire le routage des lignes vers le FPGA.
Ce circuit présente aussi un amplificateur à gain programmable (PGA) en entrée qui fixe la gamme d’entrée du CAN à 2,4 V ou 1,6 V crête-à-crête, ce qui donne à l’utilisateur le moyen de trouver un compromis entre le bruit et la distorsion. La meilleure distorsion est atteinte dans la gamme 1,6 V alors que le meilleur niveau de bruit est réalisé dans la gamme 2,4 V.
Encapsulé en boîtiers QFN-48 de 7 x 7 mm de classes de température commerciales et industrielles, ce convertisseur dissipe 1,3 W sans avoir recours à un radiateur. Conçu pour être facile d’utilisation, il ne nécessite qu’une seule alimentation analogique de 2,5 V pour fonctionner et comporte un stabilisateur de rapport cyclique à horloge pour maintenir le fonctionnement du CAN pour des rapports cycliques variables. Ainsi, il peut accepter des signaux haute fréquence, à large gamme dynamique, avec une bande passante analogique étendue de 800 MHz.
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