{"id":224821,"date":"2012-07-22T22:00:00","date_gmt":"2012-07-22T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/eenewseurope.artwhere.co\/quadruples-can-avec-conditionnement-du-signal-integre\/"},"modified":"2012-07-22T22:00:00","modified_gmt":"2012-07-22T22:00:00","slug":"quadruples-can-avec-conditionnement-du-signal-integre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecinews.fr\/fr\/quadruples-can-avec-conditionnement-du-signal-integre\/","title":{"rendered":"Quadruples CAN avec conditionnement du signal int\u00e9gr\u00e9"},"content":{"rendered":"<p>L&rsquo;int&eacute;gration du driver avec le CAN simplifie la conception des syst&egrave;mes tr&egrave;s rapides, que le signal provienne d&rsquo;un capteur d&rsquo;image avec des sorties de niveau de tension logique CMOS ou d&rsquo;une cha&icirc;ne de signal RF. Les capteurs d&rsquo;image CMOS sont utilis&eacute;s dans les instruments m&eacute;dicaux haut de gamme, comme les appareils photographiques pour microscope d&rsquo;analyse de cellules sanguines ou mol&eacute;culaire, et les &eacute;quipements de l&rsquo;imagerie industrielle utilis&eacute;s dans la d&eacute;tection de criques&nbsp;dans les objets m&eacute;talliques. D&eacute;pendant du capteur, de nombreux canaux de num&eacute;riseurs&nbsp;rapides sont n&eacute;cessaires, accompagn&eacute;s des circuits de filtrage et d&rsquo;amplification pour adapter la sortie du capteur &agrave; l&rsquo;entr&eacute;e du CAN. Filtres et amplificateurs utilisent souvent deux fois plus que la surface de carte du circuit et que le CAN lui-m&ecirc;me, et constituent le d&eacute;fi majeur pour r&eacute;aliser la r&eacute;solution maximum d&rsquo;un appareil photographique. Les amplificateurs du LTM9012 s&rsquo;adaptent facilement aux sorties unipolaires d&rsquo;un capteur CMOS et transforment ces tensions en diff&eacute;rentiel pour le CAN, aux performances &eacute;lev&eacute;es, afin d&rsquo;optimiser la dynamique.<br \/>\nId&eacute;al pour la num&eacute;risation des signaux rapides dans les applications de l&rsquo;imagerie, le LTM9012 excelle &eacute;galement dans les applications de r&eacute;cepteurs en bandes de base de l&rsquo;infrastructure cellulaire. Deux architectures de r&eacute;cepteur dominent les conceptions des stations de base&nbsp;: la conversion directe et l&rsquo;&eacute;chantillonnage FI. Avec la possibilit&eacute; d&rsquo;accepter les fr&eacute;quences de base jusqu&rsquo;&agrave; 100MHz, environs, le LTM9012 convient dans les deux types d&rsquo;architecture. La conversion directe d&eacute;module le signal RF et le convertit en DC&nbsp;; par cons&eacute;quent, un filtre passe-bas &agrave; 20MHz autorise un signal de 40MHz de bande. Un &eacute;chantillonnage FI bas fr&eacute;quence, en dessous de 100 MHz, est &eacute;galement disponible avec quatre canaux, pour les mises en &oelig;uvre des petites stations de base de la prochaine g&eacute;n&eacute;ration.&nbsp; Avec un gain de 20dB, le LTM9012 pr&eacute;sente un rapport signal\/bruit (SNR) de 68,5dB et une dynamique sans parasites (SFDR) de 79dB.<br \/>\nPar rapport aux composants de la g&eacute;n&eacute;ration pr&eacute;c&eacute;dente (LTM9002), le LTM9012 pr&eacute;sente de nombreuses am&eacute;liorations. Il a une densit&eacute; de fonction double &ndash; quatre canaux contre deux dans le m&ecirc;me bo&icirc;tier. Il requiert seulement le tiers de lignes de donn&eacute;es num&eacute;riques puisqu&rsquo;il utilise des sorties&nbsp;LVDS s&eacute;ries. Il consomme environ le quart de la puissance, seulement 318mW par canal, en fonctionnant sur 1,8V pour le c&oelig;ur du CAN et 3,3V pour les amplificateurs. Le LTM9012 est encapsul&eacute; dans un bo&icirc;tier BGA, 15mm x 11,25mm, permettant d&rsquo;&eacute;conomiser de la surface, en utilisant un substrat multicouche qui&nbsp;isole les lignes analogiques sensibles des pistes&nbsp;num&eacute;riques, afin de r&eacute;duire au minimum les perturbations num&eacute;riques. Un condensateur&nbsp;de d&eacute;couplage, pour la r&eacute;f&eacute;rence et&nbsp;l&rsquo;alimentation, est plac&eacute; &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur du module, avec un couplage serr&eacute; &agrave; la puce, ce qui diminue la surface du module, abaisse&nbsp;le co&ucirc;t, et de mani&egrave;re plus significative, am&eacute;liore les performances&nbsp; par rapport aux bo&icirc;tiers traditionnels. Des cartes de d&eacute;monstration et &eacute;chantillons sont disponibles. <\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.linear.com\/product\/LTM9012\" target=\"_blank\" title=\"www.linear.com\/product\/LTM9012\" rel=\"noopener\">www.linear.com\/product\/LTM9012<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Linear Technology pr\u00e9sente le LTM9012, un quadruple convertisseur analogique-num\u00e9rique (CAN), \u00b5Module, 14bits, 125M\u00e9ch.\/s, avec contr\u00f4leurs de gain, filtre passif et condensateur de d\u00e9couplage int\u00e9gr\u00e9s. Les convertisseurs \u00b5Module int\u00e9gr\u00e9s permettent une r\u00e9duction importante de la surface de carte dans les applications \u00e0 nombreux canaux, aussi diverses que les syst\u00e8mes de l&rsquo;imagerie m\u00e9dicale et les stations de base 4G MIMO (entr\u00e9e multiple sortie multiple). Ce haut degr\u00e9 d&rsquo;int\u00e9gration conduit \u00e0 des cartes plus petites, de densit\u00e9 plus \u00e9lev\u00e9e, et \u00e9limine les it\u00e9rations d&rsquo;implantation souvent requises pour optimiser l&rsquo;interface entre le driver et le CAN. 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