芯动神州:国产高精度ADC ADSD1220/1120

Release time:2025-11-28
author:AMEYA360
source:芯动神州
reading:684

  芯动神州微电子科技介绍

  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TRX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ADSD1220/1120芯片及其他产品的详细信息、技术支持,请联系AMEYA360客服。

  让ADAS更“芯”动:芯动神州的国产高精度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!

芯动神州:国产高精度ADC ADSD1220/1120

  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:国产高精度ADC ADSD1220/1120

  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:

  1. 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!

  2. 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。

  3. 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。

  4. 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。

  5. 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。

  6. 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。

  自主可控,安全可靠:芯动神州的使命

  在当前全球供应链波动加剧的背景下,关键芯片的国产替代已不是“可选项”,而是“必选项”。芯动神州坚持自主研发、本土制造,ADSD1220/1120从设计到封测均在国内完成,保障供货稳定、技术支持及时、价格更具竞争力。芯动神州不仅提供一颗芯片,更提供完整的技术支持、参考设计与应用方案,助力客户快速导入、加速量产。

  即刻体验,无缝切换!

  无论您正在使用国外经典型号1220/1120,还是在新项目中寻求高性价比ADC方案,ADSD1220/1120都是您值得信赖的国产替代选择。


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芯动神州发布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。
2026-01-29 15:11 reading:365
DAC重磅新品,芯动神州发布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。
2026-01-29 15:07 reading:268
振动分析的革新者,芯动神州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!
2026-01-20 13:57 reading:324
为复杂系统而生:芯动神州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。
2026-01-08 15:27 reading:378
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