TIDA-01022
Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte
TIDA-01022
Überblick
Dieses Referenzdesign für eine Hochgeschwindigkeits-Mehrkanal-Datenerfassung ermöglicht eine optimale Systemleistung. Systementwickler müssen kritische Designparameter wie Takt-Jitter und Taktversatz bei der Erzeugung von Mehrkanal-Hochgeschwindigkeitstakten berücksichtigen, die sich auf das SRV, die SFDR, den Kanal-zu-Kanal-Versatz und die deterministische Latenz des Gesamtsystems auswirken. Dieses Referenzdesign demonstriert eine Mehrkanal-AFE- und Taktlösung unter Verwendung von Hochgeschwindigkeits-Datenwandlern mit JESD204B, Hochgeschwindigkeitsverstärkern, Hochleistungstaktgebern und rauscharmen Stromlösungen, um eine optimale Systemleistung zu erreichen
Merkmale
- Analoges Mehrkanal-Hochgeschwindigkeits-Frontend für Hochleistungsempfänger, 3,2 Gsps, 1,5 GHz
- < 5 ps Taktversatz zwischen Kanälen
- JESD204B-konforme Mehrkanal-Taktlösung
- Skalierbare Plattform für die pinkompatible ADC12DJxx00-Produktfamilie
- Unterstützt Highspeed-Wandler und Erfassungskarten von TI (TSW14J56/TSW14J57)
Industrieanwendungen
- Digitalisierer (>= 50MSPS)
- Elektronische Kriegsführung
- Elektronische Kriegsführung
- GPS-Empfänger
- HIL-Prüfgerät für Schnittstellen und Kommunikation im Automobilbereich
- HIL-Prüfgerät für Schnittstellen und Kommunikation im Automobilbereich
- HIL-Prüfgerät für Schnittstellen und Kommunikation im Automobilbereich
- HIL-Prüfgerät für Schnittstellen und Kommunikation im Automobilbereich
- Hochwertige portable Ultraschallgeräte
- Komplettes Radarsystem
- NIR spectroscopy
- NIR spectroscopy
- NIR spectroscopy
- Oszilloskope (DSO) – Tischgerät
- Oszilloskope (DSO) – Tischgerät
- Oszilloskope (DSO) – Tischgerät
- Oszilloskope (DSO) – Tischgerät
- Oszilloskope (DSO) – modular
- Oszilloskope (DSO) – modular
- Oszilloskope (DSO) – modular
- Oszilloskope (DSO) – modular
- Portable Standard-Ultraschallgeräte
- Prüfausrüstung für drahtlose Kommunikation
- Prüfausrüstung für drahtlose Kommunikation
- Radar guidance
- SMU (Source Measurement Unit)
- Tragbare Ultraschallgeräte
- Ultrasound smart probe
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
ADC12DJ3200 — 12-Bit-, duale 3,2-GSPS- oder einfache 6,4-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung
DS90LT012AQ-Q1 — LVDS-Differenzialleitungsempfänger für die Automobilindustrie
SN74LVC1G125 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen
DS90LV028AQ-Q1 — LVDS-Doppel-Differenzleitungsempfänger für Automobilanwendungen
SN74LVC1G08 — UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke
CSD15571Q2 — 20-V-, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 19,2 mOhm
ADC08DJ3200 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit, zweifach 3,2 GSPS oder einzeln 6,4 GSPS, HF-Abtastung
ADC12DJ2700 — 12-Bit-, duale 2,7-GSPS- oder einfache 5,4-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung
SN74LVC2G53 — 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch
SN74AVC4T774 — Bus-Transceiver, 4 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Au
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Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Flexible 3.2-GSPS Multichannel AFE Reference Design for DSOs, RADAR, and 5G (Rev. A) | PDF | HTML | 21.01.2022 | |
| Technischer Artikel | Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems | PDF | HTML | 04.06.2019 |
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