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模数转换器(ADC)的数据数字化采样和量化方案设计

电子设计 ? 2021-01-12 11:14 ? 次阅读

模数转换器ADC)中的采样现象引发了混叠和电容反冲问题,为了解决这些问题,设计人员使用了滤波器和驱动放大器,这带来了自己的挑战。这使得在中带宽应用领域实现精确的直流和交流性能成为一个挑战,设计人员最终为此付出了折衷的系统目标。

ADC通过简化信号链来固有地并显着地解决采样问题。它们消除了对抗混叠滤波器和缓冲器的需求,并解决了信号链偏移误差和与其他组件相关的漂移问题。这些好处可缩小解决方案的规模,简化解决方案设计,并改善系统的相位匹配和整体延迟。

数据的数字化涉及采样和量化的两个基本过程,如图1所示。采样是第一步,其中使用采样将连续时间变化的模拟信号x(t)转换为离散时间信号x(n)。频率fS。结果平均间隔为1/TS(fS=1/TS)。

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图1.数据采样

第二步是量化,将这些离散时间样本的值近似为有限的可能值之一,并用数字代码表示,如图1所示。量化为一组有限的值会导致数字化错误,称为量化噪声。

采样过程还会导致混叠,在混叠中,我们会看到输入信号的折返及其在采样和保持时钟频率附近的谐波。奈奎斯特准则要求采样频率至少是信号中包含的最高频率的两倍。如果采样频率小于最大模拟信号频率的两倍,则将发生称为混叠的现象。

为了理解混叠在时域和频域中的含义,首先考虑如图2所示采样的单音正弦波的时域表示形式。在此示例中,采样频率fS不至少2fa,但仅略高于模拟输入频率fa,因此无法满足奈奎斯特标准。请注意,实际样本的模式会在等于fS–fa的较低频率下产生混叠正弦波。

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图2.混叠:时域表示。

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图3.混叠:在频域中的表示。

这种情况的相应频域表示如图3所示。

奈奎斯特带宽定义为从直流到fS/2的频谱。频谱被划分为无数个奈奎斯特区,每个区的宽度等于0.5fS。实际上,理想的采样器由ADC和FFT处理器代替。FFT处理器仅提供从直流到fS/2的输出;也就是说,出现在第一个奈奎斯特区域中的信号或别名。

考虑由理想脉冲采样器在频率fS采样的频率为fa的单频正弦波的情况(见图1)?;辜偕鑖S》2fa。采样器的频域输出在fS的每一个倍数附近显示原始信号的别名或图像。也就是说,在等于|的频率下±KfS±fa|,K=1、2、3、4,依此类推。

现在考虑信号在图3中第一个Nyquist区域之外的情况。信号频率仅略小于采样频率,这与图2时域表示中所示的条件相对应。请注意,即使信号在第一个奈奎斯特区域之外,其图像(或别名)fS–fa落在内部。返回图3,很明显,如果一个不想要的信号出现在fa的任何镜像频率上,它也会出现在fa上,从而在第一奈奎斯特区中产生一个杂散频率分量。

应对精度性能挑战

对于高性能应用,系统设计人员需要解决量化噪声,混叠和采样过程中产生的开关电容器输入采样问题。两种类型的精密ADC(即工业上可用的逐次逼近寄存器(SAR)和sigma-deltaADC)都是使用基于开关电容器的采样技术设计的。

量化噪声

在理想的NyquistADC中,ADC的LSB大小将确定在进行模数转换时添加到输入的量化噪声。该量化噪声分布在fS/2的带宽上。为了对抗量化噪声,第一种技术是过采样,即以比奈奎斯特频率高得多的速率采样输入信号,以提高信噪比(SNR)和分辨率(ENOB)。在过采样中,采样频率选择为Nyquist频率(2×fIN)的N倍,结果,现在相同的量化噪声必须在N倍Nyquist频率上扩展。这也放宽了对抗混叠滤波器的要求。过采样率(OSR)定义为fS/2fIN,其中fIN是感兴趣的信号BW。作为一般准则,对ADC进行四倍的过采样可提供额外的分辨率,或动态范围增加6dB。增加过采样率将导致整体噪声降低,并且由于过采样而导致的动态范围(DR)改善为ΔDR=10log10OSR,以dB为单位。

过采样在本质上与集成的数字滤波器和抽取功能一起使用和实现。Σ-ΔADC中的基本过采样调制器对量化噪声进行整形,以使其大部分出现在目标带宽之外,从而导致低频处的整体动态范围增加,如图4所示。数字低通滤波器(LPF))然后去除感兴趣带宽之外的量化噪声,抽取器将输出数据速率降低回奈奎斯特速率。

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图4.过采样示例。

噪声整形是另一种减少量化噪声的技术。在sigma-deltaADC中,在环路滤波器之后的环路内使用低分辨率量化器(一位到五位)。DAC用作反馈,从输入中减去量化信号,如图5所示。

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图5.噪声整形。

积分器将不断总结量化误差,从而将量化噪声整形为更高的频率,然后可以使用数字滤波器对其进行滤波。图6说明了典型sigma-deltaADC输出x[n]的功率谱密度(PSD)。噪声整形斜率取决于环路滤波器H(z)的阶数(见图11),为(20×n)dB/十倍频程,其中n是环路滤波器的阶数。通过将噪声整形和过采样相结合,sigma-deltaADC可实现高分辨率带内。带内带宽等于fODR/2(ODR代表输出数据速率)。通过增加环路滤波器的阶数或通过增加过采样率可以获得更高的分辨率。

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图6.过采样和噪声整形图。

混叠

为了在高性能应用中消除混叠,使用了更高阶的抗混叠滤波器来避免任何数量的折返??够斓瞬ㄆ魇且恢值屯瞬ㄆ?,其带宽限制了输入信号,并确保信号中没有超出可以折返的目标带宽的频率分量。滤波器的性能将取决于带外信号与fS/2的接近程度以及所需的衰减量。

对于SARADC,输入信号带宽和采样频率之间的差距并不大,因此我们需要一个更高阶的滤波器,这需要具有更高功率和更大失真的复杂,更高阶滤波器设计。例如,如果200kSPS采样速度SAR的输入带宽为100kHz,则抗混叠滤波器将需要拒绝大于100kHz的输入信号,以确保没有混叠。这需要非常高阶的滤波器。图7显示了陡峭的曲线需求。

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图7.别名要求。

如果选择400kSPS的采样速度来放宽滤波器的阶数,则对于》300kHz的输入频率,则需要抑制。增加采样速度将增加功率,对于双倍速度,功率也将增加一倍。由于采样频率远高于输入带宽,因此,以功率为代价的进一步过采样将进一步放宽抗混叠滤波器的要求。

在sigma-deltaADC中,输入以更高的OSR进行过采样,因此抗混叠滤波器的要求有所放宽,因为采样频率远高于输入带宽,如图8所示。

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图8.sigma-delta中的抗混叠滤波器要求。

图9给出了SAR和离散时间sigma-delta(DTSD)架构的AAF复杂度的想法。如果我们采用100kHz的–3dB输入带宽以在采样频率fS处实现102dB衰减,则DTSDADC将需要二阶抗混叠滤波器,而在fS处获得相同的衰减将需要使用SARADC。

对于连续时间sigma-delta(CTSD)ADC,衰减是固有的,因此我们不需要任何抗混叠滤波器。

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图9.各种架构的AAF过滤器要求。

这些滤波器可能是系统设计人员的痛点,他们必须针对它们在目标频段内提供的下垂进行优化,并提供尽可能多的抑制。它们还会给系统增加许多其他误差,例如失调,增益,相位误差和噪声,从而降低其性能。

而且,高性能ADC本质上是差分的,因此我们需要两倍数量的无源元件。为了在多通道应用中获得更好的相位匹配,信号链中的所有组件都必须匹配良好。结果,需要公差更严格的组件。

开关电容输入

开关电容器输入采样取决于采样输入到电容器上的建立时间,这会在采样开关打开/关闭时产生对充电/放电瞬态电流的需求。这被称为输入上的反冲,并且需要能够支持这些瞬态电流的输入驱动放大器。同样,要求在采样时间结束时稳定输入,并且采样输入的精度决定ADC的性能,这意味着驱动放大器需要在反冲事件之后迅速稳定下来。这导致需要一种高带宽驱动器,该驱动器应支持快速建立并吸收开关电容器工作的反冲。在开关电容输入中,每当采样打开时,驱动器就必须立即为保持电容提供电荷。如果驱动器具有足够的带宽功能,则只能及时提供电流的突然激增。由于开关的寄生效应,采样时会在驱动器上产生反冲。如果反冲在下一次采样之前没有稳定下来,将导致采样错误,从而破坏ADC输入。

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图10.采样反冲。

图10显示了DTSDADC的反冲。例如,如果采样频率为24MHz,则数据信号需要稳定在41ns之内。由于基准也是开关电容输入,因此基准输入引脚上也需要高带宽缓冲器。这些输入信号和参考缓冲器会增加噪声并降低信号链的整体性能。此外,来自输入信号驱动器的失真分量(在S&H频率附近)进一步增加了抗混叠要求。同样,对于开关电容输入,采样速度的变化将导致输入电流变化。这可能会导致系统重新调整,以减少驱动ADC时驱动器或前一级产生的增益误差。

连续时间Sigma-DeltaADC

CTSDADC是一种可替代的sigma-deltaADC架构,它利用了过采样和噪声整形等原理,但是具有实现采样操作的另一种方式,可带来明显的系统优势。

图11显示了DTSD架构和CTSD架构的比较。正如我们在DTSD架构中看到的那样,在循环之前对输入进行采样?;仿仿瞬ㄆ鱄(z)在时间上是离散的,并使用开关电容积分器实现。反馈DAC也是基于开关电容的。由于输入端有采样,这将导致fS的混叠问题,因此在采样之前,需要在输入上附加一个抗混叠滤波器。

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图11.离散时间和连续时间??榛?/u>框图。

CTSD在输入处没有采样器。而是在循环内部的量化器处对其进行采样?;仿仿瞬ㄆ飨衷谑褂昧奔浠制魇橇奔涞?,反馈DAC也是如此。与成形的量化相似,由于采样引起的混叠也成形。这样就产生了几乎不采样的ADC,从而形成了自己的一类。

与DTSD不同,CTSD的采样频率是固定的,而DTSD可以很容易地调整调制器的采样频率。同样,与开关电容器等效物相比,CTSDADC对抖动的容忍度更低。现成的晶体或CMOS振荡器为本地ADC提供低抖动时钟,从而有助于避免在隔离状态下传输低抖动时钟并降低EMC。

CTSD的两个主要优点是固有的混叠抑制以及信号和参考的电阻输入。

固有的抗锯齿

在循环内移动量化器会导致固有的混叠抑制。如图12所示,输入信号在被采样之前先经过环路滤波器,而在量化器处引入的折返(混叠)误差也可以看到该滤波器。信号和混叠误差将具有与sigma-delta环路相同的噪声传递函数,并且在sigma-delta架构中将具有与量化噪声相似的噪声整形。因此,CTSD环路的频率响应自然会拒绝采样频率整数倍附近的输入信号,用作抗混叠滤波器。

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图12.CTSD调制器的频率响应。

电阻输入

与采样保持配置相比,在信号输入和参考输入上具有电阻输入使驱动更加容易。使用恒定的电阻输入,不会产生反冲,并且可以完全卸下驱动器。输入无失真,如图13所示。由于输入电阻恒定,因此消除了因增益误差而对系统进行的重新调谐。

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图13.CTSD的输入设置。

即使ADC具有单极性电源,模拟输入也可以是双极性的。这样可以消除从双极性前端到ADC的电平转换的需要。ADC的直流性能可能与输入电阻现在具有与输入共模相关的电流以及输入电流不同。

参考负载也是电阻性的,可以减少开关反冲,因此不需要单独的参考缓冲器。低通滤波器的电阻器可以在片上制成,以便可以与片上电阻性负载一起跟踪(因为它们可能是相同的材料),以减少增益误差温度漂移。

CTSD体系结构并不是新事物,但是工业和仪器市场的大趋势要求在更高带宽下具有直流和交流精度性能。此外,客户更喜欢能够满足大多数解决方案的单一平台设计,从而缩短了产品上市时间。

由于具有优于其他类型ADC的众多优势,CTSD架构已成为从高性能音频到蜂窝手机RF前端的广泛应用中的选择。好处包括更高的集成性和更低的功耗,但也可能而且更重要的是,因为使用CTSD解决了许多重要的系统级问题。由于许多技术缺陷,CTSD的使用以前仅限于相对音频频率/带宽和较低的动态范围。因此,高性能奈奎斯特速率转换器(如逐次逼近型ADC和过采样DTSD转换器)已成为用于高精度,高性能/中带宽应用的主流解决方案。

但是,最近的技术突破已经克服了许多限制。例如,AD7134ADI公司支持基于CTSD的高精度DC至400kHz带宽ADC,该ADC达到了更高的性能规格,同时提供了DC精度,从而为高性能仪器应用中的许多重要系统级问题提供了解决方案。AD7134还集成了异步采样率转换器(ASRC),该转换器以固定的CTSD采样速度得出的可变数据速率提供数据。输出数据速率可以独立于调制器采样频率,并且可以成功地将CTSDADC用于不同的颗粒吞吐量。在粒度级别上灵活更改输出数据速率的灵活性还使用户能够使用相干采样。

固有的别名拒绝功能消除了对抗混叠滤波器的需求,从而减少了组件,并减小了解决方案的尺寸。更重要的是,不再出现抗混叠滤波器带来的性能问题,例如下垂,诸如偏移,增益和相位误差之类的误差以及系统中的噪声??够斓瞬ㄆ骰够岣菟璧囊种葡宰旁黾有藕帕粗械恼逖映?。去除滤波器可完全消除该延迟,从而在嘈杂的数字控制环路应用中实现精确转换。

在系统级别没有抗混叠滤波器的情况下,可以大大改善多通道系统中的相位匹配。这在要求低通道间失配的应用中特别有用,例如振动监测,功率测量,数据采集??楹蜕?。由于其固有的滤波作用,CTSDADC在系统级以及IC本身内部也不受任何干扰。在DTSDADC和SARADC中,必须格外小心,以使ADC采样时的干扰更少。而且,由于固有的滤波作用,将不受电源线干扰的影响。使用恒定电阻模拟输入和参考输入,也可以完全消除驱动器要求。同样,这可以解决性能问题,例如偏移,增益,

由于显着减少了设计元素的数量,因此实现精度性能的努力非常少。这样可以缩短设计时间,缩短客户产品上市时间,简化BOM管理并提高可靠性。卸下抗混叠滤波器,驱动器和参考缓冲器将大大减少系统板的面积。仪表放大器可用于直接驱动ADC。例如,对于AD7134,由于它是仅差分输入的ADC,因此它具有差分仪表放大器,例如LTC6373可以用作驱动程序。图14中的比较显示了基于离散时间的信号链和基于连续时间的信号链的信号链。与等效的基于离散时间的信号链相比,我们的实验表明节省了70%的面积,这使其成为高密度多通道应用的绝佳选择。

总而言之,这种方法可显着减小系统尺寸,简化信号链设计,使系统更坚固,并通过简单的设计就可缩短上市时间,而无需牺牲精密仪器应用所需的任何性能参数。

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图14.基于离散时间(左)和基于连续时间(右)的信号链比较。

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图15.离散时间和连续时间信号链的大小比较。
编辑:hfy

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抖动对于SNR性能的影响以及怎样降低一个噪声时钟源的抖动

作为基线,DC1826A-A 的时钟输入采用一个罗德与施瓦茨 SMB100A RF 发生器来驱动,并....
的头像 亚德诺半导体 发表于 01-04 15:44 ? 286次 阅读
抖动对于SNR性能的影响以及怎样降低一个噪声时钟源的抖动

硅压阻式压力传感器MS5534C的特点及适用范围

传感器技术是现代测量和自动化系统的重要技术之一,随着硅、微加工技术、超大规模集成电路技术、材料制备和....
的头像 牵手一起梦 发表于 01-04 14:56 ? 334次 阅读
硅压阻式压力传感器MS5534C的特点及适用范围

麦捷科技电感和滤波器接近满产满销

据麦姆斯咨询报道,2020年12月29日晚间,麦捷科技在互动平台表示,公司一体电感及射频滤波器现有产....
的头像 MEMS 发表于 01-04 14:37 ? 385次 阅读
麦捷科技电感和滤波器接近满产满销

5G通信射频前端声表面滤波器芯片项目投试产

历经一年建设,位于中新广州知识城、备受关注的“中国纳米谷”即将揭开神秘面纱。 近日,黄埔区、广州开发....
的头像 MEMS 发表于 01-04 13:51 ? 506次 阅读
5G通信射频前端声表面滤波器芯片项目投试产

高速低失真差分放大器LMH6550/1的性能特点及应用

National半导体公司推出的高速低失真差分放大器LMH6550和LMH6551以及两种高速低功耗....
发表于 01-04 09:59 ? 157次 阅读
高速低失真差分放大器LMH6550/1的性能特点及应用

SFG-1000系列函数信号发生器的结构及性能特点

DDS结构图如图1所示。一组离散正玄波的数据存放在存储器中。数据读取后发送至ADC中,形成阶梯状正弦....
发表于 01-04 09:21 ? 139次 阅读
SFG-1000系列函数信号发生器的结构及性能特点

低压低噪音精密放大器AD8655的性能特点及应用范围

ADI公司推出的精密地电压放大器AD8655,最适合需要低噪音性能工作在5V和低于5V的仪表,音频,....
发表于 01-04 08:57 ? 104次 阅读
低压低噪音精密放大器AD8655的性能特点及应用范围

八个电子技术综合设计的任务书和参考电路详细说明

本文档的主要内容详细介绍的是八个电子技术综合设计的任务书和参考电路详细说明包括了:题目一 声光双控延....
发表于 01-04 08:00 ? 70次 阅读
八个电子技术综合设计的任务书和参考电路详细说明

中兴通讯完成半有源MWDM前传现网测试,全方位助力中国移动技术创新

近日,中兴通讯完成了中国移动组织的MWDM半有源前传系统现网测试,测试内容包括MWDM光??橹副?、M....
的头像 牵手一起梦 发表于 12-31 13:49 ? 538次 阅读
中兴通讯完成半有源MWDM前传现网测试,全方位助力中国移动技术创新

高性能CMOS模数转换器ADC081000的性能及应用

National 半导体公司推出的高性能CMOS模数转换器ADC081000,它的功耗比市场上最相近....
发表于 12-31 10:02 ? 106次 阅读
高性能CMOS模数转换器ADC081000的性能及应用

BODE100环路分析仪的性能特点及应用范围

BODE100环路分析仪的主要功能是量测待测物在频域上的特性,了解其性能及稳定性,并可辅助控制线路的....
发表于 12-31 09:52 ? 130次 阅读
BODE100环路分析仪的性能特点及应用范围

D类音频功放的LC滤波器设计案例

LC串联谐振的意义 有了上一节的基础,这一节我们来看看D类音频功放的LC滤波器如何设计,思路是怎么样....
的头像 硬件工程师炼成之路 发表于 12-31 09:47 ? 649次 阅读
D类音频功放的LC滤波器设计案例

有限冲激响应滤波器的算法实验

一.实验目的1.掌握用窗函数法设计 FIR 数字滤波器的原理和方法。2.熟悉线性相位 FIR 数字滤....
发表于 12-31 08:00 ? 60次 阅读
有限冲激响应滤波器的算法实验

算好ADC阻抗,好精确测量电阻

略有点儿坎坷的Funpack第三期在上周日截止,我们依然收到了众多同学提交的材料。这几天一直在审核材....
的头像 FPGA入门到精通 发表于 12-30 16:15 ? 308次 阅读
算好ADC阻抗,好精确测量电阻

利用噪声频谱密度评估软件定义系统中的ADC

现在考虑一个简单情况来比较SNR和NSD,如图1所示。假设ADC时钟频率为75 MHz。对输出数据运....
的头像 西西 发表于 12-30 16:00 ? 636次 阅读
利用噪声频谱密度评估软件定义系统中的ADC

MCU缺货涨价潮?芯??萍蓟赜?/a>

在深圳南山南海大道1079号花园城数码大厦,记者见到了科创板上市公司芯??萍迹?88595.SH),....
的头像 我快闭嘴 发表于 12-30 14:58 ? 529次 阅读
MCU缺货涨价潮?芯??萍蓟赜? />    </a>
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一周概念股:这次实体清单还有哪些企业值得关注?

据悉,派瑞特气是从中船重工718所独立出来的企业,主要研究、开发和生产特种电子气体及化学品,已成为国....
的头像 半导体投资联盟 发表于 12-30 13:56 ? 465次 阅读
一周概念股:这次实体清单还有哪些企业值得关注?

从5G时代所需的射频前端技术进行了深入剖析

5G通信时代,智能手机滤波器数量将增加到百颗数量级,采用尺寸更小、性能更佳的滤波器进行集成化、模组化....
的头像 MEMS 发表于 12-29 09:24 ? 521次 阅读
从5G时代所需的射频前端技术进行了深入剖析

X-NUCLEO-BNRG2A1 X-NUCLEO-BNRG2A1基于BLUENRG-M2SP??镾TM32核蛋白对低功耗蓝牙扩展板

BlueNRG-M2SP??镕CC认证??椋‵CC ID:S9NBNRGM2SP和IC:B976C-BNRGM2SP)上 使用STM32核蛋白板兼容 配备的Arduino UNO R3连接器 可扩展的解决方案,能够级联多个板对大型系统 免综合开发固件库和示例的BlueNRG-2 STM32Cube BlueNRG-M2SP: 蓝牙v5.0的兼容 支持主从模式 BLE数据包长度的扩展 嵌入式BALF -NRG-02D3集成匹配平衡不平衡转换器与谐波滤波器 在X-细胞核 - BNRG2A1扩展板提供蓝牙低功耗连接用于显影剂的应用程序和可以被插入到一个STM32核蛋白开发板(例如,细胞核 - L476RG具有超低功率的微控制器STM32)通过其的Arduino UNO R3连接器。...
发表于 05-21 01:05 ? 86次 阅读
X-NUCLEO-BNRG2A1 X-NUCLEO-BNRG2A1基于BLUENRG-M2SP??镾TM32核蛋白对低功耗蓝牙扩展板

AR0238 RGB-IR CMOS图像传感器 2.1 MP 1 / 2.7 RGB-IR

RGB-IR是一款1 / 2.7英寸CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为1928(H)x 1088(V)。它采用滚动快门读数捕获线性或高动态范围模式的图像,并包括复杂的相机功能,如像素内合并,窗口以及视频和单帧模式。它专为低光和高动态范围场景性能而设计,可通过简单的双线串行接口进行编程。 AR0238 RGB-IR集成了在一个传感器中进行白天彩色成像和夜间近红外成像的能力,无需机械红外截止滤波器,这种滤波器可能响亮,大,导致重新聚焦问题并且维护成本高,非常适合家庭安全和其他监控应用,其中照明条件可能会在相机预期工作期间发生剧烈变化。 特性 卓越的低光性能 具有双转换增益的DR-PIX(TM)技术 高达1080p 60 fps的全高清支持,提供卓越的视频性能 线性或高动态范围捕获 片上锁相环(PLL)振荡器 支持行交错T1 / T2读出以启用HDR处理在ISP...
发表于 08-13 11:04 ? 488次 阅读
AR0238 RGB-IR CMOS图像传感器 2.1 MP 1 / 2.7  RGB-IR

NCP3136 集成同步DC-DC降压转换器 2.9 V至5.5 V 5 A.

6是一款完全集成的同步降压转换器,可提供高达5A的电流。该器件工作在2.9??V至5.5V,非常适合3.3V和5V总线应用。 NCP3136提供高效率,快速负载瞬态响应,可在CCM / DCM(自动连续/不连续模式)或FCCM(强制连续导通模式)下运行。高开关频率会降低输出滤波器的尺寸。该器件提供可用于测序的启用和电源良好指示器。 NCP3136采用小型3mm x 3mm QFN封装。 特性 优势 自动DCM / CCM和FCCM操作模式 提高轻载时的效率或使用固定频率操作模式 1.1 MHz开关频率 高开关频率,以最大限度地减少无源元件(电感,电容) 3mm×3mm QFN封装 小尺寸减少了电路板空间。 QFN热增强功耗 输出范围为0.6V至0.84Vin 灵活性允许同一设备用于多个应用程序 过压/欠压,过流和过温?;? ?;C免受故障 内部1.5ms软启动 降低启动时的浪涌电流 安全启动到预生成输出 阻止来自输出电容的反向电流 短路条件下的打嗝模式 防止mosfet损坏和恢复短删除 最高5A连续电流 应 终端产品 5V和3.3V POL应用 服务器/台式机/笔...
发表于 07-30 04:02 ? 198次 阅读
NCP3136 集成同步DC-DC降压转换器 2.9 V至5.5 V 5 A.

NCP3135 2.9V至5.5V 5A集成同步DC-DC降压转换器

5是一款完全集成的同步降压转换器,可提供高达5A的电流。该器件工作在2.9??V至5.5V,非常适合3.3V和5V总线应用。 NCP3135提供高效率,快速负载瞬态响应,可在CCM / DCM(自动连续/不连续模式)或FCCM(强制连续导通模式)下运行。高开关频率会降低输出滤波器的尺寸。该器件提供可用于测序的启用和电源良好指示器。 NCP3135采用小型3mm x 3mm QFN封装。 特性 优势 自动DCM / CCM和FCCM操作模式 提高轻载时的效率或使用固定频率操作模式 1.1 MHz开关频率 高开关频率,以最大限度地减少无源元件(电感,电容) 3mm×3mm QFN封装 小尺寸减少了电路板空间。 QFN热增强功耗 输出范围为0.6V至0.84Vin 灵活性允许同一设备用于多个应用程序 过压/欠压,过流和过温?;? ?;C免受故障 内部1ms软启动 降低启动时的浪涌电流 安全启动预生成输出 阻止来自输出电容的反向电流 最多5A连续电流 应用 终端产品 5V和3.3V POL应用程序 服务器/台式机/笔记本 固体tate drives 基站/网络 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 03:02 ? 213次 阅读
NCP3135 2.9V至5.5V 5A集成同步DC-DC降压转换器

NCP3235 4.5 V至21 V 集成MOSFET的DC / DC转换器

5是一款带内部MOSFET的15 A DC / DC转换器,设计灵活。该器件可提供低至0.6V至输入电压80%以上的可调输出电压。功能包括可调电流限制,输出电压和软启动时序。引脚可选功能可实现550 kHz或1 MHz的开关频率,选择DCM / CCM工作模式,以及在过流期间锁定或打嗝模式的能力。该器件可配置为在超声模式下工作,以避开音频带。该器件采用耐热增强型6mm x 6mm TQFN封装。 特性 优势 准确0.6 V参考 可调输出以设置所需电压低至0.6 V DCM / CCM可选择选项 在不连续模式下操作以在轻负载下提高效率 550kHz / 1.1MHz开关频率 选择更高效率或更小输出滤波器的设计灵活性 超声波模式 保持电容器不发出声音 热增强型QFN封装 3个裸露焊盘散布更高 4.5 V至21 V的宽工作范围 允许跨多个应用程序使用 可调软启动 允许在通电期间平稳上升 应用 终端产品 计算/服务器 数据通信/网络 FGPA,ASIC,DSP电源 12 V负载点 桌面 服务器 网络 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 03:02 ? 89次 阅读
NCP3235 4.5 V至21 V 集成MOSFET的DC / DC转换器

NCV890230 汽车降压开关稳压器 2 A 2 MHz 45 V负载转储

230是一款固定频率,单片,降压型开关稳压器,适用于汽车,电池连接应用,必须使用高达36V的输入电源。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890230能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,并在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。 NCV890230还提供汽车电源系统中预期的多种?;すδ?,如电流限制,短路?;ず腿裙囟?。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 优势 2 MHz免费 - 运行开关频率 可以使用小尺寸,低成本的电感和EMC滤波器 内部N通道电源开关 更少的外部组件 低V IN 操作向下4.5 V 维持电池瞬变期间的操作 高V IN 操作至32 V 在电池瞬变期间维持运行 承受负载转储至45 V ?;じ涸孛馐茏霸刈? 逻辑电平启用输入可直接连接电池 灵活启用 2.2 A (min)逐周期峰值电流限制 防止过电流故障 通过频率折返增强短路?;? 防止输出短路 1.7...
发表于 07-30 02:02 ? 176次 阅读
NCV890230 汽车降压开关稳压器 2 A 2 MHz 45 V负载转储

NCV890231 汽车开关稳压器 降压 2 A 2 MHz

231是一款固定频率,单片,降压型开关稳压器,适用于汽车,电池连接应用,必须使用高达32 V的输入电源。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890231能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。提供两个引脚以同步切换到时钟或另一个NCV890231。 NCV890231还提供汽车电源系统中预期的多种?;すδ?,如电流限制,短路?;ず腿裙囟?。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 优势 2 MHz免费 - 运行开关频率 可以使用小尺寸,低成本的电感和EMC滤波器 内部N通道电源开关 更少的外部组件 低V IN 操作向下4.5 V 维持电池瞬变期间的操作 高V IN 操作至32 V 在电池瞬变期间维持运行 承受负载转储至45 V ?;じ涸孛馐茏霸刈? 逻辑电平启用输入可直接连接电池 灵活启用 1.4 A (min)逐周期峰值电流限制 防止过电流故障 通过...
发表于 07-30 02:02 ? 140次 阅读
NCV890231 汽车开关稳压器 降压 2 A 2 MHz

NCV890130 汽车开关稳压器 1.2 A 2 MHz 45 V负载转储

130是一款固定频率,单片,降压型开关稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须使用高达32 V的输入电源。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890130能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,并在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。 NCV890130还提供汽车电源系统中预期的一些?;すδ?,如电流限制,短路?;ず腿裙囟?。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 优势 2 MHz免费 - 运行开关频率 可以使用小尺寸,低成本的电感和EMC滤波器 内部N通道电源开关 更少的外部组件 低V IN 操作向下4.5 V 维持电池瞬变期间的操作 高V IN 操作至32 V 在电池瞬变期间维持运行 承受负载转储至45 V ?;じ涸孛馐茏霸刈? 逻辑电平启用输入可直接连接电池 灵活启用 1.4 A (min)逐周期峰值电流限制 防止过电流故障 通过频率折返增强短路?;? 防止输出短路 ±1.7...
发表于 07-30 01:02 ? 103次 阅读
NCV890130 汽车开关稳压器 1.2 A 2 MHz 45 V负载转储

NCV890104 汽车开关稳压器 降压 1.2 A 2 MHz 扩频

104是一款固定频率,单片,降压型开关稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须使用高达36 V的输入电源。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890104能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。当输出处于稳压状态时,复位引脚发出信号,并在RSTB信号变为高电平之前提供一个引脚来调整延迟。 NCV890104还提供汽车电源系统中预期的多种?;すδ?,如电流限制,短路?;ず腿裙囟?。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 优势 可调节扩频 EMI减少 内部N通道电源开关 低VIN操作低至4.5 V 高VIN操作至36 V 承受负载转储至40 V 2 MHz自由运行开关频率 使用可调延迟重置 逻辑电平启用输入可直接连接电池 1.4 A(分钟)逐周期峰值电流限制 频率折返增强短路?;? ±1.75%输出电压容差 输出电压可调低至0.8 V ...
发表于 07-30 01:02 ? 80次 阅读
NCV890104 汽车开关稳压器 降压 1.2 A 2 MHz 扩频

NCV890204 汽车开关稳压器 降压 2.0 A 2 MHz 扩频

204是一款固定频率,单片,降压型开关稳压器,适用于汽车,电池连接应用,必须使用高达36 V的输入电源。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890204能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。当输出处于稳压状态时,复位引脚发出信号,并在RSTB信号变为高电平之前提供一个引脚来调整延迟。 NCV890204还提供汽车电源系统中预期的多种?;すδ?,如电流限制,短路?;ず腿裙囟?。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 优势 可调节扩频 EMI减少 内部N通道电源开关 低VIN操作低至4.5 V 高VIN操作至36 V 承受负载转储至40 V 2 MHz自由运行开关频率 使用可调延迟重置 逻辑电平启用输入可直接连接电池 2.2 A(min)逐周期峰值电流限制 频率折返增强短路?;? ±1.75%输出电压容差 输出电压可调低至0.8 V...
发表于 07-30 01:02 ? 146次 阅读
NCV890204 汽车开关稳压器 降压 2.0 A 2 MHz 扩频

NCV890200 汽车开关稳压器 降压 2 A 2 MHz

200是一款固定频率,单片式降压开关稳压器,适用于汽车,电池连接应用,必须在高达36V的输入电源下工作。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890200能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。 NCV890200还提供汽车电源系统中预期的一些?;すδ?,如电流限制,短路?;ず腿裙囟?。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 优势 2 MHz免费 - 运行开关频率 使用小尺寸,低成本电感和EMI滤波器 内部N通道电源开关 低V IN 低至4.5 V的操作 高V IN 操作至36 V 承受负载转储到40 V 逻辑电平启用输入可直接连接电池 2.2 A(min)逐周期峰值电流限制 频率折返增强短路?;? ±1.75%输出电压容差 输出电压可调低至0.8 V 1.4毫秒内部软启动 热关机(TSD) 低关机电流 汽车及其他需要现场和变...
发表于 07-30 01:02 ? 174次 阅读
NCV890200 汽车开关稳压器 降压 2 A 2 MHz

NCV890101 汽车开关稳压器 降压 1.2 A 2 MHz

101是一款固定频率,单片,降压型开关稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须在高达36V的输入电源下工作。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890101能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,并在高于敏感AM频段的恒定开关频率下工作,无需昂贵的滤波器和EMI对策。两个引脚用于同步切换到时钟或另一个NCV890101。 NCV890101还提供汽车电源系统中预期的多种?;すδ?,如电流限制,短路?;ず腿裙囟?。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 优势 2 MHz免费 - 运行开关频率 可以使用小尺寸,低成本的电感和EMC滤波器 内部N通道电源开关 低V IN 低至4.5 V的操作 高V IN 操作至36 V 承受负载转储到40 V 与其他NCV890101或外部时钟自动同步 逻辑电平启用输入可直接连接电池 1.4 A(min)逐周期峰值电流限制 通过频率折返增强短路?;? ±1.75%输出电压容差 输出电压可调低至...
发表于 07-30 01:02 ? 117次 阅读
NCV890101 汽车开关稳压器 降压 1.2 A 2 MHz

NCV890201 汽车开关稳压器 降压 2 A 2 MHz

201是一款固定频率,单片,降压型开关稳压器,适用于汽车,电池连接应用,必须在高达36V的输入电源下工作。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890201能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。两个引脚用于同步切换到时钟或另一个NCV890201。 NCV890201还提供汽车电源系统中预期的多种?;すδ?,如电流限制,短路?;ず腿裙囟?。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 优势 2 MHz免费 - 运行开关频率 允许使用小型,低成本的电感和EMC滤波器 内部N通道电源开关 低V IN 低至4.5 V的操作 高V IN 操作至36 V 承受负载转储到40 V 与其他NCV890201或外部时钟自动同步 逻辑电平使能输入可直接连接电池 2.2 A(min)逐周期峰值电流限制 频率折返增强短路?;? ±1.75%输出电压容差 输出电压可调低至0.8 V ...
发表于 07-30 01:02 ? 214次 阅读
NCV890201 汽车开关稳压器 降压 2 A 2 MHz

NCP81250 单相同步降压稳压器 集成功率MOSFET 用于VR12嵌入式CPU

50是一款单相同步降压稳压器,集成了功率MOSFET,可为VR12嵌入式CPU提供高效,紧凑的电源管理解决方案。该器件能够在带SVID接口的可调输出上提供高达14 A的TDC输出电流。工作在高达1.2 MHz的高开关频率允许采用小尺寸电感器和电容器,同时由于采用高性能功率MOSFET的集成解决方案而保持高效率。电流模式RPM控制与输入电源和输出电压的前馈确保稳定运行宽操作条件。 特性 优势 5V至20V输入电压范围 优化用于超极本和笔记本应用 带SVID接口的可调输出电压 可编程DVID前馈以支持快速DVID 集成栅极驱动器和功率MOSFET 小外形设计 500kH z~1.2MHz开关频率 减小输出滤波器尺寸和成本 输入电源电压和输出电压的前馈操作 快速线路瞬态响应和DVID转换 过流,过压/欠压和热?;? 防止出现故障 5 V至20 V输入电压范围 0.9 V / 1.35 V固定启动电压 带SVID接口的可调输出电压 最多14个TDC输出电流 500 kHz~1.2 MHz开关频率 电流模式RPM控制 可编程SVID地址和I...
发表于 07-30 01:02 ? 87次 阅读
NCP81250 单相同步降压稳压器 集成功率MOSFET 用于VR12嵌入式CPU

NCV890131 汽车降压开关稳压器 1.2 A 2 MHz 45 V负载转储 同步输入和同步输出

131是一款固定频率,单片,降压型开关稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须使用高达32 V的输入电源。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890131能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。提供两个引脚以同步切换到时钟或另一个NCV890131。 NCV890131还提供汽车电源系统中预期的一些?;すδ?,如电流限制,短路?;ず腿裙囟?。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 优势 2 MHz免费 - 运行开关频率 可以使用小尺寸,低成本的电感和EMC滤波器 内部N通道电源开关 更少的外部组件 低V IN 操作向下4.5 V 维持电池瞬变期间的操作 高V IN 操作至32 V 在电池瞬变期间维持运行 承受负载转储至45 V ?;じ涸孛馐茏霸刈? 逻辑电平启用输入可直接连接电池 灵活启用 1.4 A (min)逐周期峰值电流限制 防止过电流故障 通过频...
发表于 07-30 00:02 ? 93次 阅读
NCV890131 汽车降压开关稳压器 1.2 A 2 MHz 45 V负载转储 同步输入和同步输出

NCV890203 汽车开关稳压器 降压 2.0 A 2 MHz 复位 可调延迟

203是一款固定频率,单片式降压开关稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须使用高达36 V的输入电源。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890203能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,并在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。当输出处于稳压状态时,复位引脚发出信号,并在RSTB信号变为高电平之前提供一个引脚来调整延迟。 NCV890203还提供汽车电源系统中预期的多种?;すδ?,如电流限制,短路?;ず腿裙囟?。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 内部N通道电源开关 低VIN操作低至4.5 V 高VIN操作至36 V 承受负载转储至40 V 2 MHz自由运行开关频率 使用可调延迟重置 逻辑电平使能输入可直接连接电池 2.2 A(分钟) )逐周期峰值电流限制 通过频率折返增强短路?;? ±1.75%输出电压容差 输出电压可调低至0.8 V 1.4毫秒内部软启动 热关机(TSD) ...
发表于 07-30 00:02 ? 104次 阅读
NCV890203 汽车开关稳压器 降压 2.0 A 2 MHz 复位 可调延迟

NCV890100 汽车开关稳压器 降压 1.2 A 2 MHz

100是一款固定频率,单片,降压型开关稳压器,适用于汽车,电池连接应用,必须使用高达36V的输入电源。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890100能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。 NCV890100还提供汽车电源系统中预期的一些?;すδ?,如电流限制,短路?;ず腿裙囟?。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 优势 2-MHz自由运行的开关频率 允许使用小尺寸,低成本的电感和EMC滤波器 内部N通道电源开关 低V IN 低至4.5 V的操作 高V IN 高达36 V的操作 承受负载转储到40 V 逻辑电平启用输入可直接连接电池 1.4 A(min)逐周期峰值电流限制 通过频率折返增强短路?;? ±1.75%输出电压容差 输出电压可调低至0.8 V 1.4 ms内部软启动 热关机(TSD) 低关机电流 汽车和其他需要...
发表于 07-30 00:02 ? 202次 阅读
NCV890100 汽车开关稳压器 降压 1.2 A 2 MHz

NCV891930 低静态电流2 MHz汽车同步降压控制器

930是一款2 MHz固定频率低静态电流降压控制器,具有扩频,工作电压高达38 V(典型值)。它可以与时钟同步或分离NCV891930。峰值电流模式控制用于快速瞬态响应和宽输入电压和输出负载范围的严格调节。反馈补偿是设备内部的,允许设计简化。 NCV891930能够在高于敏感AM频段的恒定基极开关频率下,从3.5 V(启动期间为4.5 V)的汽车输入电压范围转换为18 V,无需昂贵的滤波器和EMI对策。对于20 V至38 V(典型值)的输入电压,开关频率可折叠回1 MHz。在高达45 V的负载突降条件下,调节器关闭。高压偏置调节器可自动切换到外部5 V偏置电源,以提高效率。提供多种?;すδ?,如UVLO,电流限制,短路?;ず腿裙囟?。即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波,从而形成节省空间的开关解决方案。(NCV881930提供410 kHz版本) 特性 空载时30μA工作电流 75 mV电流限制感应 能够进行45 V负载转储 具有锁定的板可选固定输出电压 2 MHz工作频率同步能力 自适应非重叠电路 集成扩频 逻辑电平启用输入可以绑定直接电池 短路?;ぢ龀逄? UV...
发表于 07-29 19:02 ? 233次 阅读
NCV891930 低静态电流2 MHz汽车同步降压控制器

NCP81149 具有SVID接口的单相电压调节器 适用于计算应用

49是一款单相同步降压稳压器,集成了功率MOSFET,可为新一代计算CPU提供高效,紧凑的电源管理解决方案。该器件能够在带SVID接口的可调输出上提供高达14A TDC的输出电流。在高达1.2MHz的高开关频率下工作,允许采用小尺寸电感器和电容器,同时由于采用高性能功率MOSFET的集成解决方案而保持高效率。具有来自输入电源和输出电压的前馈的电流模式RPM控制确保在宽操作条件下的稳定操作。 NCP81149采用QFN48 6x6mm封装。 特性 优势 4.5V至25V输入电压范围 针对超极本和笔记本应用进行了优化 支持11.5W和15W ULT平台 符合英特尔VR12.6和VR12.6 +规格 使用SVID接口调节输出电压 可编程DVID Feed - 支持快速DVID的前进 集成栅极驱动器和功率MOSFET 小外形设计 500kHz~1.2MHz开关频率 降低输出滤波器尺寸和成本 Feedforward Ope输入电源电压和输出电压的比例 快线瞬态响应和DVID转换 过流,过压/欠压和热?;? 防止故障 应用 终端产品 工业应用 超极本应用程序 笔记本应用程序 集成POL U...
发表于 07-29 19:02 ? 150次 阅读
NCP81149 具有SVID接口的单相电压调节器 适用于计算应用

AR1630 CMOS图像传感器 数字 16 MP 1 / 3.2英寸

美半导体AR1630是一款叠加1 / 3.1英寸BSI(背面照明)PDAF支持CMOS有源像素数字图像传感器,像素阵列为4632(H)×3492(V)(4648(H)× 3508(V)包括边界像素)。 AR1630的独特功能是高性能SuperPD?相位检测自动聚焦(PDAF)像素技术,可实现快速自动对焦相机系统。它使用片上PDAF像素缺陷校正来输出完全校正的图像和片上计算,这些计算提供AF相关数据(或原始PDAF数据)。它集成了复杂的片上相机功能,如镜像,列和行跳过模式以及快照模式。它可通过简单的双线串行接口进行编程,功耗极低.AR1630数字图像传感器采用安森美半导体突破性的低噪声CMOS成像技术,可实现近CCD图像质量(基于信噪比和低光灵敏度)同时保持CMOS固有的尺寸,成本和集成优势.AR1630传感器可以高达每秒30?。╢ps)的速度生成全分辨率图像。片上模数转换器(ADC)为每个像素生成12位或10位值。 特性 优势 16MP分辨率 具有数码变焦功能的高细节捕获 30fps的4K视频捕获 超高清视频录制 领先的SuperPD?PDAF自动对焦性能 快速聚焦和连续视频功能 高级堆叠技术 针对像素和电路供...
发表于 07-29 17:02 ? 227次 阅读
AR1630 CMOS图像传感器 数字 16 MP 1 / 3.2英寸
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