A/D-Wandler | ADCs | Analog-Digital-Umsetzer | RS
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    A/D-Wandler

    A/D-Wandler (ADCs) sind Geräte, die analoge Eingangssignale in einen digitalen Ausgang umwandeln, z. B. einen Ton, der von einem Mikrofon erfasst wird, oder Licht, das in eine Digitalkamera eindringt, in ein digitales Signal.

    ADCs erfassen die Eingangssignale zu bestimmten Zeitpunkten, wodurch die zulässige Bandbreite des Eingangssignals für eine höhere Effizienz reduziert wird.

    Was machen A/D-Wandler?

    Audio-A/D-Wandler erfassen und wandeln analoge Töne mithilfe einer mathematischen Funktion namens Quantisierung in digitale Signale um. Diese Umwandlung erfolgt zur Minimierung der Rauschunterdrückung nicht kontinuierlich, sondern periodisch.

    Video-A/D-Wandler sind hochfrequente Niederfrequenz- bis Mittelauflösungen, die zur Umwandlung analoger Videodaten in digitale Videosignale verwendet werden, z. B. Displays von Digitalkameras.

    A/D-Wandler gelten als der Basistyp von ADC, und sie werden verwendet, um analoge Signale in digitale Signale in Geräten wie Temperatursensoren umzuwandeln.

    Arten von A/D-Wandlern

    Die am häufigsten verwendeten Arten von ADCs sind:

    • Flash: Flash ADCs gelten als die schnellste Möglichkeit, ein analoges Signal in ein digitales Signal umzuwandeln. Sie sind für Anwendungen geeignet, die sehr große Bandbreiten erfordern, z. B. für Satellitenkommunikation Datenerfassung, Radarverarbeitungs- und Samplingoszilloskope.
    • Successive Approximation: Ein Successive-Approximation-ADC wandelt eine kontinuierliche analoge Signalform mithilfe einer binären Suche durch alle Quantisierungsstufen in eine digitale Form um, bevor er schließlich einen digitalen Ausgang für jede Umwandlung kombiniert.
    • Sigma-Delta: Sigma-Delta-ADCs wandeln das Signal durch große Faktoren um und filtern das gewünschte Signal. Sie bieten eine hohe Auflösung und einen niedrigen Energieverbrauch, und sie werden in Anwendungen wie in Prozesssteuerungs-, Temperatur- und Gewichtsmessgeräten eingesetzt.

    Anwendungen

    Audio ADCs werden häufig in Anwendungen wie den folgenden eingesetzt:

    • Professionelle Audio-Mischpulte
    • Heimkinosysteme
    • Musikinstrumente

    Video A/D-Wandler werden in folgenden Anwendungen verwendet:

    • Medizinische Bildgebung
    • Digitale Messtechnik
    • Digitalkameras

    A/D-Wandler werden hauptsächlich in Anwendungen wie den folgenden eingesetzt:

    • Batteriebetriebene Systeme
    • Sensorschnittstellen
    • Frequenzmessung

    798 Produkte angezeigt für A/D-Wandler

    Texas Instruments
    SAR
    4
    8-Bit
    20ksps
    Differential, Single Ended
    Spannung
    SMD
    SOIC
    14
    ±0.4LSB
    Seriell (SPI)
    -
    5 V
    Microchip
    SAR
    8
    12-Bit
    100ksps
    Pseudo Differential, Single Ended
    Spannung
    THT
    PDIP
    16
    ±1LSB
    Seriell (SPI)
    -
    5 V
    Texas Instruments
    Delta Sigma
    4
    16-Bit
    0.86ksps
    Differential, Single Ended
    Spannung
    SMD
    VSSOP
    10
    1LSB
    Seriell (I2C)
    -
    3,3 V
    Texas Instruments
    Delta Sigma
    4
    16-Bit
    860sps
    Differential, Single Ended
    Spannung
    SMD
    X2QFN
    10
    1LSB
    Seriell (I2C)
    Single
    3 bis 5,5 V
    Maxim Integrated
    SAR
    16
    12 bit
    225ksps
    -
    Analog
    SMD
    QFN-EP
    48
    ±1LSB
    Mikrodraht, QSPI, Seriell, SPI
    Single
    4,75 bis 5,25 V
    Texas Instruments
    Delta Sigma
    4
    16-Bit
    860sps
    Differential, Single Ended
    Spannung
    SMD
    X2QFN
    10
    1LSB
    Seriell (I2C)
    Single
    3 bis 5,5 V
    Maxim Integrated
    Delta Sigma
    6
    24 bit
    64ksps
    -
    Analog
    SMD
    TDFN-EP
    32
    15ppm
    Seriell, SPI
    Dual, Single
    2,7 - 3,6 V
    Texas Instruments
    SAR
    1
    12-Bit
    125ksps
    Single Ended
    Spannung
    SMD
    SOIC
    28
    ±0.5LSB
    Parallel
    -
    5 V
    Microchip
    SAR
    2
    10 bit
    200ksps
    Pseudo-Differential
    Analog
    SMD
    MSOP
    8
    ±1LSB
    Seriell (SPI)
    Single
    5 V
    Maxim Integrated
    SAR
    4
    12-Bit
    133ksps
    Differential, Single Ended
    Spannung
    SMD
    QSOP
    16
    ±1LSB
    Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
    Single
    2,7 bis 5,25 V
    Microchip
    SAR
    1
    13-Bit
    100ksps
    Single Ended
    Spannung
    SMD
    MSOP
    8
    ±2LSB
    Seriell (SPI)
    Single
    4,5 bis 5,5 V
    Microchip
    Delta Sigma
    2
    18-Bit
    0.004ksps
    Differential, Single Ended
    Spannung
    SMD
    MSOP
    8
    35ppm FSR
    Seriell (I2C)
    -
    5 V
    Microchip
    -
    1
    14 bit
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Seriell
    -
    -
    CHF.1.313
    Stück (In einer Stange von 100)
    Microchip
    -
    1
    14 bit
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Seriell
    -
    -
    CHF.0.872
    Stück (In einer Stange von 100)
    Microchip
    -
    1
    14 bit
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Seriell
    -
    -
    Texas Instruments
    SAR
    8
    12-Bit
    200ksps
    Differential, Single Ended
    Spannung
    SMD
    SSOP
    20
    ±1LSB
    Seriell (SPI)
    -
    5 V
    CHF.0.872
    Stück (In einer Stange von 100)
    Microchip
    -
    1
    14 bit
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Seriell
    -
    -
    Microchip
    SAR
    8
    10 bit
    200ksps
    Pseudo-Differential
    Analog
    SMD
    SOIC
    16
    ±1LSB
    Seriell (SPI)
    Single
    5 V
    Microchip
    SAR
    1
    16 bit
    1Msps
    Differential
    Spannung
    SMD
    MSOP
    10
    6LSB
    -
    -
    1,8 V
    Microchip
    Delta Sigma
    4
    16-Bit
    0.015ksps
    Differential
    Spannung
    SMD
    TSSOP
    14
    10ppm FSR
    Seriell (I2C)
    Single
    2,7 bis 5,5 V
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