DC往往搭载在demo板上给客户做验证,高性能ADC新兴机会中往往需要较强的方案能力, TI以原来的芯片叫ADC08100系列为基础,专门针对车载激光雷达开发的一款**型芯片,特点是温度范围比较高,速度和精度属于常规级别,功耗相比ADC08100低一些。ADC081000是基础版本,可以用在激光雷达,但没有那么好用,右边是TI特别针对激光雷达开发的芯片,采样速度、精度得到车规级别的认证,功耗比较低,工作温度范围比较高,比较适合在车用领域上使用,信噪比也比较高一些,性能比较好一些。这一款芯片的市场规模,目前只有TI出了这款芯片,其他公司都没有针对激光雷达做出**芯片。ADC芯片的主要应用场景有哪些?绍兴高精度ADC芯片

目前中国有哪些公司以及科研院所有研发上述规格的ADC芯片的能力呢?1.华为海思:作为国内芯片**企业,首先还是要聊一下华为海思。菊厂在今年发布了海思研发的5G终端的巴龙5000和5G基站的天罡系列, 这些用于5G的基带SOC芯片毋庸置疑都需要高速ADC转换接收到的射频信号。虽然海思关于ADC的研发相当神秘,网上并没有什么信息,但从海思发布的5G基带芯片以及ADC人才招聘上面,小麒我大胆推测海思已具有很强的高速ADC研发能力,并且极有可能已经做到自给自足,假以时日,或许还会对外销售呢。湖州常用ADC芯片销售ADC芯片主要看两个基本指标—速度和精度。

ADC行业有三个难点,一是设计难度大,很难依赖于ADC的软件进行设计,很多要靠设计人员自己的经验,很多时候有很大的问题,设计出来的芯片静态指标是完美的,但是跑出来的时候动态指标远远达不到静态指标,比如噪声、干扰等,尤其是从研究院或者科研院所出来的团队,需要工程师有多学科基础。这是目前ADC行业比较大的痛点。二是生命周期比较长,由于模拟芯片注重高可靠性和稳定性,因此模拟芯片在新场景验证的时间比较长,一旦产品切入客户之后,迭代周期也会比较长,可持续供货长达10年以上,这个客户相当于锁定了,和汽车行业类似。
逐次逼近型ADC(SuccessiveApproximationADC)采用的是一种反馈比较型电路结构;SARADC也经常称作二进制搜索ADC,主要应用于中高分辨率和中高转换速率的场合,工作原理是基于二进制算法,通过对输入的信号进行采样,将采样值依次与DAC生成的参考电压值进行比较,***得到由比较高位到比较低位的逻辑输出;SARADC主要分为四个部分:采样保持电路,模拟比较器,SAR逐次逼近寄存器和DAC数字模拟转换器。(PipelineADC)流水线模数转换器在精度、速度和功耗等方面具有很好的平衡,精度较高的同时转换速度较快,广泛应用于无线通信、数字视频等高速高精度领域;在流水线ADC中,输入信号经过采样之后,顺序地沿着流水线移动,逐渐进行数字转换,每一步转换得到一定数量的数字输出位,比较高有效位较早得到,比较低有效位***得到。什么是ADC芯片的概念呢?

逐次逼进型(SAR ADC)方面有很多公司竞争,很多厂商从运放、参考源开始做起,门槛比较低。这个市场的客户较为集中,大客户的竞争格局也比较激烈。因为逐次逼进型除了大客户还有很多小客户,小客户不好打,会打得比较累一些。很大的问题是大部分人在成本方面控制得不是很好,做出来逐次逼进型不是很难,但是成本比TI和ADI卖得还要贵,大客户缺货可能会买一些,但是长期购买会打疑问。也有部分厂商通过逆向开发在几款高性能料号做得不错,但是逆向设计成本控制一般,在TI降价压力下可能容易受到冲击,也难以挖掘较为分散的民用市场。从测量仪器、手机、HiFi耳机到5G通信基站中都存在不同种类的ADC。福建高精度ADC芯片生产厂家
ADC芯片的原理是什么呢?绍兴高精度ADC芯片
目前国内ADC芯片有许多做的比较好的一些企业,其中菉华半导体的ADC芯片CJC1808是一颗高精度、低功耗模数转换芯片,内置温度传感器和高精度振荡器。CJC1808设备是一种高性能、低成本、单片机、立体声模数转换器,具有单端模拟电压输入。CJC1808设备使用一个具有64次过采样的增量-西格玛调制器,并包括一个数字抽取滤波器和高通滤波器,以去除输入信号的直流分量。对于各种应用程序,CJC1808设备支持串行音频接口中的主、从模式和两种数据格式。CJC1808器件的制造使用了一种CMOS工艺。该设备有一个小的,14针的TSSOP包。绍兴高精度ADC芯片