特長
- JESD204A/B High Speed Data Interface
- JESD204A Compliant
- JESD204B Device Subclass 0 Compliant
- JESD204B Device Subclass 2 Compatible
- JESD204 Output Lanes Run up to 4.375Gbps
- Highly Configurable JESD204 Transmitter
- Multiple Chip Time Alignment and Deterministic Latency Support (JESD204B Device Subclass 2)
- SPI Programmable Debugging Features and Test Patterns
- 48-pin QFN 7mmx7mm Package
説明
The ISLA216S is a series of low-power, high-performance, 16-bit, analog-to-digital converters. Designed with FemtoCharge™ technology on a standard CMOS process, the series supports sampling rates of up to 250MSPS. The ISLA216S is part of a pin-compatible family of 12-, 14-, and 16-bit A/Ds with maximum sample rates ranging from 130 to 500MSPS and shares the same analog core as Intersil's proven ISLA216P series of ADCs. The family minimizes power consumption while providing state-of-the art dynamic performance, offering an optimal performance-vs-power trade-off. Differentiating the ISLA216S from the ISLA216P is its highly configurable, JESD204B-compliant, high speed serial output link. The link offers data rates up to 4. 375Gbps per lane and multiple packing modes. It uses two lanes to transmit the conversion data. The SERDES transmitter also provides deterministic latency and multi-chip time alignment support to satisfy an application's complex synchronization requirements. A serial peripheral interface (SPI) port allows for extensive configurability of the JESD204B transmitter including access to its built-in link and transport-layer test patterns. The SPI port also provides control for numerous additional features including the fine gain and offset adjustments of the two ADC cores as well as the programmable clock divider, enabling 2x and 4x harmonic clocking. The ISLA216S is available in a space-saving 7mmx7mm 48 Ld QFN package. The package features a thermal pad for improved thermal performance and is specified over the full industrial temperature range (-40°C to +85°C).
アプリケーション
- Radar and Satellite Antenna Array Processing
- Broadband Communications and Microwave Receivers
- High-Performance Data Acquisition
- Communications Test Equipment
- High-Speed Medical Imaging
| Part Number | Status | Samples | Stock | RoHS | Package | Lead Count (#) | Carrier Type | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Pb (Lead) Free | Pb Free Category | Temp. Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISLA216S25IR1Z | Obsolete | N/A | Out of Stock | RoHS:EN | QFN | 48# | Tray | 3 | Yes | Nickel/Palladium/Gold-e4 | -40 to +85°C |
- アプリケーションノート英語PDF 503 KB an9675 1999年8月13日AI生成コンテンツ: Effective Number of Bits (ENOB) depends critically on precise coherence in A/D sampling, with small frequency shifts significantly impacting accuracy. Unwrapping reconstructs coherently sampled sine waves, while windowing controls spectral leakage by shaping the acquisition window. Resampling and interpolation adjust sample sets to avoid leakage in FFT analysis. Different window functions balance side lobe levels and bandwidth, affecting spectral resolution and leakage reduction.
- アプリケーションノート英語PDF 1.08 MB an002 1998年11月19日AI生成コンテンツ: Data acquisition and conversion involve quantization, where the smallest resolvable analog difference (quantum) depends on the full scale range and resolution. Quantization introduces an irreducible error called quantizing error or noise. Aperture time, the conversion time uncertainty, causes amplitude errors when signals change during conversion. Sample-hold circuits reduce aperture time by storing sampled signals. The Sampling Theorem states that sampling frequency must be at least twice the highest signal frequency to avoid distortion from frequency folding or aliasing. Natural binary code is commonly used for digital representation in converters, with the most and least significant bits defining the code's resolution and value.
- アプリケーションノート英語PDF 287 KB an9705 1997年2月21日AI生成コンテンツ: Coherent sampling requires the ratio of signal frequency to sampling frequency to be a rational number, expressed as ko/N. When this condition is not met, frequency smearing occurs across bins. Data Acquisition Systems (DAS) can mitigate this by windowing, fixing sampling frequency and tuning input frequency, or fixing input frequency and tuning sampling frequency. The latter two methods are practical for most systems. Pseudo-code illustrates the frequency response for non-integer ko values.
推奨ドキュメント (1)
データシート (1)
マニュアル、ガイド (2)
- アプリケーションノート英語PDF 503 KB an9675 1999年8月13日AI生成コンテンツ: Effective Number of Bits (ENOB) depends critically on precise coherence in A/D sampling, with small frequency shifts significantly impacting accuracy. Unwrapping reconstructs coherently sampled sine waves, while windowing controls spectral leakage by shaping the acquisition window. Resampling and interpolation adjust sample sets to avoid leakage in FFT analysis. Different window functions balance side lobe levels and bandwidth, affecting spectral resolution and leakage reduction.
- アプリケーションノート英語PDF 1.08 MB an002 1998年11月19日AI生成コンテンツ: Data acquisition and conversion involve quantization, where the smallest resolvable analog difference (quantum) depends on the full scale range and resolution. Quantization introduces an irreducible error called quantizing error or noise. Aperture time, the conversion time uncertainty, causes amplitude errors when signals change during conversion. Sample-hold circuits reduce aperture time by storing sampled signals. The Sampling Theorem states that sampling frequency must be at least twice the highest signal frequency to avoid distortion from frequency folding or aliasing. Natural binary code is commonly used for digital representation in converters, with the most and least significant bits defining the code's resolution and value.
- アプリケーションノート英語PDF 287 KB an9705 1997年2月21日AI生成コンテンツ: Coherent sampling requires the ratio of signal frequency to sampling frequency to be a rational number, expressed as ko/N. When this condition is not met, frequency smearing occurs across bins. Data Acquisition Systems (DAS) can mitigate this by windowing, fixing sampling frequency and tuning input frequency, or fixing input frequency and tuning sampling frequency. The latter two methods are practical for most systems. Pseudo-code illustrates the frequency response for non-integer ko values.
アプリケーションノート、ホワイトペーパー (3)
製品通知(PCN、EOLなど) (1)
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図、設計ファイル (2)
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マーケティング資料 (1)
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