
Moyenne bande passante de précision
De la plus petite perturbation de réseau électrique au plus grand rugissement d'un moteur à réaction, nous fournissons les informations les plus précises sur la dynamique de systèmes complexes, où les signaux provenant de plusieurs sources à la fois doivent être analysés avec précision en termes de temps, de fréquence et d'amplitude ; ceci crée ainsi des informations en temps réel qui permettent de mieux comprendre le comportement actuel et futur des équipements et infrastructures de grande valeur, tant physiques qu'électriques.
Cette plateforme offre...
- Des compromis qui placent la précision CA en tête des priorités
- Des options de mesure et d'entraînement/contrôle offrant la meilleure précision, stabilité et résolution de leur catégorie
- Des solutions de qualité métrologique pour les signaux dynamiques jusqu'à 500 kHz
- Une précision et une stabilité maximales pour les signaux jusqu'à 500 kHz
- Une résolution de mesure d'au moins 16 bits, et une valeur THD meilleure que 90 dB
Des options de chaîne de signaux pour répondre aux différentes priorités d'application
- Des options de compromis entre la précision, la largeur de bande et la stabilité, d'une part, et la consommation d'énergie, la densité et le coût, d'autre part
Chaînes de signaux moyenne bande de précision
Vibrations et sons
Cette section comprend des chaînes de signaux vibratoires et sonores pour des cas d'utilisation avec un faible bruit et une large bande passante, tels que la détection des nœuds de périphérie et les chaînes d'acquisition de données vibratoires et sonores hautes performances. Certaines chaînes de signaux comprennent des dispositifs intégrant des filtres numériques pour simplifier la conception des filtres analogiques, réduire la vitesse de l'interface et la consommation d'énergie dans l'hôte numérique. Comprend des chaînes de signaux DAQ hautes performances avec une large bande passante et un faible bruit.
- Fonctions numériques améliorées
- Solution compacte à large bande passante
- Détection triaxiale
- Entrée unipolaire IEPE
- Entrée bipolaire IEPE
Détection des vibrations des nœuds de périphérie
Proposition de valeur
- Filtre numérique intégré simplifiant la conception du filtre analogique, réduisant la vitesse de l'interface et la consommation d'énergie de l'hôte numérique
- Enregistrement d'un profil de filtre numérique programmable pour répondre à différents besoins d'analyse ; par exemple, analyse des harmoniques dans le domaine fréquentiel et méthode des impulsions de choc dans le domaine temporel
- Forte réjection de crénelage, protection contre les interférences externes
Accéléromètre MEMS
ADXL1001 ADXL1002 Accéléromètre MEMS à faible bruit et haute fréquence ±100 g et ±50 g
Circuit d'attaque CAN
ADA4805-2 Amplificateur rail-à-rail double à faible bruit, basse consommation, 105 MHz à dérive de décalage 0,2 µV/°C
CAN | Tampon de référence
AD7768-1 CAN de précision 24 bits CC à 204 kHz avec analyse de signal dynamique et mise à l'échelle de puissance
Détection des vibrations des nœuds de périphérie
Proposition de valeur
- Solution simple et hautement compacte avec un faible nombre de composants
- Facile à utiliser avec l'intégration du circuit d'entrée analogique (AFE) et du LDO
- Faible consommation d'énergie
Détection des vibrations des nœuds de périphérie
Proposition de valeur
- Échantillonnage simultané des vibrations sur 3 axes
- Filtre numérique intégré simplifiant la conception du filtre analogique, réduisant la vitesse de l'interface et la consommation d'énergie de l'hôte numérique
- Forte réjection de crénelage, protection contre les interférences externes.
Accéléromètre MEMS
ADXL1002 Accéléromètre MEMS à faible bruit et haute fréquence ±50 g
Circuit d'attaque CAN
ADA4807-2 Amplificateur à faible bruit et large bande passante
CAN
AD7768-4 CAN 4 canaux, 24 bits, bande passante de 110,8 kHz, avec échantillonnage simultané et mise à l'échelle de la puissance
Tampon de référence
ADA4807-2 Amplificateur à faible bruit et large bande passante
Module d'acquisition de données de détection de vibrations
Proposition de valeur
- Chaîne de signaux DAQ hautes performances à large bande passante et faible bruit
- Excellentes performances CA et CC
- Interface directe avec les capteurs IEPE de l'isolation sans boîtier
- Prise en charge de la détection des très basses fréquences
- Sans crénelage avec signal hors bande pleine échelle
Commutateur de protection d'entrée
ADG5421F Protection et détection des défauts ±60 V, résistance RON de 11 Ω, commutateur SPST double
Source de courant constant
LT3092 Source de courant programmable de 200 mA à 2 bornes
Ajustement de décalage de CNA
LTC2606 Convertisseurs CNA rail-à-rail 16 bits avec interface I2C
Gain
AD8605 Amplificateur opérationnel de précision, faible bruit, CMOS, RRIO (simple)
Circuit d'attaque CAN
ADA4945-1 Circuit d'attaque CAN entièrement différentiel haute vitesse, à dérive de décalage de ±0,1 µV/°C
CAN
AD7768-1 CAN de précision 24 bits CC à 204 kHz avec analyse de signal dynamique et mise à l'échelle de puissance
Tampon de référence
ADA4807 1 Amplificateur opérationnel d'entrée/sortie rail-à-rail à dérive nulle et alimentation simple
Référence
ADR4540 Référence de tension 4,096 V à très faible bruit et haute précision
Isolement
N/A
Module d'acquisition de données de détection de vibrations
Proposition de valeur
- Entrée de signal bipolaire avec large plage de mode commun
- Convient à la connexion de longs câbles avec capteur
- Convient aux systèmes à canaux isolés
- Chaîne de signaux DAQ hautes performances à large bande passante et faible bruit
- Sans crénelage avec signal hors bande pleine échelle
- Interface directe avec les capteurs IEPE
- Peut être transformé en instrument DAQ à usage général
Commutateur de protection d'entrée
ADG5421F Protection et détection des défauts ±60 V, résistance RON de 11 Ω, commutateur SPST double
Source de courant constant
LT3092 Source de courant programmable de 200 mA à 2 bornes
Ajustement de décalage de CNA
N/A
Gain
ADA4610-1 Amplificateur opérationnel JFET de précision à faible bruit
Circuit d'attaque CAN
ADA4945-1 Circuit d'attaque CAN entièrement différentiel haute vitesse, à dérive de décalage de ±0,1 µV/°C
CAN
AD7768-1 CAN de précision 24 bits CC à 204 kHz avec analyse de signal dynamique et mise à l'échelle de puissance
Tampon de référence
ADA4807 1 Amplificateur opérationnel d'entrée/sortie rail-à-rail à dérive nulle et alimentation simple
Référence
ADR4540 Référence de tension 4,096 V à très faible bruit et haute précision
Isolement
ADuM141D Isolement 3/3,75 kVRMS 150 Méch./s
Ressources
Articles techniques
- Utilisation de LTspice pour analyser les données vibratoires dans les systèmes de surveillance basés sur l'état de fonctionnement
- Choix de conception de système de maintenance conditionnelle et leur impact sur la mise en œuvre de la chaîne de signaux
- Maximisez les performances de votre circuit d'attaque CAN Sigma-Delta
Vidéos
Conception de référence
Acquisition de données
Monocanal haute précision
Dans cette section, découvrez des options de chaînes de signaux qui offrent des solutions hautement évolutives pour l'acquisition de données, avec des compromis entre la puissance, la bande passante et le bruit. Ces chaînes se caractérisent par une conception de circuit d'entrée analogique simplifiée avec protection anticrénelage. Les chaînes de signaux à un seul canal peuvent être utilisées dans des systèmes multicanaux où une isolation canal à canal est nécessaire.
Multicanaux haute précision
Les chaînes de signaux suivantes fournissent des solutions hautement évolutives pour les cas d'utilisation multicanaux avec des compromis entre la puissance, la bande passante et le bruit. Ces chaînes se caractérisent par une conception de circuit d'entrée analogique simplifiée et des convertisseurs de précision avec plusieurs canaux d'entrée de conversion analogique-numérique par dispositif.
- Performances évolutives
- Haute densité
- Faible latence
- Échantillonnage simultané sans crénelage
- Échantillonnage simultané évolutif
- Échantillonnage simultané faible latence
Canal unique
Proposition de valeur
- Plateforme DAQ unique et flexible jusqu'à 1 Méch./s pouvant être utilisée dans une large gamme d'applications CA et CC
- Filtres numériques entièrement programmables avec bande passante et débit de données réglables
- Large gamme de tensions d'entrée, impédance d'entrée élevée et mode commun d'entrée élevé
Commutateur de protection d'entrée
ADG5421F Protection et détection des défauts ±60 V, résistance RON de 11 Ω, commutateur SPST double
Gain
LTC6373 Amplificateur de mesure à gain programmable entièrement différentiel de 36 V avec courant de polarisation d'entrée de 25 pA
Circuit d'attaque CAN
ADA4945-1 Amplificateur ultrafaible distorsion 1 nV/√Hz
CAN
AD7768-1 CAN de précision 24 bits CC à 204 kHz avec analyse de signal dynamique et mise à l'échelle de puissance
Tampon de référence
AD8628 Amplificateur opérationnel d'entrée/sortie rail-à-rail à dérive nulle et alimentation simple
Réf.
ADR444 Référence de tension 4,096 V à très faible bruit et haute précision
Isolement
ADuM141E Isolement 3/3,75 kVRMS 150 Méch./s
Canal unique
Proposition de valeur
- Solution d'acquisition de données hautement intégrée jusqu'à 1 Méch./s
- Concordance de phase dev-à-dev à 20 kHz de ±0,2°
Commutateur de protection d'entrée
ADG5421F Protection et détection des défauts ±60 V, résistance RON de 11 Ω, commutateur SPST double
Gain | Circuit d'attaque CAN | CAN
ADAQ7768-1 Solution d'acquisition de données µModule 24 bits et 1 Méch./s
Tampon de référence
AD8628 Amplificateur opérationnel d'entrée/sortie rail-à-rail à dérive nulle et alimentation simple
Réf.
ADR444 Référence de tension 4,096 V à très faible bruit et haute précision
Isolement
ADuM141E Isolement 3/3,75 kVRMS 150 Méch./s
Canal unique
Proposition de valeur
- Plateforme DAQ unique et flexible jusqu'à 2 Méch./s pouvant être utilisée dans une large gamme d'applications CA et CC
- Large gamme de tensions d'entrée, impédance d'entrée élevée et mode commun d'entrée élevé
Commutateur de protection d'entrée
ADG5421F Protection et détection des défauts ±60 V, résistance RON de 11 Ω, commutateur SPST double
Gain
LTC6373 Amplificateur de mesure à gain programmable entièrement différentiel de 36 V avec courant de polarisation d'entrée de 25 pA
Circuit d'attaque CAN
ADA4945-1 Amplificateur ultrafaible distorsion 1 nV/√Hz
CAN
AD4003 CAN SAR différentiel 18 bits, 2 Méch./s
Tampon de référence
ADA4807 Amplificateur d'entrée/sortie rail-à-rail 3,1 nV/√Hz, 1 mA, 180 MHz
Réf.
ADR4550 Référence de tension 5,0 V à très faible bruit et haute pré cision
Isolement
ADuM141E Isolement 3/3,75 kVRMS 150 Méch./s
Canaux multiples
Proposition de valeur
- Jusqu'à 1496 Kéch./s avec protection anticrénelage inhérente
- DAQ compact à 4 canaux à haute densité de canaux
- Correspondance des canaux avec 3,3 ns de temps de propagation de groupe (CAN uniquement)
Commutateur de protection d'entrée
ADG5421F Protection et détection des défauts ±60 V, résistance RON de 11 Ω, commutateur SPST double
Gain
LTC6373 Amplificateur de mesure à gain programmable entièrement différentiel de 36 V avec courant de polarisation d'entrée de 25 pA
CAN
AD4134 CAN de précision 24 bits, 4 canaux, 1,5 Méch./s, sans crénelage
Canaux multiples
Proposition de valeur
- Puissance évolutive selon la bande passante, et SNR selon le débit de données
- DAQ compact haute densité à 8 canaux
- Configuration flexible des canaux pour plusieurs types d'entrées de capteurs
Commutateur de protection d'entrée
ADG5421F Protection et détection des défauts ±60 V, résistance RON de 11 Ω, commutateur SPST double
Gain
LTC6373 Amplificateur de mesure à gain programmable entièrement différentiel de 36 V avec courant de polarisation d'entrée de 25 pA
Circuit d'attaque CAN
ADA4945-1 Amplificateur ultrafaible distorsion 1 nV/√Hz
CAN
AD7768 CAN de précision 24 bits, 4 canaux, 1,5 Méch./s sans crénelage
Tampon de référence
ADA4841-1 Amplificateur de sortie rail-à-rail 2,1 nV/√Hz, 1,1 mA, 80 MHz, faible bruit et faible distorsion
Réf.
ADR444 Référence de tension 4,096 V à très faible bruit et haute précision
Canaux multiples
Proposition de valeur
- Faible latence à une résolution de 16 bits avec des taux d'échantillonnage allant jusqu'à 4 Méch./s
- Solution compacte à 4 canaux ou 2 canaux avec référence et tampon intégrés
Commutateur de protection d'entrée
ADG5421F Protection et détection des défauts ±60 V, résistance RON de 11 Ω, commutateur SPST double
Gain
LTC6373 Amplificateur de mesure à gain programmable entièrement différentiel de 36 V avec courant de polarisation d'entrée de 25 pA
Circuit d'attaque CAN
ADA4945-1 Amplificateur ultrafaible distorsion 1 nV/√Hz
CAN
AD7380 CAN de précision 24 bits, 4 canaux, 1,5 Méch./s sans crénelage
Tampon de référence
ADA4807-1 Amplificateur de sortie rail-à-rail 2,1 nV/√Hz, 1,1 mA, 80 MHz, à faible bruit et faible distorsion
Réf.
ADR4533 Référence de tension 3,3 V à très faible bruit et haute précision
Ressources
Articles techniques
- Chaînes de signaux d'acquisition de données CA et CC simplifiées
- CAN de précision CTSD — Partie 1 : Comment améliorer le temps de conception de votre chaîne de signaux CAN de précision
- Comment les instruments modulaires hautes performances permettent de plus grandes applications et un facteur de forme plus petit
Conception de référence
- Chaîne de signaux à échantillonnage simultané, 2 canaux, 16 bits, 500 Kéch./s, isolation de groupe, avec système d'acquisition de données μModule
- Système d'acquisition de données multicanal isolé avec PGIA pour signaux de niveau industriel asymétriques et différentiels
- Plateforme de mesure hautes performances, sans crénelage, pour un système d'acquisition de données flexible
Position-Rotation
Détection de rotation basée sur codeur
Les chaînes de signaux suivantes offrent une capacité de mesure de rotation haute précision, avec des options permettant d'inclure des chaînes de signaux à échantillonnage simultané pour la précision de la phase, une faible latence pour les boucles de contrôle de précision, et des options de résolution inférieure pour les applications sensibles aux coûts.
Détection de rotation basée sur AMR
Dans cette section, nous décrivons une chaîne de signaux qui offre le plus haut niveau de performances pour les applications de détection de rotation et de rétroaction.
- Optimisation du bruit
- Optimisation de la densité
- Coûts optimisés
- AMR (Magnétorésistance anisotrope)
Détection de rotation basée sur codeur
Proposition de valeur
- Performances de 16 bits pour une mesure de rotation haute précision
- Chaîne de signaux à échantillonnage simultané pour la précision de l'angle (correspondance de phase sinus/cosinus)
- Chaîne de signaux à faible latence pour les boucles de contrôle de précision
Amplificateur d'adaptation d'impédance
AD8656 Amplificateur double CMOS de précision à faible bruit
Circuit d'attaque CAN
ADA4945-1 Circuit d'attaque CAN entièrement différentiel haute vitesse, à dérive de décalage de ±0,1 µV/°C
CAN
AD7380 CAN SAR 16 bits à double échantillonnage simultané 4 Méch./s et entrée différentielle
Tampon de référence
ADA4807-1 Amplificateur d'entrée/sortie rail-à-rail 3,1 nV/√Hz, 1 mA, 180 MHz
Réf.
ADR4533 Référence de tension 3,3 V à très faible bruit et haute précision
Comparateur
LTC6702 Comparateurs doubles minuscules basse tension et micropuissance
Détection de rotation basée sur codeur
Proposition de valeur
- Intégration de LDO, référence et tampon de référence pour une solution de taille réduite
- Chaîne de signaux à échantillonnage simultané pour la précision de l'angle (correspondance de phase sinus/cosinus)
- Chaîne de signaux à faible latence pour les boucles de contrôle de précision
Amplificateur d'adaptation d'impédance
AD8656 Amplificateur double CMOS de précision à faible bruit
Circuit d'attaque CAN
ADA4945-1 Circuit d'attaque CAN entièrement différentiel haute vitesse, à dérive de décalage de ±0,1 µV/°C
CAN | Tampon de référence | Ref
AD7380 CAN SAR 16 bits à double échantillonnage simultané 4 Méch./s et entrée différentielle
Comparateur
LTC6702 Comparateurs doubles minuscules basse tension et micropuissance
Détection de rotation basée sur codeur
Proposition de valeur
- Performances de 14 bits pour les applications sensibles aux coûts
- Utilisation des fonctions intégrées pour réduire l'espace carte et le coût des composants
- Débit de données réduit pour une chaîne de signaux moins coûteuse
Amplificateur d'adaptation d'impédance
AD8656 Amplificateur double CMOS de précision à faible bruit
Circuit d'attaque CAN
ADA4945-1 Circuit d'attaque CAN entièrement différentiel haute vitesse, à dérive de décalage de ±0,1 µV/°C
CAN | Tampon de référence | Ref
AD4681 CAN SAR 14 bits à double échantillonnage simultané 4 Méch./s, entrée différentielle.
Comparateur
LTC6702 Comparateurs doubles minuscules basse tension et micropuissance
Détection de rotation basée sur AMR
Proposition de valeur
- Haute précision angulaire (0,1°)
- Chaîne de signaux à faible latence pour les applications à haute dynamique
- Réduction de l'ondulation du couple, du bruit, des vibrations et de dureté (NVH).
- Pour la latence la plus faible, choisissez l'AD4680
- Pour un coût plus faible, choisissez l'AD4681
Ressources
Articles techniques
Conception de référence
Sonar
Trouvez des options de chaîne de signaux qui offrent des solutions hautement évolutives pour les applications d'ensemble de sonar passif Les solutions proposées ici se concentrent sur la conception d'un circuit d'entrée analogique simplifié avec un anticrénelage inhérent et des entrées de convertisseur de données faciles à piloter.
- Performances évolutives
- Plage dynamique étendue
- Détection distribuée
Proposition de valeur
- 8 canaux dans une unité DAQ
- Solution hautement évolutive avec un compromis configurable par logiciel entre la puissance, la bande passante et le bruit
- Filtre numérique intégré de type « brick wall » parfait pour l'analyse de fréquences
Préamplificateur
ADA4625-2 Amplificateur opérationnel JFET RRO de 36 V et 18 MHz à faible bruit, avec alimentation simple et stabilisation rapide
Filtres de précision
ADA4841-2 Amplificateur de sortie rail-à-rail basse consommation, faible bruit et faible distorsion
Circuit d'attaque CAN
ADA4940-2 Circuit d'attaque CAN ultrabasse consommation et faible distorsion
CAN
AD7768 CAN 8 canaux, 24 bits, à échantillonnage simultané et mise à l'échelle de puissance, bande passante de 110,8 kHz
Tampon de référence
ADA4807-1 Amplificateur d'entrée/sortie rail-à-rail 3,1 nV/√Hz, 1 mA, 180 MHz
Réf.
LTC6655 Références de précision à faible dérive et à bruit de 0,25 ppm
Proposition de valeur
- Gamme dynamique élevée supprimant le besoin de PGA
- Conception simplifiée d'un circuit d'entrée analogique avec anticrénelage inhérent et entrée facile à piloter
- Filtre numérique intégré de type « brick wall » parfait pour l'analyse de fréquences
Préamplificateur
ADA4625-2 Amplificateur opérationnel JFET RRO de 36 V et 18 MHz à faible bruit, avec alimentation simple et stabilisation rapide
Filtres de précision
ADA4841-2 Amplificateur de sortie rail-à-rail basse consommation, faible bruit et faible distorsion
Circuit d'attaque CAN
LTC6363 Amplificateur/CAN de précision, basse consommation, à faible bruit et à large bande passante, entièrement différentiel
CAN
AD4134 CAN à échantillonnage simultané 24 bits, 4 canaux, 1,5 Méch./s sans alias
Tampon de référence
N/A
Réf.
LTC6655 Références de précision à faible dérive et à bruit de 0,25 ppm
Proposition de valeur
- CAN proche du capteur, réduisant le coût du câblage
- Solution hautement évolutive avec un compromis configurable par logiciel entre la puissance, la bande passante et le bruit
- Filtre numérique intégré de type « brick wall » parfait pour l'analyse de fréquences
Préamplificateur
ADA4625-2 Amplificateur opérationnel JFET RRO de 36 V et 18 MHz à faible bruit, avec alimentation simple et stabilisation rapide
Filtres de précision
ADA4841-2 Amplificateur de sortie rail-à-rail basse consommation, faible bruit et faible distorsion
Circuit d'attaque CAN
ADA4945-1 Circuit d'attaque CAN entièrement différentiel haute vitesse, à dérive de décalage de ±0,1 µV/°C
CAN
AD7768-1 CAN de précision 24 bits CC à 204 kHz avec analyse de signal dynamique et mise à l'échelle de puissance
Tampon de référence
N/A
Réf.
LTC6655 Références de précision à faible dérive et à bruit de 0,25 ppm