IC Phoenix logo

Home ›  A  › A39 > ADS8517IPW

ADS8517IPW from TI/BB,Texas Instruments

Fast Delivery, Competitive Price @IC-phoenix

If you need more electronic components or better pricing, we welcome any inquiry.

ADS8517IPW

Manufacturer: TI/BB

Low Power 16-Bit, 200kSPS, +/-10V Bipolar Input SAR ADC with S/P Interface 28-TSSOP -40 to 85

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
ADS8517IPW TI/BB 500 In Stock

Description and Introduction

Low Power 16-Bit, 200kSPS, +/-10V Bipolar Input SAR ADC with S/P Interface 28-TSSOP -40 to 85 The ADS8517IPW is a 16-bit, 250 kSPS (kilo samples per second) analog-to-digital converter (ADC) manufactured by Texas Instruments (TI). It features a single-ended input, a parallel interface, and operates with a supply voltage range of 4.75V to 5.25V. The device is designed for high-speed data acquisition systems and offers a signal-to-noise ratio (SNR) of 91 dB. It is available in a 28-pin TSSOP (Thin Shrink Small Outline Package) and operates over an industrial temperature range of -40°C to +85°C. The ADS8517IPW also includes an internal reference and a track-and-hold circuit, making it suitable for applications requiring high accuracy and precision.

Application Scenarios & Design Considerations

Low Power 16-Bit, 200kSPS, +/-10V Bipolar Input SAR ADC with S/P Interface 28-TSSOP -40 to 85# ADS8517IPW Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The ADS8517IPW is a 16-bit, 1MSPS successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) designed for high-precision data acquisition systems. Typical applications include:

 Industrial Automation Systems 
-  Process Control : Used in PLC analog input modules for monitoring temperature, pressure, and flow sensors with 0.003% accuracy
-  Motor Control : Position and current sensing in servo drives and industrial motors
-  Test & Measurement : Precision instrumentation requiring 16-bit resolution at 1MSPS sampling rates

 Medical Equipment 
-  Patient Monitoring : Vital signs monitoring with high signal integrity
-  Medical Imaging : Ultrasound and CT scanner data acquisition subsystems
-  Portable Medical Devices : Battery-operated equipment leveraging low power modes

 Communications Infrastructure 
-  Base Station Systems : I/Q data conversion in software-defined radios
-  Network Analyzers : High-speed signal analysis and spectrum monitoring

### Industry Applications

 Energy Sector 
-  Smart Grid Systems : Power quality monitoring and protection relays
-  Renewable Energy : Solar inverter control and wind turbine monitoring
-  Power Distribution : Digital protective relays and power quality analyzers

 Automotive Electronics 
-  Advanced Driver Assistance : Radar and LiDAR signal processing
-  Battery Management : High-voltage monitoring in electric vehicles
-  Engine Control : Precision sensor data acquisition

 Aerospace & Defense 
-  Avionics Systems : Flight control and navigation instrumentation
-  Radar Systems : High-speed signal processing chains
-  Military Communications : Secure communication equipment

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  High Accuracy : 16-bit resolution with no missing codes and ±2LSB INL
-  Fast Conversion : 1MSPS throughput with 650ns conversion time
-  Low Power : 75mW at 1MSPS, 5μW in power-down mode
-  Flexible Interface : Parallel interface with byte mode option
-  Robust Operation : -40°C to +85°C industrial temperature range

 Limitations: 
-  External Reference Required : Needs stable 4.096V reference for optimal performance
-  Complex Layout : Sensitive to PCB layout due to high-speed operation
-  Limited Input Range : 0V to 4.096V single-ended input range
-  Package Constraints : TSSOP-28 package requires careful thermal management

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Power Supply Issues 
-  Pitfall : Inadequate decoupling causing performance degradation
-  Solution : Use 10μF tantalum + 0.1μF ceramic capacitors at each power pin
-  Implementation : Place decoupling capacitors within 5mm of device pins

 Reference Stability 
-  Pitfall : Reference noise affecting ADC accuracy
-  Solution : Implement reference buffer with low-noise op-amp (e.g., OPA350)
-  Implementation : Use separate analog and digital ground planes

 Signal Integrity 
-  Pitfall : Input signal distortion from source impedance
-  Solution : Add driving amplifier with adequate bandwidth (≥10MHz)
-  Implementation : Include anti-aliasing filter before ADC input

### Compatibility Issues with Other Components

 Digital Interface Compatibility 
-  Microcontrollers : Compatible with 3.3V and 5V logic families
-  FPGA/CPLD : Requires proper timing analysis for parallel interface
-  Isolation : Use digital isolators (e.g., ISO7240) for noisy environments

 Analog Front-End Compatibility 
-  Operational Amplifiers : Requires drivers with ≥10MHz bandwidth (OPA350, ADA4891)
-  Voltage References :

Request Quotation

For immediate assistance, call us at +86 533 2716050 or email [email protected]

Part Number Quantity Target Price($USD) Email Contact Person
We offer highly competitive channel pricing. Get in touch for details.

Specializes in hard-to-find components chips