MUX輸出就會需一定的時間來平穩(wěn)。對于一個N-bit的ADC:K實際上是**RC電路中,電壓抵達目標誤差以內時所需的時間常數(shù)的數(shù)目,例如10-bitaccuracy(LSB%FS=),K=-ln()=。接下來用一個仿真來說明這種現(xiàn)象:為了更明顯地觀察到這種現(xiàn)象,在Vout端加入一個電容C1,可以了解為增加了CD,也可以了解為負載電容和CD的并聯(lián)。圖14OnCapacitance對輸出影響的仿真示例電路當C1=50pF時,整個回路的時間常數(shù)較大,需更長時間安定,所以在開關導通20uS之后,輸出電壓依然從未安定到信號源的電壓。圖15C1=50pF仿真結果當C1=10pF時,整個回路的時間常數(shù)較小,需較短時間平穩(wěn),所以在開關導通20uS之內,輸出電壓安定到了信號源的電壓。圖16C1=10pF仿真結果2.流入電荷ChargeInjection(1).概念流入電荷指的是從控制端EN耦合至輸出端的電荷。(2).影響因為在開關導通的通道上,不夠損耗這部分電荷的通道,所以當這部分電荷注入漏極電容和輸出電容上時,會在輸出產生一個電壓誤差。圖17ChargeInjection過程示意圖過程如下:當在EN端有一個階躍信號時,這個階躍電壓會通過柵極和漏極之間的寄生電容CGD,耦合至輸出端,輸出電壓的改變取決流入電荷QINJ,CD和CL。所以,當流入的電荷越小時。八路模擬開關板,就選上海金樽自動化控制科技有限公司,用戶的信賴之選,有需要可以聯(lián)系我司哦!湖北雙電源八路模擬開關板批發(fā)價格
當某個開關斷開時電阻兩端阻值仍維持原阻值不變此處假設該電阻阻值RROFF(ROFF為模擬開關斷開時的電阻)四個開關的控制端由四位二進制數(shù)A、B、C、D控制因此在A、B、C、D端輸入不同的四位二進制數(shù)可控制電阻網絡的電阻變化并從其上得到2~16種不同的電阻值按圖8所給的電阻值該電阻網絡所對應的16種阻值列于表5中圖8數(shù)字控制電阻網絡電阻值尺寸的電路表5該電阻網絡所對應的16種阻值4.音量調節(jié)電路音量調節(jié)電路見圖9音頻信號由Vi端輸入經分壓電阻R11和隔直電容加到由R1~R10組成的加/減電阻網絡CD40192為十進制加/減計數(shù)器“與非”門YF3、YF4構成低頻振蕩器“與非”門YF1、YF2分別為加計數(shù)端CPU和減計數(shù)端CPD的計數(shù)閘門圖9音量調節(jié)電路當D1端為高電平時閘門YF1開通低頻脈沖經YF1加到CD40192的CPU端使其作加法計數(shù)輸出端Q0~Q3數(shù)據增大使16路模擬開關的刀向低端轉換次序接通R1~R10接通的電阻增大經與R11分壓后使輸出音頻信號Vo增大;當D2端為高電平時水閘YF2開通低頻脈沖經YF2加到CD40192的CPD端使其作減法計數(shù)輸出端Q0~Q3數(shù)據減少使16路模擬開關的刀向**轉換次序接通R10~R1接通的電阻減少經與R11分壓后使輸出音頻信號Vo減少1、采用單電源時,CD4051的VEE可以和GND相接。南京雙電源八路模擬開關板貨源上海金樽自動化控制科技有限公司致力于提供 八路模擬開關板,竭誠為您服務。
在測試測量相關應用中,模擬開關和多路復用器具有十分普遍的應用,例如運放的增益調節(jié)、ADC分時收集多路傳感器信號等等。雖然它的機能很簡單,但是依然有很多細節(jié),需大家在采用的過程中留意。所以,在這里為大家介紹一下模擬開關和多路復用器的基本參數(shù)。在開始介紹根基的參數(shù)之前,我們有必要介紹一下模擬開關和多路復用器的基本單元MOSFET開關的基本構造。一.MOSFET開關的架構MOSFET開關常見的架構有3種,如圖1所示。1)NFET。2)NFET和PFET。3)隱含電荷泵的NFET。三種架構各有特征,詳實的介紹,可以參看《TIPrecisionLabs-SwitchesandMultiplexers》培訓視頻和《SelectingtheRightTexasInstrumentsSignalSwitch》應用文檔。本文主要基于NFET和PFET架構進行介紹和仿真,但是關乎到的定義在三種架構中都是適用的。圖1MOSFET開關構造另外,需留意的是,此處的MOSFET構造,S和D是對稱的,所以在功用上是可以交換的,也因此,開關是雙向的,為了便于討論,我們統(tǒng)一把S極作為輸入。二.模擬開關和多路復用器直流參數(shù)介紹1.導通電阻OnResistance(1).概念圖2OnResistance概念(2).特征1)隨輸入信號電壓而變動:當芯片的供電電壓固定時,對于NMOS而言,S級的電壓越高。
本發(fā)明涉及半導體集成電路技術領域,更具體地涉及一種模擬開關電路。背景技術:現(xiàn)今,各種模擬電路都需要用到模擬傳輸開關,以用作對模擬輸入信號進行傳輸和選擇,例如各種音視頻電路都需要模擬傳輸開關進行音視頻信號的選擇導通,模擬控制電路需要模擬傳輸開關進行控制信號的選擇控制。隨著技術的發(fā)展,各種高清的視頻、音頻信號的傳輸對模擬傳輸開關的性能提出了越來越高的要求。傳統(tǒng)的模擬開關電路為了傳輸接近電源(vcc)的電壓,通常會采用pmos管和nmos管并聯(lián)的傳輸門作為模擬傳輸開關。pmos管的襯底接電源電壓,nmos管的襯底接地。在pmos管的柵極接電源電壓,nmos管的柵極接地時,傳輸門關斷;在pmos管的柵極接地,nmos管的柵極接電源時,傳輸門導通。傳統(tǒng)的模擬開關電路具有一定的缺陷,當電源掉電時,因為pmos管的柵極電位等于地,此時如果輸入信號為正電平且該輸入信號大于pmos管的閾值電壓,會導致pmos開關管導通且寄生二極管處于正向導通狀態(tài),發(fā)生信號泄露,而且將有很大的漏電流通過寄生二極管流到電源,可能導致芯片損壞。如圖1示出傳統(tǒng)的模擬開關電路的電路示意圖,圖1中的模擬開關電路100例如為單刀雙擲開關,包括模擬開關101和模擬開關102。上海金樽自動化控制科技有限公司致力于提供 八路模擬開關板,歡迎您的來電哦!
1、用到單電源時,CD4051的VEE可以和GND相接。2、強烈提議A,B,C三路片選端要加上拉電阻。3、CD4051的公共輸出端不必加濾波電容(并聯(lián)到地),否則不同通道變換后的電壓經電容沖放電后會引起巨大的誤差。4、明令禁止輸出端(INH)為高電平時,所有輸出切斷,所以在運用時此端接地。作音頻信號切換時,比較好在輸入輸出端串入隔直電容。運用CD4051模擬開關芯片實現(xiàn)IO口擴展1、CD4051介紹詳實信息參考:TICD4051Datasheet可將其了解為單刀8擲開關,法則如圖:CD4051模擬開關芯片實現(xiàn)IO口擴展用三個IO控制A,B,C地址腳,可實現(xiàn)3腳與0-7這8個腳的連接。真值表如圖:CD4051模擬開關芯片實現(xiàn)IO口擴展2、典型應用原理圖CD4051模擬開關芯片實現(xiàn)IO口擴展通過這種方法開展電路連接,可實現(xiàn)4個IO口擴充為8個,實現(xiàn)輸入輸出功用。不過它們之間不能同時工作,只能切換著工作。0次關鍵詞:模擬開關中國,2019年10月15日——意法半導體64通道高壓模擬開關芯片的集成度達到空前的程度,適用于先進的超聲系統(tǒng)、超聲探頭、壓電驅動器、自動化測試裝置、工業(yè)自動化和工業(yè)制造過程控制系統(tǒng)。STHV64SW集成邏輯控制信號移位寄存器、自偏置高壓MOSFET柵極驅動器和輸出峰流±3A的N溝道MOSFET開關。上海金樽自動化控制科技有限公司致力于提供 八路模擬開關板,歡迎新老客戶來電!單片機八路模擬開關板維修
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以有效性避免480MbpsUSB信號迅速升高/下滑沿引起的信號反射。由于單個USB端口用以充電器和數(shù)據功用,因此充電器檢測機能在當前設計中已變得十分風靡。傳統(tǒng)方式是將D+/D-線饋入內部A/D轉換器,以確定D+/D-線是不是短路。如前所述,該方案的主要局限性在于基帶處理器的GPIO端口的高輸入電容會在數(shù)據線上增加額外的電容電抗。這種新的容抗將造成在高數(shù)據速率下有效性觸發(fā)信號。不好影響,屬于USB一致性測試(例如,對于USB信號為480Mbps)。當然,該方式的另一個弱點是它也占用了系統(tǒng)A/D轉換器的資源。在這些應用中,需兼具**內部電容檢測電路的USB開關來實現(xiàn)充電器隔離和全速USB控制器輸出電容器的隔離。同時,用以確定將哪個USB通道當做輸出的USB通道選項引腳(圖2中的S引腳)須要辨別V和3V邏輯輸入(注意:基帶中的V和3V處理器的GPIO輸出十分***)。傳統(tǒng)的開關選取引腳接納高達V的輸入“高”(Vih)電平(TTL邏輯),當直接從電池組中得到開關電源(VCC)時,會導致嚴重的泄漏電流。能夠鑒別V輸入邏輯電平的能力也掃除了對外部電平轉換裝置的需要,從而使單片機開發(fā)設計人員能夠更進一步減低材質成本。例如,飛兆半導體的FSUSB45和其他IC兼具**導通電容(7pF)和小大小。湖北雙電源八路模擬開關板批發(fā)價格
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