双路四选一模拟开关
IC资料-CD4051_4052_4053多路选择模拟开关

850
270
1050
1300
330
120
400
520
Ω
210
80
240
300
10
10
Ω
5
±50 ±200 ±200 ±200
±0.01
±50
±500 ±2000 ±2000 ±2000
nA
±0.08 ±200 ±0.04 ±200 ±0.02 ±200
nA
1.5 3.0 4.0 3.5 7 11 -0.1 0.1 3.5 7 11 -10-5 -10-5
-0.1 0.1 20 40 80
-10-5 -10-5
-0.1 0.1 20 40 80
-0.1 0.1 150 300 600
信号输入VIS和输出VOS VDD=2.5V VEE=-2.5V 或VDD=5V VEE=0V VDD=5V 导通电阻 (峰值 RL=10kΩ VEE=-5V RON VEE ≤ VIS ≤ (任一通道) 或V DD=10V VDD) VEE=0V VDD=7.5V VEE=-7.5V 或V DD=15V VEE=0V VDD=2.5V VEE=-2.5V 或VDD=5V VEE=0V VDD=5V 任两个通道间 RL=10kΩ (任 VEE=-5V 的导通电阻增 或V DD=10V 一通道) 益 VEE=0V VDD=7.5V VEE=-7.5V ΔRON 或V DD=15V VEE=0V 关态通道漏电 VDD-=7.5V,VEE=-7.5V 流, 任一通道处 O/I=±7.5V,I/O=0V 于关态 inhibit=7.5V CD4051 关 态 通 道 漏 电 VDD=7.5V CD4052 流, 所有通道处 VEE=-7.5V O/I=0V 于关态 CD4053 I/O=±7.5V 控制输入A、B、C和inhibit VEE= VSS,RL VDD=5V =1k Ωto VSS VDD=10V 低 电 平 输 入 电 IIS<2uA,所有的 VIL 通道为关态 压 VDD=15V VIS=VDD thru
cd4067中文资料_TP0164A_CHN_v68

Pad No. 1 39 53 54
脚位描述
Pad Name VDD VSS EB EN A[0]-A[5] I[0]~I[63] O NC I/O I I I I/O I/O Function 正电位电源输入 电源地输入 EB=0,EN=1,芯片使能 通道选择输入 输入/输出通道 公共输出/输入端
共用通道的 VOS
12 MHz
VOL 20 ㏒40dB VIs
5* 10 1
任意通道的 VOS
8
fC 交叉串扰频率 (-40dB)
VOL 20 ㏒40dB VIs
- 10 10***
任意两通道之间**
1
MHz
Vc 串扰电压
A、C 对 信号
VSS=0 tR=tF=20nS VC=VDD-Vss(方波)
8
Hale Waihona Puke 64 路模拟开关TP0164
9
64 路模拟开关
TP0164
输出脚 O 的功能说明 :
When EB=0,EN=1; the output is as following : A[5:0] 000000 000001 000010 000011 000100 000101 000110 000111 001000 001001 001010 001011 001100 001101 001110 001111 IN I[0] I[1] I[2] I[3] I[4] I[5] I[6] I[7] I[8] I[9] I[10] I[11] I[12] I[13] I[14] I[15] A[5:0] 010000 010001 010010 010011 010100 010101 010110 010111 011000 011001 011010 011011 011100 011101 011110 011111 IN I[16] I[17] I[18] I[19] I[20] I[21] I[22] I[23] I[24] I[25] I[26] I[27] I[28] I[29] I[30] I[31] A[5:0] 100000 100001 100010 100011 100100 100101 100110 100111 101000 101001 101010 101011 101100 101101 101110 101111 IN I[32] I[33] I[34] I[35] I[36] I[37] I[38] I[39] I[40] I[41] I[42] I[43] I[44] I[45] I[46] I[47] A[5:0] 110000 110001 110010 110011 110100 110101 110110 110111 111000 111001 111010 111011 111100 111101 111110 111111 IN I[48] I[49] I[50] I[51] I[52] I[53] I[54] I[55] I[56] I[57] I[58] I[59] I[60] I[61] I[62] I[63]
中科大数据采集与处理技术课件——模拟多路开关资料.精讲

T8
缺点:为分立元件,需专门 的电平转换电路驱动,
VDD R28
UC8 通道选择8
R18
T8
使用不方便。
结型场效应管多路开关
数据采集与处理技术
模拟多路开关
3.2 多路开关的工作原理及主要技术指标
1. 多路开关工作原理
场效应管开关
② 绝缘栅场效应管开关
其工作原理与结型场效 应管多路开关类似。
优点:开关切换速度快,导通电 阻小,且随信号电压变化 波动小;易于和驱动电路 集成。
缺点:衬底要有保护电压,P沟 道加正电压,N沟道加负 电压。
数据采集与处理技术
Ui1
T1
Uo
-20V
R21
UC1 R11
. . Ui8 .
T1
+4V T8
-20V
UC8 R18
R28
T8 +4V
绝缘栅场效应管多路开关
模拟多路开关
3.2 多路开关的工作原理及主要技术指标
1. 多路开关工作原理 Ui1 T1
数据采集与处理技术
模拟多路开关
3.3 多路开关集成芯片 1. 无译码器的多路开关
TL182C,AD7510,AD7511,AD7512,CD4066, TS12A44513,TS3A4741,TS3A24159,… …
RON < 0.3Ω
TS12A44513芯片
数据采集与处理技术
CD4066芯片
模拟多路开关
数据采集与处理技术
模拟多路开关
3.3 多路开关集成芯片 2. 有译码器的多路开关
CD4501
C
B
A
INH
导通
0
0
常用模拟开关芯片型号与功能和应用介绍

◆ 高压模拟开关采用全数字电路,时间为数字拨 码设置,可实现模拟断路器跳合闸时间设置、三相/分 相操作选择、输入信号逻辑控制等作用,从而模拟断 路器的跳、合闸动作。
◆ 高压模拟开关可以模拟分相操作断路器,也可 模拟三相操作断路器,跳合闸阻抗选择为400欧、200 欧、110欧任意选择,当模拟分相操作断路器时,其跳 合闸输入端子分别为A合、A跳、B合、B跳、C合、C 跳;当模拟三相操作断路器时,其跳合闸输入端子为 三跳、三合。另外,面板上还设有手动合闸和手动跳 闸按钮,并设有跳合闸信号灯,分别为A合、B合、C 合三个红色信号灯和A跳、B跳、C跳三个绿色信号灯, 在模拟三相操作断路器时,A、B、C三相信号灯同时 明灭。
模拟开关电路由两个或非门、两个场效应管及一个非 门组成,如图一所示。模拟开关的真值表见表一。
表一
EAB 100 111 0 0 高阻状态 0 1 高阻状态
模拟开关的工作原理如下:
当选通端E和输入端A同为1时,则S2端为0,S1 端为1,这时VT1导通,VT2截止,输出端B输出 为1,A=B,相当于输入端和输出端接通。
高压模拟开关技术参数 1.跳闸时间选择:20-100ms 2.供电电源AC200V±10% 3.跳合闸操作为电源电压:DC220V、DC110V 4.合闸时间选择:20-200ms 5.跳合闸阻抗选择400Ω、200Ω、110Ω 6.模拟断路器常闭/常开接点容量为AC220V/5A
高压模拟开关应用 高压模拟开关主要用于电力系统断电保护装置或
常用模拟开关芯片型号与功能和应用介绍
组会报告
专业:电子与通信工程 姓名:张威威
2015年4月18日
常用模拟开关芯片型号与功 能和应用介绍
一、模拟开关的电路组成及工作原理 二、常用的CMOS模拟开关集成电路 三、模拟开关集成电路的应用
双路单刀双掷/四路单刀双掷模拟开关

WWW t i . COm
碰 什 ,以 搜 系统 擞 静 电 破 i L L( E S1 ) )
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双路四选一模拟开关 逻辑芯片

双路四选一模拟开关逻辑芯片是一种集成了多通道开关功能的电子元件,它可以在不同输入信号和输出信号之间进行快速切换。
双路四选一模拟开关逻辑芯片广泛应用于电子设备和通信系统中,具有良好的信号传输性能和稳定的工作特性。
一、双路四选一模拟开关逻辑芯片的基本功能双路四选一模拟开关逻辑芯片通常具有多路输入和一路输出的特点,可以实现对两路输入信号进行切换和选择,输出到一路信号线上。
它的基本功能包括:输入端信号的选择、输出端信号的切换、信号传输路径的控制等。
1.1 输入端信号的选择双路四选一模拟开关逻辑芯片可以通过控制端对输入端信号进行选择,选择需要输出的信号源。
它可以接收多路输入信号,并在控制信号的作用下,根据需要选择其中一路信号进行处理。
1.2 输出端信号的切换双路四选一模拟开关逻辑芯片能够对输出端信号进行切换,将选择的输入信号输出到指定的信号线上。
它可以实现两路输入信号的互相切换,灵活适应不同信号源之间的切换需求。
1.3 信号传输路径的控制双路四选一模拟开关逻辑芯片还可以通过控制端对信号传输路径进行控制,实现信号的快速切换和传输。
它具有较高的带宽和快速的切换速度,可以满足对信号传输速度和稳定性要求较高的应用场景。
二、双路四选一模拟开关逻辑芯片的特点双路四选一模拟开关逻辑芯片具有以下显著特点,使其在实际应用中得到广泛的推广和应用。
2.1 高速、低延迟双路四选一模拟开关逻辑芯片具有高速和低延迟的特点,能够实现在微秒级的时间内完成信号的切换和传输。
它适用于对信号传输速度要求较高的应用场景,如通信系统、测控仪器等领域。
2.2 低功耗双路四选一模拟开关逻辑芯片在工作时能够保持较低的功耗,使得它在电源资源紧张或需要长时间连续工作的情况下具有较好的适用性。
低功耗也意味着它能够减少对设备散热系统的要求,提高整体设备的可靠性和稳定性。
2.3 高带宽、低失真双路四选一模拟开关逻辑芯片具有较高的通频带宽和低失真的特点,能够有效保持信号在传输过程中的完整性和稳定性。
模拟开关使用指南-使用模拟开关必读

可推算出 Cfeed=0.07pF。因此两个系统中开关的 Cfeed 大致相等。所以,虽然音频信号比视频 信号的频率低得多,但是由于前者要求的隔离度比后者高得多,结果造成两个系统需要性能
相当的模拟开关。
现代高速系统需要宽带低电压模拟开关,因此要求ON 反比于栅源电压与门槛电压之差,低电压时 RON 自然会变大。 当然,增大 FETS 管芯面积可以减小 RON,但这却使寄生电容变大,因而,在许多场合,并不 会真正改善开关性能。
最终,我们决定采用如 MAX323 一类的高性能模拟开关。根据其 Cfeed=0.8pF, RLOAD=47K Ω,推导出隔离度=46dB,仍不理想,距要求还有一定距离。不过由于 MAX323 导通电阻平坦 度好,因而信号失真小,该项指标满足要求。
既然负载电阻也是影响开关隔离度的一个主要因素,那么设计者可能会想到采用运放缓 冲模拟开关信号,使开关驱动低阻负载。当模拟开关的负载电阻减小到 470Ω时,隔离度增 加 20dB。但采用运放后,产生了几个新问题。其一是,运放和低阻负载会消耗更多功率。2V 的信号在 100Ω的负载上就要消耗 20mA 电流,这还不包括运放自身消耗的功率。另一个更敏 感问题是,由于负载电阻大大减小,△RON 与负载电阻的比值增大许多,结果产生很大的谐波 失真,大约 10%,这样的开关真可谓低保真系统,产品自然不会有市场。
上式中:VISO=开关隔离度、f=信号频率、RLOAD =负载电阻、Cfeed=馈通电容
通常,产品数据表中不会直接列出 Cfeed 大小,而是给出在某一频率和负载条件下的隔离
度。因此需要通过下式推导 Cfeed:
C FEED
=
1
2π fR LOAD
V ISO
10 20
闸门开度仪选型手册

前 言武汉华之洋光电系统有限责任公司,是中船重工集团第七一七研究所的控股公司。
系中国光谷骨干企业之一,是武汉市政府正式认定的高新技术企业。
公司依托七一七研究所的技术优势,从事大型光电系统及机电一体化产品的研究、开发、生产、销售、服务。
公司以高新技术为先导,以科研成果产业化为经营宗旨,紧密依托七一七研究所的人才、科技优势和军工企业的技术储备,全面推行ISO9000的质量管理体系。
多年来,先后为我国水利、电力、化工、汽车制造、公安、建材、渔政等20多个行业研制出先进的民用光电系统产品并形成产业化。
公司地处武汉东湖开发区“武汉·中国光谷”光电子信息产业基地,这里设施齐全、交通便利、能源充足、通讯发达、环境优美;东湖开发区内聚集发一批从事光电子信息学科教学、科研、生产的高校、研究院所和企业,拥有一批在国内外有一定知名度的光电子信息的企业,具有较强的技术、人才、产业地域优势。
依托东湖开发区光电子信息产业领域的科技优势和产业基础,通过对人才、资金、技术和产业等资源的整合与重组,降低成本,提高产品的竞争力,同时提高产品市场占有率。
本公司享有武汉—中国光谷的优惠政策,即科技工业园投资优惠政策、投资高新技术产业优惠政策、中外合资企业优惠政策、以及地方政府提供的各项政策措施。
公司于2001年11月通过ISO9000-2000版的质量体系论证和ISO14001环境体系论证,自主开发生产的FDK系列闸门开度仪及FXS系列开度测控仪产品严格按照ISO9000和ISO14000系列标准进行设计、加工、采购、组装、检验、包装、发运以及售前、售后服务。
公司具有进出口经营自主权,保证了进口元器件、原材料(含编码器)的质量和供货周期。
FDK系列数字闸门开度仪及FXS系列智能测控仪表是用于测量、显示和控制平板门、弧形门、人字门等多种闸门开度及门机、吊车等起吊自动测控设备。
FDK系列闸门开度仪及FXS系列测控仪表采用国际先进技术,产品已先后被三峡船闸、二灘水电站、隔河岩水电站、高坝洲水电站、王甫洲水电站、湖南江垭水电站、湖南马迹塘水利工程、湖南五强溪电站、福建水口水电站、福建棉花滩水电站、湖北鄂州市樊口船闸、杭州三堡二线船闸、广东中山市东河水利工程等水利水电工程所采用,并有配套产品出口国外(参见业绩表)。
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t PLH
75
150
ns
注释 2 注释 2
输出
5
95
190
禁止
高
9
t PHZ
90
180
时间
5
100
205
E →Vos
低
9
t PLZ
90
180
输出
5
130
260
使能
高
9
t PZH
55
115
时间
5
120
240
E →Vos
低
9
t PZL
50
100
失真
5
0.25
(正弦波响应)
9
0.04
任意两个通道
5
—
之间的干扰
双路四选一模拟开关
概述
CD4052 是一块带有公共使能输入控制位的双路四选一模拟开关电路。每一个多路选择开关都 有四个独立的输入/输出(Y0到Y3)、一个公共的输入/输出端(Z)和选择输入端(A)。公共使能输
入控制位包括两个选择输入端A0、A1和一个低有效的使能输入端 E 。 每一路都包含了四个双向模拟开关,开关的一边连接到独立输入/输出(Y0到Y3),另一边连接
交流特性(VSS=VEE=0V;Tamb=25℃;输入跃变时间≤20ns)
VDD(V) 功率计算公式(μW)
一块电路的动态 功率耗散(P)
5
1300f
i
+∑(f0
C
L
)×V
2 DD
9
6100f
i
+∑(f0
C
L
)×V
2 DD
传输延时 Vis → Vos
高到低 低到高
VDD(V)
5 9
5 9
符号 t PHL t PLH
最大
2500 245 340 160 365 200 — — — 1000 — 200
单位 Ω Ω Ω Ω nΑ
条件
Vis=0~VDD-VEE 见图 1 Vis=0 见图 1
Vis=VDD-VEE 见图 1
Vis=0~VDD-VEE 见图 1
E 处于VDD
nΑ
E 处于VEE
图 1 导通电阻的测试
图 2 导通电阻是输入电压的函数(Iis=200μΑ VSS=VEE=0V)
典型
10 5 10 5
最大
20 10 20 10
fi 是输入频率(MHz) f0 是输出频率(MHz) CL 是负载电容(pF) ∑(f0CL)是输出之和
VDD是电源电压(V)
单位
备注
ns
注释 1
ns
注释 1
传输延时 高到低 An
5 9
→
5
Vos
低到高
9
150
305
t PHL
65
135
ns
150
300
单位 V V V V V ns ns ns ℃
直流特性
导通电阻
VDD - VEE (V)
5 9
导通电阻
5 9
5
导通电阻
9
任意两个通道导
5
通电阻的差值
9
关断态漏电流
5
(所有通道关断)
9
关断态漏电流
5
(任一通道)
9
符号 R ON R ON R ON ΔRON I OZZ I OZY
典型
350 80 115 50 120 65 25 10 — — — —
10-20 秒
最小 -0.5 -0.5
-0.5
VEE-0.5 -
-65 -40
最大 +9 +12 2 VDD+0.5 1 1 VDD+0.5 ±20 ±20 ±25 ±50 500 +150 +85 250
单位 V V μA V μA μA V mA mA mA mA mW ℃ ℃ ℃
推荐工作条件
符号 V DD V EE VDD- VEE VI V IO
到公共输入/输出端(Z)。
当 E 为低电平时,四个开关中的其中一个被A0和A1选通(低阻导通态)。当 E 为高电平时,所 有开关都处于高阻关断态,与A0和A1无关。
VDD和VSS是连接到数字控制输入(A0、A1和 E )的电源电压。 (VDD-VSS)的范围是 3~9V。模拟输入输出(Y0~Y3和Z)能够在最高VDD,最低VEE之间 变化。(VDD - VEE)不会超过 12V。 对于用做数字多路选择开关。VEE和VSS是连在一起的(通常接地)。
1. RL=10KΩ到VEE ;CL=50pF到VEE ; E = VSS;Vis=VDD (方波);如图 3 所示
2. RL=10KΩ;CL=50pF到VEE ; E = VSS;An=VDD (方波);测量tPLH时Vis=VDD,RL到VEE; 测量tPHL
tr,tf
T OP
参数 电源电压 电源电压 电源电压 输入电压 输入输出电压
输入上升、下降时间
工作温度
条件
VCC=3.0V VCC=5.0V VCC=6.0V
最小 3.0 -6.0 3.0 0 V EE -40
典型 5.0
-
-
最大 6.0 0 12.0 V DD V DD 1000 500 400 +85
应用
模拟多路选择开关 数字多路选择开关 信号选通
管脚图
Y0B 1 Y2B 2 ZB 3 Y3B 4 Y1B 5
E6 VEE 7 VSS 8
16 VDD 15 Y2A 14 Y1A 13 ZA 12 Y0A 11 Y3A 10 A0 9 A1
管脚说明
Y0A~Y3A Y 0B ~Y 3B A0, A1
电路工作区域
沟道导通
Y0A-ZA; Y0B-ZB Y1A-ZA; Y1B-ZB Y2A-ZA; Y2B-ZB Y3A-ZA; Y3B-ZB
无
极限参数
符号
V DD VDD- VEE
IQ VI |IIH| |IIL| V IO I IK I IOK IT I DD ,I GND PD T STG T OP TL
参数 电源电压范围 电源电压范围 静态电流 输入电压范围 高电平输入电流 低电平输入电流 输入输出电压范围 输入钳位电流 输入输出钳位电流 开关导通电流 VDD或GND电流 功耗 贮存温度 工作温度 焊接温度
条件
VDD-VEE=12V VDD=5V,VI= VDD VDD=5V,VI= 0V VI<-0.5V或VI>VDD+0.5V VIO<VEE-0.5V或VIO>VDD+0.5V VO= -0.5V~VDD+0.5V
9
1
串扰,使能端或
5
—
选择端到输出
9
50
5
—
关断态
9
1
5
13
导通态频率响应
9
40
注释:Vis 是 Y 或 Z 端的输入电压,Vos 是 Y 或 Z 端的输出电压
ns ns ns ns % MHz mV MHz MHz
注释 3 注释 3 注释 3 注释 3 注释 4 注释 5 注释 6 注释 7 注释 8
E
ZA , ZB
功能框图
A 路独立输入/输出 B 路独立输入/输出 选择输入 使能输入(低电平有效) A、B 路各自共用输入/输出
电路图(一个开关) 逻辑图
功能表
输入
E
A1
A0
L
L
L
L
L
H
L
H
L
L
H
H
H×ຫໍສະໝຸດ ×注:1. H 是高电平状态(较高的正电压)
2. L 是低电平状态(较低的正电压)
3."×"是任意状态