日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當前位置:首頁 > > 21ic電子網(wǎng)
[導讀]在測試測量相關應用中,模擬開關和多路復用器有著非常廣泛的應用,例如運放的增益調節(jié)、ADC分時采集多路傳感器信號等等。雖然它的功能很簡單,但是仍然有很多細節(jié),需要大家在使用的過程中注意。所以,在這里為大家介紹一下模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)。

在測試測量相關應用中,模擬開關多路復用器有著非常廣泛的應用,例如運放的增益調節(jié)、ADC分時采集多路傳感器信號等等。雖然它的功能很簡單,但是仍然有很多細節(jié),需要大家在使用的過程中注意。所以,在這里為大家介紹一下模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)。

在開始介紹基礎的參數(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開關的基本結構。

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)帶有電荷泵的NFET。

三種架構各有特點,詳細的介紹,可以參考《TI Precision Labs - Switches and Multiplexers》培訓視頻和《Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch》應用文檔。本文主要基于NFET和PFET架構展開介紹和仿真,但是涉及到的概念在三種架構中都是適用的。

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹
圖 1 MOSFET開關結構

另外,需要注意的是,此處的MOSFET結構,S和D是對稱的,所以在功能上是可以互換的,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 On Resistance
(1).  定義

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹
圖 2 On Resistance 定義

(2).  特點
1)  隨輸入信號電壓而改變:當芯片的供電電壓固定時,對于NMOS而言,S級的電壓越高,導通電阻越來越大,對于PMOS而言,S級的電壓越高,導通電阻越來越小。

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 3 導通電阻隨輸入信號電壓變化的曲線

2)  導通電阻的阻值與溫度有關:當VDD和VSS固定不變時,隨著溫度的升高,導通電阻的曲線整體向上平移。

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 4 導通電阻隨溫度變化的曲線

3)  導通電阻的平坦度:On-resistance flatness

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 5 On-resistance flatness

在一定的輸入電壓范圍內,導通電阻的最大值與最小值的差稱為導通電阻的平坦度,這個值越大,說明導通電阻的變化幅度越大。

(3).  影響
在這里,我們通過一個仿真實例來觀察一下導通電阻及平坦度對于系統(tǒng)的影響,如圖6。為了更容易地觀察到影響,我們選擇設置R1和R2為100?。

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 6 MUX36S08仿真電路

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 7 輸入及輸出波形

從仿真的結果我們可以看出:
1) 輸出電壓并不是我們輸入電壓乘以放大比例后的結果,這是因為有導通電阻的存在。

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹


2) 輸出電壓隨輸入電壓的并不是線性關系,這是因為Ron隨著Vin在變化,會在輸出端引入非線性誤差。所以,Ron的平坦度越小,輸出的非線性誤差越小。 

2.漏電流 Leakage current
(1).  定義
1) Source off-leakage current: 在開關斷開時,從源極流入或流出的電流稱為Is(off),如圖8。
2) Drain off-leakage current: 在開關斷開時,從漏極流入或流出的電流稱為 Id(off),如圖8
3) On-leakage current: 當開關閉合時,從漏極流入或流出的電流稱為 Id(on),如圖8。

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 8 漏電流定義 

(2).  特點
漏電流隨溫度變化劇烈。

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 9 漏電流隨溫度變化的曲線

(3).  影響
在很多數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,接入MUX前的傳感器有可能是高阻抗的傳感器。這時,漏電流的影響就會凸顯出來。

例如,在圖10的仿真中,輸入源有1M?的源阻抗,我們對這個電阻進行直流參數(shù)掃描,觀察它從1M?變化至10M?時,對輸出電壓的影響,結果可以看到,漏電流通過傳感器的內阻會給輸出電壓帶來一個直流誤差。所以,在為高輸出阻抗的傳感器選擇MUX時,要盡可能選取低漏電流的芯片。

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 10 漏電流仿真電路

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 11 漏電流仿真結果
 
三. 模擬開關和多路復用器動態(tài)參數(shù)介紹

1. 導通電容 On Capacitance
(1).  定義
CS和CD代表了開關在斷開時的源極和漏極電容。當開關導通時,CON等于源極的電容和漏極的電容之和,如圖12。

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 12 On Capacitance

(2).  影響

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 13 MUX36S08 示例

當MUX在不同通道之間切換時,CD也會隨著通道的切換被充電或者放電。例如,當S1閉合時,CD會被充電至V1。那么此時CD上的電荷QD1:

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

當MUX從S1切換至S2時,CD會被充電至V2。那么此時CD上的電荷QD2:

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

那么兩次CD上的電荷差就需要V2來提供,所以這時候,MUX輸出就會需要一定的時間來穩(wěn)定。

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

對于一個N-bit的ADC:

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

K其實是代表RC電路中,電壓到達目標誤差以內時所需要的時間常數(shù)的數(shù)量,例如10-bit accuracy (LSB % FS= 0.0977), K= -ln (0.0977/100)=6.931。
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,可以理解為增加了CD,也可以理解為負載電容和CD的并聯(lián)。

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 14 On Capacitance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,需要更長時間穩(wěn)定,所以在開關導通20uS之后,輸出電壓仍然沒有穩(wěn)定到信號源的電壓。

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 15 C1=50pF 仿真結果

當 C1=10pF時,整個回路的時間常數(shù)較小,需要較短時間穩(wěn)定,所以在開關導通20uS之內,輸出電壓穩(wěn)定到了信號源的電壓。

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 16 C1=10pF 仿真結果
 
2. 注入電荷 Charge Injection
(1).  定義
注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,缺乏消耗這部分電荷的通路,所以當這部分電荷流入漏極電容和輸出電容上時,會在輸出產生一個電壓誤差。

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 17 Charge Injection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于注入電荷QINJ,CD和CL。

所以,當注入的電荷越小時,在輸出端引入的誤差會越小。

但同時,要注意到,注入電荷是一個與供電電壓、輸入信號都有關的一個參數(shù)。因此,當輸入信號的電壓在變化時,會在輸出端產生一個非線性的誤差。所以在選在MUX時,除了要注意charge injection的值以外,也要注意charge injection在輸入范圍內的平坦度。

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 18 MUX36S08 charge injection 曲線      

TMUX6104精密模擬多路復用器使用特殊的電荷注入消除電路,可將源極-漏極電荷注入在VSS = 0 V時降至-0.35 pC,在整個信號范圍內降至-0.41 pC。

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 19 TMUX6104 Charge Injection 曲線
 
3. 帶寬Bandwidth
(1).  定義
當開關打開時,在漏極的輸出刪減至源極輸入衰減3dB時的頻率,如圖20所示。

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 20 帶寬定義

(2).  計算方法

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 21 簡化的MUX內部的開關模型

為了簡化分析,我們忽略RS和CS。根據(jù)圖21中的阻容網(wǎng)絡,我們可以寫出該電路的傳遞函數(shù):

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

其中,3dB cut off frequency:

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

根據(jù)這個公式,結合MUX和負載的參數(shù),我們就可以算出來在當前條件下MUX的帶寬了。

4. 通道間串擾 Channel to Channel crosstalk
(1).  定義

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 22 通道間串擾示意圖

通道間串擾定義為當已知信號施加到導通通道的源極引腳時,在截止通道的源極引腳上出現(xiàn)的電壓。

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

(2).  特點

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 23 簡化的MUX內部的開關模型及通道間串擾隨信號頻率的變化

Channel to Channel crosstalk是和頻率有關的一種現(xiàn)象。主要是由于關斷狀態(tài)下寄生電容導致的。有時,也會由于布局技術不佳而引入了寄生電容,表現(xiàn)為串擾。

CSS表示兩個輸入通道之間的寄生電容。這可能是傳輸信號的兩個輸入走線之間的電容,或者是多路復用器的兩個輸入引腳之間的電容。

在較低頻率的時候,從S1到OUTPUT的阻抗是RON ,因為S2是斷開的,從S2到OUTPUT的阻抗非常高。隨著施加到S1的輸入信號的頻率增加,寄生電容CSD的阻抗變得更低,并在S2引入了一部分S1的輸入信號。

相同的原理,寄生電容CSS隨頻率的增加也會將一部分輸入信號直接耦合到斷開的通道S2。

減少雜散電容的電路板布局技術也會有助于通道間的串擾問題。

5. 關斷隔離 Off isolation
(1).  定義
關斷隔離定義為當在關閉通道的源極引腳上施加已知信號時在多路復用器輸出引腳上引入的電壓。

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 24 關斷隔離示意圖

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹


(2).  特點

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

圖 25 簡化的MUX內部的開關模型及關斷隔離隨信號頻率的變化

像串擾一樣,關斷隔離也是一種與頻率相關的現(xiàn)象,由于模擬開關或多路復用器的OFF狀態(tài)寄生電容CSD而發(fā)生。而開關在截止狀態(tài)的寄生電容又取決于多個因素,例如器件封裝、引出線、制造工藝以及電路板布局技術。

較低的負載電阻將產生更好的OFF隔離,但由于導通電阻的存在,如果負載電阻過低,會引入失真。較大的負載電容和漏極電容也將有助于更好的OFF隔離,但會限制多路復用器的帶寬。

關斷隔離和串擾規(guī)范都會分為相鄰和不相鄰通道兩類。
 
以上就是本篇文檔介紹的模擬開關和多路復用器的基本參數(shù),希望能夠幫助您更好的理解TI的模擬開關多路復用器,優(yōu)化產品的性能。
歡迎您留言開展交流!

來源:TI
作者:蘇智超

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹

知識貼!模擬開關和多路復用器的基礎參數(shù)介紹


作者:蘇智超
來源:TI

免責聲明:本文內容由21ic獲得授權后發(fā)布,版權歸原作者所有,本平臺僅提供信息存儲服務。文章僅代表作者個人觀點,不代表本平臺立場,如有問題,請聯(lián)系我們,謝謝!

21ic電子網(wǎng)

掃描二維碼,關注更多精彩內容

本站聲明: 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內容真實性等。需要轉載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內容侵犯您的權益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: 驅動電源

在工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的當下,工業(yè)電機作為核心動力設備,其驅動電源的性能直接關系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動勢抑制與過流保護是驅動電源設計中至關重要的兩個環(huán)節(jié),集成化方案的設計成為提升電機驅動性能的關鍵。

關鍵字: 工業(yè)電機 驅動電源

LED 驅動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個照明設備的使用壽命。然而,在實際應用中,LED 驅動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護成本,還影響了用戶體驗。要解決這一問題,需從設計、生...

關鍵字: 驅動電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅動電源的公式,電感內電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關鍵字: LED 設計 驅動電源

電動汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產業(yè)的重要發(fā)展方向。電動汽車的核心技術之一是電機驅動控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機驅動系統(tǒng)中的關鍵元件,其性能直接影響到電動汽車的動力性能和...

關鍵字: 電動汽車 新能源 驅動電源

在現(xiàn)代城市建設中,街道及停車場照明作為基礎設施的重要組成部分,其質量和效率直接關系到城市的公共安全、居民生活質量和能源利用效率。隨著科技的進步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關鍵字: 發(fā)光二極管 驅動電源 LED

LED通用照明設計工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關鍵字: LED 驅動電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術日益普及的今天,LED驅動電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關鍵字: LED照明技術 電磁干擾 驅動電源

開關電源具有效率高的特性,而且開關電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅動電源

關鍵字: LED 驅動電源 開關電源

LED驅動電源是把電源供應轉換為特定的電壓電流以驅動LED發(fā)光的電壓轉換器,通常情況下:LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: LED 隧道燈 驅動電源
關閉