《模拟多路开关》PPT课件.ppt
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1、,3.3 模拟多路开关,3.3.2 多路开关的工作原理及 主要技术指标,3.3.3 多路开关集成芯片,多路开关的电路特性,多路开关的配置,3.3.6 模拟多路开关的应用,3.3.1 概述,3.3.1 概述,多路开关:在多路被测信号共用一路A/D转换器的数据采集系统中,用来将多路被测信号分别传送到A/D转换器进行转换,以便计算机能对多路被测信号进行处理。,四选一多路开关,D0,D1,D2,D3,A1,A2,Y,多路开关:,机电式:用于大电流、高电压,低 速切换场所;电子式:用于小电流、低电压,高 速切换场所。,类型:,机电式:,电子式:,电子多路开关由于是一种集成化无触点开关,不仅寿命长、体积小
2、,而且对系统的干扰小。,3.3.1 概述,多路开关:,双极性晶体管开关,电子多路开关根据结构可分为:,场效应晶体管开关,结型 绝缘栅型(MOS),双极型晶体管,3.3.1 概述,多路开关:,集成电路开关,双极性晶体管开关,电子多路开关根据结构可分为:,场效应晶体管开关,结型 绝缘栅型(MOS),3.3.1 概述,多路开关:,集成电路开关,双极性晶体管开关,电子多路开关根据结构可分为:,场效应晶体管开关,结型 绝缘栅型(MOS),3.3.1 概述,多路开关:,集成电路开关,G,S,D,G,S,D,G,S,D,G,S,D,N沟道耗尽型,P沟道耗尽型,N沟道增强型,P沟道增强型,绝缘栅型场效应管,双
3、极性晶体管开关,电子多路开关根据结构可分为:,场效应晶体管开关,结型 绝缘栅型(MOS),3.3.1 概述,多路开关:,集成电路开关,PMOS和NMOS结合可以构成CMOS(互补对称MOS:Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Transistor 互补型金属氧化物半导体),CMOS型场效应管开关的优点:,导通电阻RON随信号电 压变化波动小;,信号电压,RON,NMOS,PMOS,CMOS,双极性晶体管开关,电子多路开关根据结构可分为:,场效应晶体管开关,结型 绝缘栅型(MOS),3.3.1 概述,多路开关:,集成电路开关,PMOS和NMOS结合可以
4、构成CMOS(互补对称MOS:Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Transistor 互补型金属氧化物半导体),CMOS型场效应管开关的优点:,开关接通时间短,小 于100ns;功耗低;工作电压范围宽 抗干扰能力强 温度稳定性能好 易于和驱动电路集成,双极性晶体管开关,电子多路开关根据结构可分为:,场效应晶体管开关,结型 绝缘栅型(MOS),3.3.1 概述,多路开关:,集成电路开关,集成电路开关是将场效应管、地址计数器、译码器及控制电路等集成制造在一块芯片上而构成的器件。,特点:除了具有场效应管的特性之外,还具有体积小、使用方便等优点。,3.3.
5、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,双极型晶体管开关,其工作原理如下:,设选择第1路模拟信号。则令通道控制信号UC1=0,晶体管T1截止,集电极为高电平,晶体管T1导通,输入信号电压Ui1被选中。,同理,当令通道控制信号UC2=0 时,则选中第2路模拟信号,UO=Ui2。,3.3.2 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,双极型晶体管开关,注意:,在控制信号UC1 UC8中不能同时有两个或两个以上为0。,优点:,开关速度快。,缺点:,电流控制器件,功耗大,集成度低,一个方向传送信号。,漏电流大,开路电阻小,导通电阻大。,场效应管开关,结型场效应管开关,
6、工作原理如下:,设选择第1路信号。则令通道控制信号UC1=1,开关控制管T1导通,集电极为低电平,场效应管T1导通,UO=Ui1。,当UC1=0时,T1截止,T1也截止,第1路输入信号被切断。,3.3.2 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,其他各路操作与第一路相同。,场效应管开关,结型场效应管开关,3.3.2 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,优点:,开关切换速度快,导通电阻小,可两个方向传送信号。,缺点:,为分立元件,需专门的电平转换电路驱动,使用不方便。,场效应管开关,绝缘栅场效应管开关,3.3.2 多路开关的工作原理及主要技术指标,1.多路开关
7、工作原理,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。,集成电路开关,3.3.2 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,工作原理如下:,设选择第1路信号。则计算机输出一个4位二进制码,把计数器置成0001状态,经四-十六线译码器后,第1根线输出高电平,场效应管T1导通,UO=Ui1,选中第1路信号。,如果要连续选通第1路到第3路的信号,可以在计数器加入计数脉冲,每加入一次脉冲,计数器加1,状态依次变为 0001,0010,0011。,2.多路
8、开关的主要指标,RON:导通电阻;,3.3.2 多路开关的工作原理及主要技术指标,多路开关的导通电阻RON(一般为数10至1k左右)比机械开关的接触电阻(一般为m量级)大得多,对自动数据采集的信号传输精度或程控制增益放大的增益影响较明显。而且RON随电源电压高低、传输信号的幅度等的变化而变化,因而其影响难以进行后期修正。实践中一般是设法减小RON来降低其影响。,以CD4051为例,测试发现:CD4051的RON随电源电压和输入模拟电压的变化而变化。当VDD=5V、VEE=0V时,RON=280,且随Vi的变化突变;当VDD10V、VEE=0V时,RON=100,且随Vi的变化缓变。可见,适当提
9、高CD4051的VDD有利于减小RON的影响。,2.多路开关的主要指标,RON:导通电阻;RONVS:导通电阻温度漂移;IC:开关接通电流;IS:开关断开时的泄漏电流;CS:开关断开时,开关对地电容;COUT:开关断开时,输出端对地电容;tON:选通信号EN达到50%这一点时到开关接通时的延 迟时间;tOFF:选通信号EN达到50%这一点时到开关断开时的 延迟时间;tOPEN:开关切换时间,即当两个通道均为断开时,开关从一个通道的接通状态转到另一个通道 的接通状态并达到稳定所用的时间。,3.3.2 多路开关的工作原理及主要技术指标,1.无译码器的多路开关,芯片中无译码器,四个通道开关都有各自的
10、控制端。,AD7510芯片:,3.3.3 多路开关集成芯片,优点:,每一个开关可单独通断,也可同时通断,使用方式比较灵活。,缺点:,引脚较多,使得片内所集成的开关较少。,当巡回检测点较多时,控制复杂。,TL182C,AD7510,AD7511,AD7512,CD4066,TS12A44513,TS3A4741,TS3A24159,,3.3.3 多路开关集成芯片,1.无译码器的多路开关,RON 0.3,TS12A44513芯片,CD4066芯片,2.有译码器的多路开关,AD7501(AD7503),3.3.3 多路开关集成芯片,AD7501(AD7503)芯片结构及引脚功能,片上所有逻辑输入与T
11、TLDTL及CMOS电路兼容。,AD7501真值表,2.有译码器的多路开关,AD7501(AD7503),3.3.3 多路开关集成芯片,AD7503 除EN 端的控制逻辑电平相反外,其它与AD7501相同。,2.有译码器的多路开关,AD7502,3.3.3 多路开关集成芯片,AD7502真值表,2.有译码器的多路开关,AD7502,3.3.3 多路开关集成芯片,AD7501,AD7502,AD7503 芯片都是单向多到一的多路开关,即信号只允许从多个(8个)输入端向一个输出端传送。,CD4501为8通道单刀结构形式,它允许双向使用,即可用于多到一的切换输出,也可用于一到多的输出切换。,2.有译
12、码器的多路开关,CD4501,3.3.3 多路开关集成芯片,CD4501真值表,2.有译码器的多路开关,CD4501,3.3.3 多路开关集成芯片,2.有译码器的多路开关,CD4502,3.3.3 多路开关集成芯片,CD4502芯片结构及引脚功能,CD4502真值表,2.有译码器的多路开关,CD4502,3.3.3 多路开关集成芯片,CD4502和CD4501一样,允许双向使用。,2.有译码器的多路开关,SN74LV4051,3.3.3 多路开关集成芯片,SN74LV4051芯片结构及引脚功能,2.有译码器的多路开关,SN74LV4051,3.3.3 多路开关集成芯片,SN74LV4051真值
13、表,2.有译码器的多路开关,3.3.3 多路开关集成芯片,部分多路开关性能参数,特性,型号,特性,型号,3.3.4 多路开关的电路特性,为了便于讨论,模拟多路开关中的一个开关用下图所示的等效电路来表示。,RS为信号源内阻,CI为开关的输入电容,RON是开关的导通电阻,ROFF是开关断开时的电阻,CIO是跨接在开关输入与输出端上的电容,CO是输出电容,RL和CL为负载的电阻和电容。,1.漏电流,漏电流:通过断开的模拟开关的电流,用IS表示。,3.3.4 多路开关的电路特性,在n个模拟开关的并联组合中,当一个开关导通时,其它n1个开关是断开的,未导通开关的漏电流将通过导通的开关流经信号源。这样,将
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