常用模拟开关芯片型号与功能和应用介绍 ppt课件

合集下载

常用模拟开关芯片型号与功能和应用介绍 ppt课件

常用模拟开关芯片型号与功能和应用介绍  ppt课件

ppt课件
7
USS 1 GND 2
A1 3 A2 4 A3 5 A4 6 NC 7 UDD 8
16 S1 15 D1 14 S2 13 D2 12 S3 11 D3 10 S4 9 D4
芯片中无译码 器,四个通道开关 都有各自的控制端。
图3.6 AD7510芯片
防闩锁型介质隔离CMOS开关,可提供最高超出电源电
当选通E为1时,而输入端A为0时,则S2端为1, S1端为0,这时VT1截止,VT2导通,输出端B为 0,A=B,也相当于输入端和输出端接通。
当选通端E为0时,这时VT1和VT2均为截止 状态,电路输出呈高阻状态。
从上面的分析可以看出,只有当选通端E为高电
平时,模拟开关才会被接通,此时可从A向B传送信
◆ 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、
ppt课件
17
单八路模拟开关CD4051
• CD4051相当于一个单刀八掷开关,开关接通哪一通 道,由输入的3位地址码ABC来决定。
• “INH”是禁止端,当“INH”=1时,各通道均不接通。
• CD4051还设有另外一个电源端VEE,以作为电平位 移时使用,从而使得通常在单电源供电条件下工作 的CMOS电路所提供的数字信号能直接控制这种多 路开关,并使这种多路开关可传输峰-峰值达15V的 交流信号。例如,若模拟开关的供电电源VDD=+ 5V,VSS=0V,当VEE=-5V时,只要对此模拟开 关施加0~5V的数字控制信号,就可控制幅度范围为 -5V~+5V的模拟信号。

常用开关芯片

常用开关芯片

常用开关芯片
开关芯片是一种常见的电子元器件,它可以控制电路的开关状态,实现电路的开关、保护、调节等功能。

常用的开关芯片有以下几种:
一、MOSFET开关芯片
MOSFET开关芯片是一种常用的电子开关芯片,它采用场效应管技术,具有低电阻、高开关速度、低功耗等优点。

常见的MOSFET开关芯片有IRF、IRL、IRFZ、IRLZ等系列。

二、BJT开关芯片
BJT开关芯片是一种基于双极型晶体管技术的电子开关芯片,它具有高电流、高电压、高可靠性等优点。

常见的BJT开关芯片有TIP、TIPxx、2N、BC、BD等系列。

三、继电器开关芯片
继电器开关芯片是一种常用的电子开关芯片,它采用机械式开关原理,具有高可靠性、高电流、高电压等优点。

常见的继电器开关芯片有G5V、G6K、G8P、G2R等系列。

四、SCR开关芯片
SCR开关芯片是一种基于可控硅技术的电子开关芯片,它具有高电压、高电流、高可靠性等优点。

常见的SCR开关芯片有BT、TIC、TICxx、MCR等系列。

五、IGBT开关芯片
IGBT开关芯片是一种基于绝缘栅双极型晶体管技术的电子开关芯片,它具有高电流、高电压、高开关速度等优点。

常见的IGBT开关芯片有IRG、IRGP、IRGB、IRGBC等系列。

六、晶闸管开关芯片
晶闸管开关芯片是一种基于晶闸管技术的电子开关芯片,它具有高电压、高电流、高可靠性等优点。

常见的晶闸管开关芯片有TIC、TICxx、MCR等系列。

以上是常用的几种开关芯片,它们各有优缺点,应根据具体的应用场景选择合适的开关芯片。

多通道模拟开关芯片

多通道模拟开关芯片

多通道模拟开关芯片多通道模拟开关芯片是一种集成电路,用于控制和切换多个模拟信号通路。

它能够实现多个输入信号之间的切换和连接,具有较低的开关损耗和较高的带宽,可广泛应用于各种模拟信号处理系统中。

多通道模拟开关芯片的主要作用是将多个输入信号通过开关控制,选择其中一个或多个信号作为输出。

它通常由多个模拟开关和控制逻辑电路组成。

每个模拟开关由一个开关管和一个控制信号控制,当控制信号为高电平时,开关管导通,将输入信号连接到输出端;当控制信号为低电平时,开关管截断,断开输入信号与输出端的连接。

通过控制不同的开关管,可以实现不同的信号通路选择和切换。

多通道模拟开关芯片具有以下几个特点和优势:1. 多通道选择:多通道模拟开关芯片通常具有多个通道,可以同时选择和切换多个信号通路。

这使得它在多通道信号处理系统中非常有用,可以方便地实现不同信号通路之间的切换和连接。

2. 低开关损耗:多通道模拟开关芯片在导通状态下,其开关管的内阻非常低,可以认为是一个接近理想导线的开关。

这使得它在信号传输中具有较低的损耗,可以减少信号的衰减和失真。

3. 高带宽:多通道模拟开关芯片通常具有较高的带宽,可以支持高速信号传输和处理。

这使得它适用于高频率信号处理和带宽要求较高的应用领域。

4. 低串扰:多通道模拟开关芯片在切换时能够有效地减少信号之间的串扰。

它采用了特殊的设计和布局,使得不同信号通路之间的干扰和串扰最小化。

5. 灵活性和可编程性:多通道模拟开关芯片通常具有较高的灵活性和可编程性。

它可以通过控制信号的变化来选择不同的信号通路,也可以通过编程设置开关的状态和动作。

这使得它适用于各种不同的应用场景和需求。

多通道模拟开关芯片在实际应用中有着广泛的应用。

例如,在音频处理系统中,可以使用多通道模拟开关芯片来实现音频输入和输出的切换和选择;在电视信号处理系统中,可以使用多通道模拟开关芯片来选择不同的视频信号源;在医疗设备中,可以使用多通道模拟开关芯片来选择不同的生理信号采集通路;在测试和测量仪器中,可以使用多通道模拟开关芯片来实现多路信号的切换和连接。

模拟开关芯片

模拟开关芯片

模拟开关芯片在现代电子设备中,模拟开关芯片扮演着至关重要的角色。

模拟开关芯片是一种能够控制开关信号的集成电路。

它可以在信号链路中实现开关和连接功能,起到信号传输的控制作用。

在各种应用中,模拟开关芯片都被广泛应用,从汽车电子到通信设备,无所不在。

模拟开关芯片的基本原理模拟开关芯片通常由开关管和控制电路组成。

开关管是芯片中的关键部件,它可以控制信号的通断,实现信号的切换和连接。

控制电路则负责接受外部信号,并对开关管进行控制,从而实现信号的处理。

模拟开关芯片的工作原理可以简单描述为:当控制电路接收到特定信号时,会对开关管进行控制,使其处于导通或截止状态。

在导通状态下,信号可以通过开关管传输,完成连接功能;而在截止状态下,信号无法通过开关管,实现切断功能。

通过合理设计控制电路和开关管的参数,可以实现各种复杂的信号处理功能。

模拟开关芯片的应用领域模拟开关芯片在现代电子设备中有着广泛的应用。

其中,一些常见的应用领域包括:•通信设备:在通信设备中,模拟开关芯片可用于信号切换和连接,帮助实现多信号处理和数据传输功能。

•汽车电子:在汽车电子系统中,模拟开关芯片可以用于控制各种电子设备之间的连接,实现数据传输和信号处理。

•工业控制:在工业控制系统中,模拟开关芯片可以帮助控制各种传感器和执行器之间的连接和通讯。

•医疗设备:在医疗设备中,模拟开关芯片可以用于控制各种传感器和治疗设备之间的连接和信号处理。

模拟开关芯片的发展趋势随着科技的不断发展,模拟开关芯片领域也在不断创新。

一些新的技术和趋势正在推动模拟开关芯片的发展,其中包括:•小型化:随着芯片制造技术的不断进步,模拟开关芯片越来越小型化,从而能够在更多领域得到应用。

•低功耗:节能环保是现代电子设备制造的趋势,因此,新一代的模拟开关芯片也越来越注重低功耗设计。

•高速传输:随着通信技术的发展,对信号传输速度的要求也越来越高,因此,新型的模拟开关芯片需要支持更快的信号传输速度。

常用模拟开关芯片型号与功能和应用介绍-PPT精选文档

常用模拟开关芯片型号与功能和应用介绍-PPT精选文档

注意:
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。
单八路模拟开关CD4051
• CD4051相当于一个单刀八掷开关,开关接通哪一通 道,由输入的3位地址码ABC来决定。
当选通E为 1 时,而输入端A为0时,则 S2 端为 1 , S1端为0,这时VT1截止,VT2导通,输出端B为0, A=B,也相当于输入端和输出端接通。 当选通端E为0时,这时VT1和VT2均为截止状 态,电路输出呈高阻状态。 从上面的分析可以看出,只有当选通端E为高电 平时,模拟开关才会被接通,此时可从A向B传送信 息;当输入端A为低电平时,模拟开关关闭,停止传 送信息。
AD 7501
14 13 12 11 10 9
... ...
S1 S8
图3.7 AD7501(AD7503)芯片结构及引脚功能
片上所有逻辑输入与TTL/DTL及CMOS 电路兼容。
表3.1 AD7501真值表
A2
0 0 0 0 1 1 1 1 ×
A1
0 0 1 1 0 0 1 1 ×
A0
0 1 0 1 0 1 0 1 ×
二、常用的CMOS模拟开关集成电路
在模拟开关的集成过程中,晶体三极管和场效应 晶体管均可用来做模拟开关的有源器件,实际上,由 于场效应晶体管特性的对称性不存在残余电压等优点, 所以在模拟开关中用的最多的还是场效应晶体管。 • 开关在电路中起接通信号或断开信号的作用。最常见的 可控开关是继电器,当给驱动继电器的驱动电路加高电 平或低电平时,继电器就吸合或释放,其触点接通或断 开电路。 • CMOS模拟开关是一种可控开关,它不象继电器那样可 以用在大电流、高电压场合,只适于处理幅度不超过其 工作电压、电流较小的模拟或数字信号。

芯片资料PPT

芯片资料PPT

其他领域应用展望
物联网领域
物联网设备需要大量芯片支持, 如传感器芯片、RFID芯片等。
汽车电子领域
汽车智能化、电动化趋势加速, 对芯片需求不断增长,如自动驾 驶芯片、车载娱乐系统芯片等。
医疗器械领域
医疗器械对芯片精度和稳定性要 求极高,如心脏起搏器芯片、医
疗影像设备芯片等。
05
芯片产业链及竞争格局分析
产业链上游:原材料与设备供应商
原材料
主要包括硅片、光刻胶、化学气体、 靶材等,这些原材料的质量直接影响 到芯片的质量和性能。
设备供应商
芯片制造需要高精度的设备,如光刻 机、刻蚀机、离子注入机等,这些设 备的供应商在产业链上游占据重要地 位。
产业链中游:芯片设计与制造企业
芯片设计
芯片设计是芯片产业链的核心环节,需要专业的芯片设计人才和先进的EDA工 具。
行业标准制定
行业组织和企业积极参与芯片标准制定,推动产 业规范化发展。
知识产权保护
加强知识产权保护力度,保障创新者的合法权益 ,促进技术创新和产业发展。
THANKS
感谢观看
混合信号芯片
同时包含模拟和数字 电路的芯片,用于处 理复杂的信号和控制 任务。
芯片主要技术参数解析
封装形式
指芯片封装后的外观和尺寸, 如DIP、QFP、BGA等。
工作电压与电流
芯片正常工作所需的电压和电 流范围。
工艺制程
描述芯片制造过程中所使用的 技术,如纳米级别表示晶体管 尺寸大小。
引脚数
芯片上的引脚数量,决定了芯 片与外部电路的连接能力。
完善的质量检测体系
建立全面的质量检测体系,对பைடு நூலகம்个生 产环节进行严格把关,确保产品符合 质量要求。

单路模拟开关芯片

单路模拟开关芯片

单路模拟开关芯片单路模拟开关芯片是一种常见的电子元件,它可以用来控制电路的开关状态。

本文将从以下几个方面介绍单路模拟开关芯片的特点、应用以及选型等方面的内容。

一、单路模拟开关芯片的基本特点单路模拟开关芯片是一种集成电路,它的主要特点包括以下几个方面:1、具有高带宽:单路模拟开关芯片的带宽很高,可以达到GHz级别,这使得它可以在高速信号处理中得到应用。

2、具有低失真:由于单路模拟开关芯片具有低残余谐波和低交叉失真,因此它可以保证信号的高保真度。

3、具有低静态功耗:由于单路模拟开关芯片的静态功耗较低,因此它可以在电池供电的设备中得到广泛应用。

4、具有低电压操作:由于单路模拟开关芯片可以在较低的电压下工作,因此它可以在一些低电压系统中得到应用。

单路模拟开关芯片广泛应用于各种电子设备中,其中最常见的应用包括以下几个方面:1、信号切换:单路模拟开关芯片可以用来切换信号源,例如在音频放大器中,可以使用单路模拟开关芯片来切换不同的音频输入信号。

2、信号选择:单路模拟开关芯片可以用来选择不同的信号通道,例如在多路视频输入中,可以使用单路模拟开关芯片来选择不同的视频输入信号。

3、信号隔离:单路模拟开关芯片可以用来隔离不同信号之间的干扰,例如在高速数据传输中,可以使用单路模拟开关芯片来隔离不同数据通道之间的干扰。

4、信号放大:单路模拟开关芯片可以用来放大信号,例如在放大器中,可以使用单路模拟开关芯片来放大音频信号。

三、单路模拟开关芯片的选型在选择单路模拟开关芯片时,需要考虑以下几个因素:1、带宽:根据实际应用需求选择带宽符合要求的单路模拟开关芯片。

2、失真:根据实际应用需求选择失真较低的单路模拟开关芯片。

3、静态功耗:根据实际应用需求选择静态功耗较低的单路模拟开关芯片。

4、电压:根据实际应用需求选择电压适合的单路模拟开关芯片。

四、结语单路模拟开关芯片是一种常见的电子元件,它可以用来控制电路的开关状态。

本文介绍了单路模拟开关芯片的特点、应用以及选型等方面的内容。

常用集成电路的型号和功能说明解读

常用集成电路的型号和功能说明解读

常用集成电路的型号和功能说明型号功能资料ACP2371NI 多制式数字音频信号处理电路ACVP2205 梳状滤波、视频信号处理电路AN5071 波段转换控制电路AN5195K 子图像信号处理电路AN5265 伴音功率放大电路AN5274 伴音功率放大电路AN5285K 伴音前置放大电路AN5342K 图像水平轮廓校正、扫描速度调制电路AN5348K AI信号处理电路AN5521 场扫描输出电路AN5551 枕形失真校正电路AN5560 50/60Hz场频自动识别电路AN5612 色差、基色信号变换电路AN5836 双声道前置放大及控制电路AN5858K TV/AV切换电路AN5862K(AN5862S) 视频模拟开关AN5891K 音频信号处理电路AT24C02 2线电可擦、可编程只读存储器AT24C04 2线电可擦、可编程只读存储器AT24C08 2线电可擦、可编程只读存储器ATQ203 扬声器切换继电器电路BA3880S 高分辨率音频信号处理电路BA3884S 高分辨率音频信号处理电路BA4558N 双运算放大器BA7604N 梳状切换开关电路BU9252S 8bitA/D转换电路CAT24C16 2线电可擦、可编程只读存储器CCU-FDTV 微处理器CCU-FDTV-06 微处理器CD54573A/CD54573CS 波段转换控制电路CH0403-5H61 微处理器CH04801-5F43 微处理器CH05001(PCA84C841) 微处理器CH05002 微处理器CH7001C 数字NTSC/PAL编码电路CHT0406 微处理器CHT0803(TMP87CP38N*) 8bit微处理器CHT0807(TMP87CP38N) 8bit微处理器CHT0808(TMP87CP38N) 8bit微处理器CHT0818 微处理器CKP1003C 微处理器CKP1004S(TMP87CK38N) 微处理器CKP1006S(TMP87CH38N) 微处理器CKP1008S(TMP87CK38N/F) 微处理器CKP1009S(TMP87CH38N) 微处理器CKP1105S(Z90231) 微处理器CKP1301S(TMP87CH38N) 微处理器CKP1403S 微处理器CM0006CF 数字会聚校正电路CNX62A 光电耦合器CNX82A 光电耦合器CPF8598 存储器CTV222S.PRC1.2 微处理器CTV225S-PRC1 微处理器CTV591S.GW3 微处理器CXA1545AS TV/AV多路切换电路CXA1642P 背景歌声消除电路CXA1686M 时钟信号发生器CXA1779P 基色信号处理电路CXP1103S-9919EP 微处理器CXP750096 微处理器CXP85332-108A 微处理器DM8361 单片集成TV小信号处理电路DPU2553/DPU2554 偏转信号处理电路DTI2251 数字色信号过渡特性改善电路GAL16V8C 同步信号变换电路GD74LS10 三组3输入与非门GD74LS393 双4位二进制计数器GD74LS74A 双D触发器GM99200B 微处理器HA11508 图像及伴音信号转换控制电路HCF4046B 低功耗通用锁相环电路HCF4052B 双4选1模拟开关HCF4053BE 三组2路模拟开关HCT157 VGA信号与TV/AV同步信号切换电路HCT4046AD 低功耗通用锁相环电路HD14066 四组双向模拟开关HD14066B 四组双向模拟开关HD14066BP 四组双向模拟开关HEF4052 双4选1模拟开关HEF4053 三组2路模拟开关HEF4094 8级移位-存储总线寄存器HIC1015 开关电源稳压控制及保护电路HIC1016 开关电源稳压控制及保护电路HIC1026 保护模块HM4864P-12 随机存取存储器HPD6325C D/A转换电路HS0038 遥控信号接收电路IX0823GE 微处理器IX1763CEN1 单片集成TV小信号处理电路JLC1562BF 总线控制输入/输出口扩展电路K6274K/D 图像中频带通滤波器K9450M 伴音第一中频带通滤波器KA2107 音频控制电路KA2500 宽带视频放大电路KA3S0680R 开关电源专用厚膜电路KA3S0880RFB 开关电源专用厚膜电路KA7630 多路稳压输出电路KB2511B 数字偏转电路KONKA266(P83C266) 微处理器KS88C3216 微处理器KS88C8324 微处理器L7805 5V固定正稳压器L7808 8V固定正稳压器L7812 12V固定正稳压器L78LR05/L78LR05D/L78LR50-MA/L78M05F/L78M05FA/L78MR05/L78MR05FA 5V稳压复位电路L78OSO5FA 5V可控稳压电路L7912 9V固定负稳压器L7918 18V固定负稳压器LA2785 杜比逻辑处理电路LA4225 5W音频功率放大电路LA4261 立体声功率放大电路LA4270 6W×2音频功率放大电路LA4280 10W×2音频功率放大电路LA4282 10W×2音频功率放大电路LA4445 双声道音频功率放大电路LA6358 双运算放大器LA7016 电子开关LA7210 同步检测电路LA7222 二回路、二接点电子开关LA7406 画中画接口电路LA7575 图像中频放大电路LA76810 TV小信号处理电路LA76832N TV小信号处理电路LA7685 中频及图像信号处理电路LA7838 场扫描电路LA7840 场扫描输出电路LA7841 场扫描输出电路LA7845 场扫描输出电路LA7845N 场扫描输出电路LA7846N 场扫描输出电路LA7910 波段转换控制电路LA7950 场频识别控制电路LA7954 视频转换电路LC344250Z 多端动态存储器LC74401E 画中画(PIP)控制电路LC78815M 双通道16bitD/A变换电路LC863316A 微处理器LC863320A 微处理器LC863328A 微处理器LC863348A 微处理器LC864512 微处理器LC864512V-5D18 微处理器LC864512V-5C77 微处理器LC864525 微处理器LC864916A 微处理器LM317 稳压器LM324 四运算放大器LM358 双运算放大器LM567 锁相环电路LUKS-5140-M2 微处理器LV1010N 杜比逻辑处理电路M32L1632512A 同步图形存储器M34300N-587SP 微处理器M34300N4-555SP 微处理器M37210M3-508SP 微处理器M37210M3-800SP 多制式数字音频信号处理电路M37210M3-902SP 微处理器M37210M4-705SP 微处理器M37211M2-609SP 微处理器M37220M3 微处理器M37221M6-065SP 微处理器M37222M6-084SP 微处理器M37225 微处理器M37270MF-168SP 微处理器M37271MP-209SP 微处理器M37274EFSP 微处理器M37280 微处理器M37551MA-0545SP 微处理器M50436-688SP 微处理器M51131L 话筒演唱及混响音量控制电路M5218AP 双运算放大器M52340SP 单片集成TV小信号处理电路M52470AP 三通道4输入模拟开关M54573L 波段转换控制电路M62354FP 六通道8bitD/A转换电路M62438FP SRSM65839SP 数字式卡拉OK信号处理电路M66312P PIP控制电路M6M80011P 存储器M6M80041P 存储器MALF24C01 存储器MALF24C02 存储器MB3110A 超低音频信号处理电路MB81461-12RS 动态随机存储器MC14066BCP 四组双向模拟开关MC141625A 梳状滤波器MC141628 前置亮、色信号分离梳状滤波器MC144110P D/A转换电路MC14577C 双视频放大电路MC33064D5 复位用欠压检测电路MC44608 开关稳压电源电压模式控制器MC68HC16R1(SC43402CFC) 微处理器MCM6206BBE 32K×8bit快速静态随机存取存储器MCU2600 时钟信号发生器MM1031XS 宽带视频放大电路MM1053XS 多路信号高速切换电路MM1113XS 多路信号高速切换电路MM1495XD A/V切换电路MN1515TWE/TWP 微处理器MN152810TTD5 微处理器MN152811TIX 微处理器MN15282 微处理器MN1871675T6S 微处理器MN1871675T7M 微处理器MN1872432TWI 微处理器MN187-681 微处理器MN3868 1H基带延迟线电路MSP3410 多制式丽音解码电路MSP3410B 多制式丽音解码电路MSP3410D 多制式丽音解码电路MSP3410D-52 多制式丽音解码电路MSP3410D-CS 多制式丽音解码电路MSP3410D-PP-B4 多制式丽音解码电路MSP3410D-P0-B4 多制式丽音解码电路MSP3415D-AI I*IC总线控制多制式音频处理电路MSP3463G 音频信号处理电路NE5532N 内部补偿低噪声双运算放大器NE/SE567 音调与频率解码、锁相环电路NE567N 音调与频率解码、锁相环电路NJM2234L 伴音声道控制开关NJM2700L WOW音频处理电路NJW1103 杜比定向逻辑和音色选择电路NJW1132AL 伴音BBE处理电路NM24C04EN 存储器NN5099K/NN5199K 单片集成多制式TV小信号处理电路NP83C266BRNA 微处理器NV320P 数字视频信号处理电路NVM3060 存储器OM8361 单片集成TV小信号处理电路OM8361-VS0469 单片集成TV小信号处理电路OM8839 I*IC总线控制单片集成TV小信号处理电路OM8839PS I*IC总线控制单片集成TV小信号处理电路OM8839PS-K9G216 I*IC总线控制单片集成TV小信号处理电路ONWA KWEC42.2ONWA KWEC44.1OTT531 +5V稳压复位电路P83C266BDR 微处理器P87C766 微处理器P87C766BDR(CKP1401S) 微处理器P87C766DT 微处理器PC74HT241P 线性驱动数据缓冲电路PC713F6 光耦合器PCA841P-177 微处理器PCA84C122/PCA84C222/PCA84C422/PCA84C622/ PCA84C822 PCA84C440P/401 微处理器PCA84C641 微处理器PCA84C840P-054 微处理器PCA8516 字符形成电路PCA8521 遥控编码发射电路PCA8521BT 遥控编码发射电路PCF8581P 存储器PCF8582 存储器PCF8589C-2 存储器PCF8594C-2 存储器PCF8598 E2PROM存储器PCF8598C-2 E2PROM存储器PCF8598E E2PROM存储器PCX8598X-2 E2PROM存储器PIP2250 PIP信号处理电路PQ05RF 受控+5V稳压器PQ09RD11(78HR09) 受控+9V稳压器PQ12RF 受控+12V稳压器PQ12RF2 受控+12V稳压器S24C08A 存储器SAA3010T 遥控信号发射电路SAA4955TJ 场存储器SAA4955TS 数字式场存储器SAA4956TJ 具有降噪功能的场存储器SAA4961 PAL/NTSC兼容梳状滤波器SAA4977H 倍场频处理电路SAA4981 单片集成16:9压缩处理电路SAA4991WP 运动估算和补偿、降低行间闪烁、变焦和降噪电路SAA5284 多媒体视频数据捕获电路SAA5700GP 汉字系统图文电视(CCST)解码电路SAA7280P 丽音信号处理电路SAA7283ZP 丽音解调解码电路SAB9077H PIP控制电路SBX1765-01 数字梳状滤波器SDA9187 PIPSDA9187-2X PIPSDA9189X 1/4屏幕多画面PIP处理电路SDA9205 三路8bitA/D转换电路SDA9220 存储同步控制电路SDA9251 存储器SDA9257 时钟同步发生器SDA9280 显示信号处理电路SDA9288 PIP/POP信号处理电路SDA9288X PIP/POP信号处理电路SDA9290 数字图像处理电路SDA9361 DDC-PLUS偏转控制电路SDA9362 扫描小信号处理电路SDA9400 扫描变换处理电路SE110N 开关电源误差信号放大电路SE116E 开关电源误差信号放大电路SE140N/SE145N 开关电源误差信号放大电路SECL810 音频信号控制电路SID2500-DOBO R、G、B混合处理电路SKW011-829A2202 微处理器SMM-201N 微处理器ST24C02 2线电可擦、可编程只读存储器ST24C04 2线电可擦、可编程只读存储器ST63156 微处理器ST6367B1/FEJ 微处理器ST92196 微处理器STK392-040 三通道会聚校正放大电路STK392-110 三通道会聚校正放大电路STR-6658B 开关电源厚膜电路STR-D1005T 开关电源厚膜电路STR-F6454 开关电源厚膜电路STR-F6653 开关电源厚膜电路STR-F6654 开关电源厚膜电路STR-F6656 开关电源厚膜电路STR-F6658B 开关电源厚膜电路STR-F6707 开关电源厚膜电路STR-G8656 开关电源厚膜电路STR-M6529F04 开关电源厚膜电路STR-M6833BF04 开关电源厚膜电路STR-S5941 开关电源厚膜电路STR-S6308 开关电源厚膜电路STR-S6309 开关电源厚膜电路STR-S6709 开关电源厚膜电路STR-S6709A 开关电源厚膜电路STR-S6709AN 开关电源厚膜电路STR-Z3202 开关电源厚膜电路STR-Z4302 开关电源厚膜电路STR-Z4479 开关电源厚膜电路STV2116 视频解码电路STV2246 I*IC总线控制单片集成TV小信号处理电路STV2248 I*IC总线控制单片集成TV小信号处理电路STV5111 R、G、B高压视频放大电路STV5112 R、G、B高压视频放大电路STV9306 场扫描输出电路STV9379 场扫描输出电路T7808CT 8V固定正稳压器TA1216AN 三通道音频信号处理电路TA1218AN AV/TV切换电路TA1219AN AV/TV切换电路TA1219N AV/TV切换电路TA1222AN 多制式视频、色度、同步、偏转信号处理电路TA1222BN 多制式视频、色度、同步、偏转信号处理电路TA1226N 亮度信号瞬态校正电路TA1229N SECAM制解码电路TA1270BF PAL/NTSC视频和色信号处理电路TA1316AN 逐行扫描倍场频画质增强电路TA1318N 多制式扫描行场振荡电路TA2009P 数字信号滤波电路TA2047N 丽音系统模拟滤波电路TA2136F/N 声音重演信号(SRS)处理电路TA24C04/TA24C08/TL24C04 2线电可擦、可编程只读存储器TA7347P S端子切换电路TA7439 三波段数字控制音频信号切换及处理电路TA7508P 四运算放大器TA75393S 双电压比较器TA75458P 双运算放大器TA7555F/P 时间延时器TA75558P 双运算放大器TA75559P 双运算放大器TA7809S 9V固定正稳压器TA78L09AP 9V固定正稳压器TA8173AP 双声道立体环绕声处理电路TA8200AH 双声道音频功率放大电路TA8211AH 双声道音频功率放大电路TA8213K 重低音功率放大电路TA8218AH 音频功率放大电路TA8256H 6W×3通道音频功率放大电路TA8256HV 三通道音频功率放大电路TA8258H 双通道音频功率放大电路TA8403K 场扫描输出电路TA8427K 场扫描输出电路TA8445K 场扫描输出电路TA8615N 制式转换电路TA8628N 带电子音量控制的AV/TV开关电路TA8659BN 多制式视频、偏转、文字显示信号处理及制式转换电路TA8710S 伴音中频转换电路TA8720AN TV/AV(S-VHS)切换电路TA8765N SECAM解码电路TA8772AN PAL/NTSC/SECAM基带1H延迟电路TA8772CN PAL/NTSC/SECAM基带1H延迟电路TA8776N 环绕声信号处理电路TA8777NFA-1 PIP画面视频信号选择开关TA8795AF PIP画面多制式亮度、色度、同步信号处理电路TA8814N 彩色瞬态特性改善电路TA8815BN 模拟视频信号选择开关TA8851AN 双极型I*IC总线控制AV开关TA8851BN 双极型I*IC总线控制AV开关TA8851CN 双极型I*IC总线控制AV开关TA8859CP 枕形失真校正电路TA8859P 枕形失真校正电路TA8880CN 视频、色度、同步信号处理电路TA8889P I*IC总线控制白平衡调整电路TAIF24C04 存储器TB1204N 丽音信号处理电路TB1212N 丽音信号处理电路TB1227AN PAL/NTSC/SECAM视频、色度、扫描小信号处理电路TB1227N PAL/NTSC/SECAM视频、色度、扫描小信号处理电路TB1227 PAL/NTSC/SECAM视频、色度、扫描小信号处理电路TB1231N 视频、色度、扫描小信号处理电路TB1238AN 视频、色度、扫描小信号处理电路TB1238N 视频、色度、扫描小信号处理电路TB1240N I*IC总线控制TV信号处理电路TB1240AN I*IC总线控制TV信号处理电路TBA2800 遥控信号接收电路TC4052 双4选1模拟开关TC4052B 双4选1模拟开关TC4052BP 双4选1模拟开关TC4053 三组2路双向模拟开关TC4053AP/TC4053BP 三组2路双向模拟开关TC4066AF 四组双向模拟开关TC4094BP 端口扩展电路TC74HC4053AP 三组2路双向模拟开关TC74HC4066AF 四组双向模拟开关TC9028F 遥控信号发射电路TC9083F/P 单片PIP控制电路TC9089 数字Y/C信号分离电路TC9090AN 多制式3行数字Y/C信号分离电路TC9090CN 多制式3行数字Y/C信号分离电路TC9090N/F 多制式3行数字Y/C信号分离电路TC9097F 彩色信号处理电路TC90A49P 多制式3行数字Y/C信号分离电路TC9415N 数字卡拉OK电路TDA1521 双通道伴音功率放大电路TDA1521A 双通道伴音功率放大电路TDA1524A 立体声(音量/音调)控制电路TDA1543 数控变换电路TDA16846 开关电源厚膜电路TDA2007 6W×2音频功率放大电路TDA2007A 6W×2音频功率放大电路TDA2009A 10W×2双路音频功率放大电路TDA2030 14WTDA2595 行、场扫描及同步脉冲发生器TDA2616 带静音功能的12W×2TDA3504 视频控制、矩阵电路TDA3654 场扫描输出电路TDA3857 准分离伴音解码电路TDA4472 TV信号前置处理电路TDA4505 彩色电视小信号处理电路TDA4555 多制式色度解码电路TDA4565 亮度延迟、彩色暂态特性改善电路TDA4601 开关电源厚膜电路TDA4605 开关电源厚膜电路TDA4605-3 开关电源厚膜电路TDA4665 基带彩色信号延迟电路TDA4671 彩色瞬态改善(CTI)电路TDA4681 矩阵变换及亮度控制电路TDA4780 视频信号处理电路TDA4853/TDA4854 I*IC总线自同步偏转控制电路TDA5112 单片视频放大输出电路TDA5330T 高频调谐器专用贴片电路TDA6101Q 视频放大输出电路TDA6103Q 视频放大输出电路TDA6107Q 视频放大输出电路TDA6108JF 单片视频放大输出电路TDA6110Q 视频放大输出电路TDA6111Q 视频放大输出电路TDA6120Q 宽带视频放大输出电路TDA6151 卫星电视接收视频处理电路TDA7056A/TDA7056B 超重低音功率放大电路TDA7057AQ 双声道音频功率放大电路TDA7265 双通道音频功率放大电路TDA7297 双声道功率放大电路TDA7429S 立体声信号切换、处理电路TDA7496 带直流音量控制的双通道音频功率放大电路TDA8133 具有“禁止”和复位功能的+5.1V、+8V稳压器TDA8139 具有CPU复位功能的稳压电路TDA8145 光栅东/西失真校正电路TDA8170 场扫描输出电路TDA8172 场扫描输出电路TDA8177F 场扫描输出电路TDA8179 场扫描输出电路TDA8219 色度信号解码电路TDA8305A 图像中放电路TDA8310 PIPTDA8310A PIP全制式色度信号处理电路TDA8341 内载波中频信号处理电路TDA8350Q 直流耦合场偏转和东/西枕校输出电路TDA8351 场扫描输出电路TDA8351AQ 场扫描输出电路TDA8354 宽范围场扫描输出电路TDA8361 PAL/NTSC单片集成TV小信号处理电路TDA8362 单片集成全制式TV小信号处理电路TDA8366N3D 单片集成TV小信号处理电路TDA8376A I*IC总线控制多制式TV小信号处理电路TDA8395 SECAM色度解码电路TDA8425 Hi-Fi音频信号处理电路TDA8540 视频4×4开关矩阵切换电路TDA8732 丽音信号处理电路TDA8814N 亮度、色度信号处理电路TDA8838 I*IC总线控制单片集成TV小信号处理电路TDA8839 I*IC总线控制单片集成TV小信号处理电路TDA8841 I*IC总线控制多制式TV小信号处理电路TDA8843 I*IC总线控制PAL/NTSC制单片集成TV小信号处理电路TDA8844 I*IC总线控制多制式单片集成TV小信号处理电路TDA8944J Hi-Hi立体声功率放大电路TDA8945J 音频功率放大电路TDA9111 行、场扫描信号处理电路TDA9143 解码/同步信号处理电路TDA9151B 可编程扫描控制电路TDA9160 多制式解码/同步信号处理电路TDA9170 亮度改善和色度信号校正处理电路TDA9177 亮度、色差信号瞬态校正电路TDA9178 YUV画质改善处理电路TDA9181 多制式集成梳状滤波器TDA9302H 场扫描输出电路TDA9321 I*IC总线控制TV小信号处理电路TDA9321H 主画面TV信号处理电路TDA9332H I*IC总线控制TV显示处理电路TDA9370 CPU+TV超级电视信号处理电路TDA9380 MCU+VCD超级芯片电视信号处理电路TDA9383 CPU+TV超级电视信号处理电路TDA9429S 音频信号切换及处理电路TDA9801 中频锁相环解调和鉴频器TDA9808 准声像分离,PLL鉴频中频处理电路TDA9808T 准声像分离,PLL鉴频中频处理电路TDA9815 多路中频信号处理电路TDA9859 Hi-Fi音频信号处理电路TDA9860 Hi-Fi音频信号处理电路TDA9874A 数字伴音解调和解码电路TEA2014A 视频信号切换开关TEA5114A 视频信号切换开关TEA5170 同步、稳压电源电路TEA6415B I*IC总线控制视频矩阵开关TEA6415C I*IC总线控制视频矩阵开关TEA6420 I*IC总线控制音频矩阵开关TEA6430 I*IC总线控制音频矩阵开关TLC29321PWL 高效锁相环电路TLP621 光电耦合器TMP83C266BDR-100 微处理器TMP87CH33N 微处理器TMP87CH36 微处理器TMP87CH38N 微处理器TMP87CK38N-3644 微处理器TMP87CM36N 微处理器TMP87CM38N 微处理器TMP87CP38N 微处理器TMP87CS38N 微处理器TMP87PM36N-R0605 微处理器TMP87PS38N 微处理器TMS73C45TKY2 A1检测(模糊逻辑)电路TNY254P 5V待机电路TPU2735 图文电视处理电路TVSM5218L 双声道音频功率放大电路VCT3803A/01A CPU+TV超级电视信号处理电路VCU2133 视频A/D与D/A编解码电路VCU2136 数字视频信号处理电路VDP3108A 数字视频及偏转信号处理电路VDP3120C 数字视频、显示及偏转信号处理电路VPC3215C 数字视频信号处理电路VSP2860 数字视频及同步信号处理电路WH2000(WUHAN2000) 微处理器WH2000C 微处理器XR1075 BBE音响增强处理电路Z86227 微处理器Z90361 微处理器μPC1830GT 视频、色度及扫描小信号处理电路μPC1853 移相矩阵环绕声处理电路μPC1853-01 移相矩阵环绕声处理电路μPC1891Y/A 矩阵环绕声信号处理电路μPC2412HF +12V稳压电路μPD6124 红外线遥控发射电路μPD6325C 6位D/A转换电路μPD6336C 6位D/A转换电路μPD6375 D/A转换电路μPD6376 D/A转换电路10K2 SRS音效处理器14577B 双通道带宽放大电路24C08 存储器24C04-4A99A819 存储器24WC16P 存储器4052 双4选1模拟开关47-00001-42(29022306) 微处理器47C1638AU353 微处理器47C834N-RB11 微处理器74HC86/74HCT86 四组2输入异或门74HC157/74HCT157 四组2选1数据选择器74HC573D 三态输出8位透明D型锁存器74HC4046A/74HCT4046A 低功耗锁相环VCO电路74HC4066 双向模拟电子开关74HC4538D/74HCT4538D 双路可重新触发单稳态多谐振荡器74HCT241N 线性驱动数据缓冲器74LS9D 六路施密特触发倒向器74LS10 三组3输入与非门74LS74 双D触发器(带置位、复位、正触发)74LS393 双4位二进制计数器。

常用模拟开关芯片引脚,功能及应用电路

常用模拟开关芯片引脚,功能及应用电路

常用模拟开关芯片引脚,功能及应用电路CMOS模拟开关是一种可控开关,它不象继电器那样可以用在大电流、高电压场合,只适于处理幅度不超过其工作电压、电流较小的模拟或数字信号。

一、常用CMOS模拟开关功能及引脚介绍1.四双向模拟开关CD4066CD4066的引脚功能如图1所示。

每个封装内部有4个独立的模拟开关,每个模拟开关有输入、输出、控制三个端子,其中输入端和输出端可互换。

当控制端加高电平时,开关导通;当控制端加低电平时开关截止。

模拟开关导通时,导通电阻为几十欧姆;模拟开关截止时,呈现很高的阻抗,可以看成为开路。

模拟开关可传输数字信号和模拟信号,可传输的模拟信号的上限频率为40MHz。

各开关间的串扰很小,典型值为-50dB。

2.单八路模拟开关CD4051CD4051引脚功能见图2。

CD4051相当于一个单刀八掷开关,开关接通哪一通道,由输入的3位地址码ABC来决定。

其真值表见表1。

“INH”是禁止端,当“INH”=1时,各通道均不接通。

此外,CD4051还设有另外一个电源端VEE,以作为电平位移时使用,从而使得通常在单组电源供电条件下工作的CMOS电路所提供的数字信号能直接控制这种多路开关,并使这种多路开关可传输峰-峰值达15V的交流信号。

例如,若模拟开关的供电电源VDD=+5V,VSS=0V,当VEE=-5V时,只要对此模拟开关施加0~5V的数字控制信号,就可控制幅度范围为-5V~+5V的模拟信号。

表1附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件, 保暖拖鞋,就算打一天电脑也不冷收藏分享评分新洁家园致力于电气电子、软件编程、佛教、中医中药、产品开发、情感交流,是您我梦寐以求的温馨家园!回复引用订阅TOP《新洁家园论坛总版规》《论坛新增大附件上传功能》《新洁家园论坛积分等级说明》新洁电子管理员UID1帖子2557积分31797 阅读权限200在线时间979 小时2#发表于 2010-6-12 14:27 | 只看该作者3.双四路模拟开关CD4052CD4052的引脚功能见图3。

集成模拟多路开关(共10张PPT)

集成模拟多路开关(共10张PPT)
集成模拟多路开关
6.4.1 概述
• 在数字化测量技术和微型计算机或带微处理器的测控系统中, 常需要有多路参数的数据采集、巡回检测和控制。这类系统或 装置可对几十点甚至上千点的参数进行自动的、按顺序的测量、 显示或控制。若每一路都采用各自的放大器、采样/保持、A/D
转换等环节,不仅使系统的成本增加,而且由于各组件特性的分散 性给校准带来极大的困难,甚至为不可能。因此,通常采用公用的
越严重。
EN为允许端,高电平有效。
实现这种设计,常采用集成摸拟多路开关来实现。
图6-28为利用单片AD7506组成的16选1系统。
图6-24 单端16通道模拟开关
6.4.2.3 差动4通道
• AD7502是差动4通道多路模拟开关,其主要特性参数与AD7501基本
图CD64-20897单同通类道产相1品6选有同一C应C,4用09系但7B统,是称为在双选8选1通模拟地开关址。 相同情况下,有两路通道同时选通,其真值
为不可能。
实现这种设计,常采用集成摸拟多路开关来实现。
通道数量 通道数量对切换开关传输被测信号的精度和切换速度有直接影响,因为通道数目越多,寄生电容和泄漏电流通常也越大,通道间的干扰也
越严重。
当输入通道很多时,例如64路、128路或更多路输入时,只能使用多个多路模拟开关组合方式。
图6-28为利用单片AD7506组成的16选1系统。
A0 1
在理想情况下,导通电阻为零,断开电阻为无穷大,其实不然,导通时有一定电阻,断开电阻也为有限值。
AD7502是差动4通道多路模拟开关,其主要特性参数与AD7501基本相同,但是在选通地址相同情况下,有两路通道同时选通,其真值表见表6-4。
若每一路都采用各自的放大器、采样/保持、A/D转换等环节,不仅使系统的成本增加,而且由于各组件特性的分散性给校准带来极大的困难,甚至

常用开关芯片

常用开关芯片

常用开关芯片常用开关芯片是指广泛应用于电路中的一类集成电路芯片,具有控制电流通断的功能。

它们被广泛应用于各种电子设备和系统中,如计算机、手机、电视、照明系统等。

常用开关芯片主要分为模拟开关芯片和数字开关芯片两大类。

模拟开关芯片主要用于控制模拟信号的通断,如音频信号、视频信号等,而数字开关芯片主要用于控制数字信号的通断,如数据传输、通信等。

模拟开关芯片具有很多优点。

首先,它们可以迅速切换信号通断,使得电路可以快速地响应不同的输入信号。

其次,模拟开关芯片可以实现低电阻的通断,从而降低信号的损耗和失真。

另外,它们还可以提供可调电流的控制,使得电路可以根据需要进行不同电流的传输。

最后,模拟开关芯片具有较高的带宽,可以处理高频信号。

常见的模拟开关芯片有多种类型,比如传统的双刀双掷开关芯片、四通道开关芯片、多路复用开关芯片等。

其中,四通道开关芯片可以实现多个信号的切换和复用,广泛应用于音频设备、视频设备等领域。

数字开关芯片具有很多独特的特点。

首先,在数字开关芯片中,信号通断是通过逻辑电平来控制的,因此可以实现复杂的信号处理和传输功能。

其次,数字开关芯片具有较低的功耗和较小的体积,适合应用于移动设备和便携式设备中。

另外,数字开关芯片还可以实现高速数据传输和快速切换功能,满足高速通信和数据处理的需求。

最后,数字开关芯片具有较高的稳定性和可靠性,可以在恶劣的工作环境下正常运行。

常见的数字开关芯片有多种类型,如多路开关芯片、时序开关芯片、存储器开关芯片等。

其中,多路开关芯片可以实现多个信号的切换和选择,广泛应用于计算机、通信设备等领域。

总之,常用开关芯片是电子设备中不可或缺的重要组成部分,它们具有快速通断、低损耗、高带宽等优点,并且适用于不同的信号类型和工作环境。

随着科技的不断发展和应用领域的不断扩大,常用开关芯片的功能和性能将会不断提高,为电子设备的发展带来更大的推动力。

模拟开关(4066)介绍与应用

模拟开关(4066)介绍与应用

模拟开关(4066)介绍与应用模拟开关是一种三稳态电路,它可以根据选通端的电平,决定输人端与输出端的状态。

当选通端处在选通状态时,输出端的状态取决于输人端的状态;当选通端处于截止状态时,则不管输人端电平如何,输出端都呈高阻状态。

模拟开关在电子设备中主要起接通信号或断开信号的作用。

由于模拟开关具有功耗低、速度快、无机械触点、体积小和使用寿命长等特点,因而,在自动控制系统和计算机中得到了广泛应用。

一、模拟开关的电路组成及工作原理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E A B10011100高阻状态01高阻状态模拟开关的工作原理如下:当选通端E和输人端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。

当选通E为0时,而输人端A为0时,则S2端为1,S1端为0,这时VT1截止,VT2导通,输出端B为0,A=B,也相当于输人端和输出端接通。

当选通端E为0时,这时VT1和VT2均为截止状态,电路输出呈高阻状态。

从上面的分析可以看出,只有当选通端E为高电平时,模拟开关才会被接通,此时可从A向B传送信息;当输人端A为低电平时,模拟开关关闭,停止传送信息。

二、常用的CMOS模拟开关集成电路根据电路的特性和集成度的不同,MOS模拟开关集成电路可分为很多种类。

现将常用的模拟开关集成电路的型号、名称及特性列入表二中。

表二常用的模拟开关类别型号名称特点模拟开关CD4066四双向模拟开关四组独立开关,双向传输多路模拟开关CD40518选1模拟开关电平位移,双向传输,地址选择CD4052双4选1模拟开关电平位移,双向传输,地址选择CD4053三路2组双向模拟开关电平位移,双向传输,地址选择CD4067单16通道模拟开关电平位移,双向传输,地址选择CD4097双8通道电路模拟开关电平位移,双向传输,地址选择CD4529双四路或单八路模拟开关电平位移,双向传输,地址选择三、CD4066模拟开关集成电路的应用举例CD4066是一种双向模拟开关,在集成电路内有4个独立的能控制数字及模拟信号传送的模拟开关。

模拟芯片简介演示

模拟芯片简介演示

系统级设计
定义系统架构
根据产品需求,定义模拟 芯片的系统架构,包括各 功能模块和接口。
系统级优化
在满足性能指标的前提下 ,对系统架构进行优化, 降低功耗和成本。
性能指标分析
根据系统架构,对各功能 模块的性能指标进行分析 和评估。
电路级设计
01
02
03
单元电路设计
根据系统需求,设计各功 能模块的电路单元,包括 放大器、滤波器、比较器 等。
模拟芯片的发展挑战与解决
06
方案
如何提高芯片性能与稳定性
优化芯片设计
采用先进的模拟电路设计技术, 如使用高性能的器件模型、引入 自动布局布线等,以提高芯片的
性能和稳定性。
引入新材料和技术
采用新型的半导体材料,如碳纳 米管、二维材料等,以及新的制 造技术,如纳米压印、电子束光 刻等,以提高芯片的性能和稳定
性。
加强可靠性测试
建立完善的可靠性测试体系,对 芯片进行多方面的测试,以确保 其在实际应用中的稳定性和可靠
性。
如何降低芯片功耗与成本
优化功耗管理
通过优化芯片的功耗管理,如采用低功耗设计、实施动态电压调 整等,以降低芯片的功耗。
采用低成本制造技术
采用低成本的制造技术,如使用薄膜晶体管、采用有源矩阵等,以 降低芯片的成本。
高性能模拟芯片的研发
高速转换
提高模拟芯片的转换速度,以满足高速数据传输 和实时处理的需求。
高精度
实现高精度的模拟电路,提高模拟芯片的测量精 度和稳定性。
物联网与人工智能的融合应用
物联网连接
将模拟芯片应用于物联网设备中,实现设备的智能化和远程监控。
人工智能应用
将人工智能算法应用于模拟芯片中,实现智能化控制和优化。

《模拟多路开关》PPT课件

《模拟多路开关》PPT课件

绝缘栅型场效应管
双极性晶体管开关 场效应晶体管开关
N沟道耗尽型
D
G
P沟道耗尽型
D
G
➢ 结型 ➢ 绝缘栅型(MOS) 集成电路开关
S
D G
S
N沟道增强型
S
D G
S
P沟道增强型
3.3.1 概述
多路开关:
PMOS和NMOS结合可以构
成CMOS(互补对称MOS:C
电子多路开关根据结构 可分为:
双极性晶体管开关
AD7501(AD7503)
AD7501(AD7503) 芯片结构及引脚功能
EN A2 A 1 A 0
A1
1
16
A0
UDD
(+15V)
地 USS
(-15V)
电平转换
译码驱动
... ...
OUT
GND EN A2 S8
S7 S6 S5
2
15
3 AD 14 4 7501 13
5
12
6
11
7
10
8
9
USS UDD S1 OUT
3.3 模拟多路开关
3.3.1 概述
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 3.3.4 多路开关的电路特性 3.3.5 多路开关的配置 3.3.6 模拟多路开关的应用
多路开关:
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。
23 22 21 20
集成多路开关
3.3.2 多路开关的工作原理及主要技术指标
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

◆ 模拟断路器可模拟跳闸和合闸时间,时间设置
为 拨 码 开 关 设 置 , 精 度 高 。 跳 闸 时 间 设 置 范 围 为 20-
200ms,合闸时间设置范围为20-100ms。
◆ 模 拟 断 路 器 跳 合 闸 电 源 电 压 为 DC220V 和
DC110V两档,试验前必须选择好电压和输入电压一致。
7
10
8
9
A0 USS UDD S1 OUT (1~4) S2 S3 S4
14
表3.2 AD7502真值表
A1
A0
EN
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
×
×
0
接通通道
1和5 2和6 3和7 4和8

ppt课件
15
ppt课件
16
注意:
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。
模拟开关是一种三稳态电路,它可以根据选通端
的电平,决定输人端与输出端的状态。当选通端处在
选通状态时,输出端的状态取决于输人端的状态;当
选通端处于截止状态时,则不管输入端电平如何,输
出端都呈高阻状态。模拟开关在电子设备中主要起接
通信号或断开信号的作用。由于模拟开关具有功耗低、
速度快、无机械触点、体积小和使用寿命长等特点,
◆ 在模拟回路中设有继电器A、B、C各输出一组
转换触点,动断触点闭合或断开触点断开的触点和操
作电源完全隔离,可和微机型继电保护试验设备进行
配合。
ppt课件
32
◆ 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。
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
接通通道 A
0
“0”
1
“1”
0
“2”
1
“3”
0
“4”
1
“5”
0
“6”
1
“7”
均不接通
ppt课件
21
双四路模拟开关CD4052
• CD4052相当于一个双刀四掷开关,具体 接通哪一通道,由输入地址码AB来决定。
UDD 16
(+15V)
X(OUT/IN)
13
INH B A
6 9 10
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
成套继电保护屏的整组试验,可真实地模拟断路器的
跳合闸时间。在整组试验时模拟高压断路器的跳闸及
合闸,以避免由于重复的整组试验造成断路器反复分
合带来的不良影响。
ppt课件
34
MAX4800A,MAX4802A 高压模拟开关
MAX4800A/MAX4802A可为超声成像和打印机应用提 供8通道高压开关。该器件采用BCDMOS工艺,提供8 个高压低电荷注入SPST开关,由20MHz串行接口控 制。数据被移入到内部8位移位寄存器,并通过带使能 和清除输入的可编程锁存器保持数据。上电复位功能 确保所有开关在上电时为开启状态。
ppt课件
7
USS 1 GND 2
A1 3 A2 4 A3 5 A4 6 NC 7 UDD 8
16 S1 15 D1 14 S2 13 D2 12 S3 11 D3 10 S4 9 D4
芯片中无译码 器,四个通道开关 都有各自的控制端。
图3.6 AD7510芯片
防闩锁型介质隔离CMOS开关,可提供最高超出电源电
⑴AD7501EN(AA2 DA71 A5003)
UDD
(+15V)

USS
(-15V)
电平转换
译码驱动
... ...
OUT
A1 GND
EN A2 S8 S7 S6 S5
1
16
2
15
3
14
AD
4 7501 13
5
12
6
11
7
10
8
9
A0 USS UDD S1 OUT S2 S3 S4
S1
S8
图3.7 AD7501(AD7503)芯片结构及引脚功能
◆ 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、
当选通E为1时,而输入端A为0时,则S2端为1, S1端为0,这时VT1截止,VT2导通,输出端B为 0,A=B,也相当于输入端和输出端接通。
当选通端E为0时,这时VT1和VT2均为截止 状态,电路输出呈高阻状态。
从上面的分析可以看出,只有当选通端E为高电
平时,模拟开关才会被接通,此时可从A向B传送信
0
1
1
1
ppt课件
接通通道
cX、bX、aX cX、bX、aY cX、bY、aX cX、bY、aY cY、bX、aX cY、bX、aY cY、bY、aX cY、bY、aY
均不接通
27
ppt课件
28
十六路模拟开关CD4067
CD4067相当于 一个单刀十六掷 开关,具体接通 哪一通道,由输 入地址码ABCD 来决定。
S5 INH UEE
GND
图3.9 CD4501芯片结构及引脚功能
1
16
2
15
3
14
4 CD 13
4501
5
12
6
11
7
10
8
9
UDD S2 S1
IN/OUT
S0 S3 A
B C
ppt课件
19
ppt课件
20
CD4051通道选择真值表
INH 0 0 0 0 0 0 0 0
1
输入状态
C
B
0
0
0
0
0
1
因而,在自动控制系统和计算机中得到了广泛应用。
ppt课件
3
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ppt课件
4
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,S 1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。
1
1
0
0
0
“12”
1
1
0
1
0
“13”
1
1
1
0
0
“14”
1
1
1
1
0
“15”
ppt课件
1
均不接通
30
ppt课件
31
高压型模拟开关
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
高压模拟开关特性
INH为“1”时断 开所有通道的接 通。
ppt课件
29
CD4067接通选择真值表
D
C
B
A
INH 接通通道
0
0
0
0
0
“0”
0
0
0
1
0
“1”
0
0
1
0
0
“2”
0
0
1
1
0
“3”
0
1
0
0
0
“4”
0
1
0
1
0
“5”
0
1
1
0
0
“6”
0
1
1
1
0
“7”
1
0
0
0
0
“8”
1
0
0
1
0
“9”
1
0
1
0
0
“10”
1
0
1
1
0
“11”
组会报告
专业:电子与通信工程 姓名:张威威
ppt课件
2015年4月18日
1
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
ppt课件
2
一、模拟开关的电路组成及工作原理
模拟开关,英文名Analog switches;主要是完成 信号链路中的信号切换功能。采用MOS管的开关方式 实现了对信号链路关断或者打开;由于其功能类似于 开关,而用模拟器件的特性实现,成为模拟开关。
压 ±25 V 的 过 压 保 护 , 低 导 通 电 阻 75Ω , 低 泄 漏 电 流
ppt课件
8
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。
ppt课件
9
四双向模拟开关CD4066
• CD4066的每个封装内部有4个独立的模拟 开关,每个模拟开关有输入、输出、控制 三个端子,其中输入端和输出端可互换。
C合三个红色信号灯和A跳、B跳、C跳三个绿色信号
相关文档
最新文档