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  • 集成多路模拟开关的应用技巧

    路开关的切换时间有重要影响。分析表明:在其它条件不变的情况下,切换时间近似与rs成正比,即rs越小,开关的动作就越快。所以,对高内阻的信号源(一些传感器就是如此),宜用阻抗变换器(如电阻跟随器),将阻抗变低后再接入多路开关。此外,减小rs还可同时减小多路开关的关断漏电流造成的误差。 当系统需要的信号通道数较多时,宜采用图3所示的两级联接方式。在图3 中,假设系统共需要32个信号通道,将这32个通道分成4组,各组分别接至4个二级开关,信号由二级开关输出。设每个开关的输出电容为c0,则输出总电容由32co至大约12co,电路的时间常数减小,开关速度提高。此外,这种联接方式还可以使多路开关的总关断漏电流由31iz降至大约10iz(设每个开关的关断漏电流为iz),从而减小关断漏电流造成的误差。对上述两种作用,通道数越多效果越显著。当然,这种联接方式需要的开关数相对多些,选通控制也相对复杂些,因而主要用于信号通道数较多的场合。 目前市场上的多路开关以rca、ad、siliconix、motorola、maxin等公司的产品多见,种类繁多,性能、价格差异较大(详见有关公司的相关产品数据手册)。选择和使

  • 新方法 集成多路模拟开关的应用技巧

    切换时间有重要影响。分析表明:在其它条件不变的情况下,切换时间近似与rs成正比,即rs越小,开关的动作就越快。所以,对高内阻的信号源(一些传感器就是如此),宜用阻抗变换器(如电阻跟随器),将阻抗变低后再接入多路开关。此外,减小rs还可同时减小多路开关的关断漏电流造成的误差。 当系统需要的信号通道数较多时,宜采用图3所示的两级联接方式。在图3 中,假设系统共需要32个信号通道,将这32个通道分成4组,各组分别接至4个二级开关,信号由二级开关输出。设每个开关的输出电容为c0,则输出总电容由32co至大约12co,电路的时间常数减小,开关速度提高。此外,这种联接方式还可以使多路开关的总关断漏电流由31iz降至大约10iz(设每个开关的关断漏电流为iz),从而减小关断漏电流造成的误差。对上述两种作用,通道数越多效果越显著。当然,这种联接方式需要的开关数相对多些,选通控制也相对复杂些,因而主要用于信号通道数较多的场合。 目前市场上的多路开关以rca、ad、siliconix、motorola、maxin等公司的产品多见,种类繁多,性能、价格差异较大(详见有关公司的相关产品数据手册)

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