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來源: 發(fā)布時間:2021-10-16

    1、用到單電源時,CD4051的VEE可以和GND相接。2、強烈提議A,B,C三路片選端要加上拉電阻。3、CD4051的公共輸出端不必加濾波電容(并聯(lián)到地),否則不同通道變換后的電壓經(jīng)電容沖放電后會引起巨大的誤差。4、明令禁止輸出端(INH)為高電平時,所有輸出切斷,所以在運用時此端接地。作音頻信號切換時,比較好在輸入輸出端串入隔直電容。運用CD4051模擬開關(guān)芯片實現(xiàn)IO口擴展1、CD4051介紹詳實信息參考:TICD4051Datasheet可將其了解為單刀8擲開關(guān),法則如圖:CD4051模擬開關(guān)芯片實現(xiàn)IO口擴展用三個IO控制A,B,C地址腳,可實現(xiàn)3腳與0-7這8個腳的連接。真值表如圖:CD4051模擬開關(guān)芯片實現(xiàn)IO口擴展2、典型應(yīng)用原理圖CD4051模擬開關(guān)芯片實現(xiàn)IO口擴展通過這種方法開展電路連接,可實現(xiàn)4個IO口擴充為8個,實現(xiàn)輸入輸出功用。不過它們之間不能同時工作,只能切換著工作。0次關(guān)鍵詞:模擬開關(guān)中國,2019年10月15日——意法半導(dǎo)體64通道高壓模擬開關(guān)芯片的集成度達到空前的程度,適用于先進的超聲系統(tǒng)、超聲探頭、壓電驅(qū)動器、自動化測試裝置、工業(yè)自動化和工業(yè)制造過程控制系統(tǒng)。STHV64SW集成邏輯控制信號移位寄存器、自偏置高壓MOSFET柵極驅(qū)動器和輸出峰流±3A的N溝道MOSFET開關(guān)。 上海金樽自動化控制科技有限公司為您提供八路模擬開關(guān)板,歡迎您的來電哦!重慶雙電源八路模擬開關(guān)板成本價

    用于在電源電壓掉電時根據(jù)所述至少一個信號輸入端、所述信號輸出端以及電源端中電位更高者得到一參考電壓,并將所述參考電壓提供至所述至少一個驅(qū)動電路的供電端和所述p型開關(guān)管的襯底,其中,所述掉電保護電路包括多個***晶體管,所述多個***晶體管的漏極分別與所述至少一個信號輸入端、所述信號輸出端以及所述電源端連接,所述多個***晶體管的源極彼此連接以輸出所述參考電壓。推薦地,所述掉電保護電路還包括電壓上拉模塊,用于在所述電源電壓正常時將所述參考電壓上拉至電源電壓。推薦地,所述***晶體管的柵極、漏極和襯底彼此連接,以構(gòu)成二極管結(jié)構(gòu)。推薦地,所述參考電壓等于所述至少一個信號輸入端、所述信號輸出端以及所述電源端中電位更高者與所述***晶體管的導(dǎo)通閾值的電壓差。推薦地,所述電壓上拉模塊包括:連接于所述多個***晶體管的源極和地之間的第二晶體管和電阻,所述第二晶體管的柵極用于接收所述電源電壓;以及第三晶體管,源極用于接收所述電源電壓,柵極與所述第二晶體管和所述電阻的中間節(jié)點連接,漏極和襯底與所述p型開關(guān)管的襯底以及所述驅(qū)動電路的供電端連接。推薦地,每個所述驅(qū)動電路都包括第四晶體管和第五晶體管。合肥編程八路模擬開關(guān)板原理上海金樽自動化控制科技有限公司八路模擬開關(guān)板服務(wù)值得放心。

    模擬開關(guān)101包括開關(guān)管mp1和開關(guān)管mn1,開關(guān)管mp1為pmos管,開關(guān)管mn1為nmos管。開關(guān)管mp1和開關(guān)管mn1并聯(lián)連接,二者的漏極彼此連接且都連接至信號輸入端a,二者的源極彼此連接且都連接至信號輸出端y,開關(guān)管mp1的襯底連接電源電壓vcc,開關(guān)管mn1的襯底接地。開關(guān)管mp1的柵極接收控制信號cp1,開關(guān)管mn1的柵極接收控制信號cn1,控制信號cp1和控制信號cn1為相位相反的控制信號。當(dāng)控制信號cp1為高電平,控制信號cn1為低電平時,模擬開關(guān)101斷開;當(dāng)控制信號cp1為低電平,控制信號cn1為高電平時,模擬開關(guān)101導(dǎo)通,輸入信號從信號輸入端a傳輸至信號輸入端y。模擬開關(guān)102包括開關(guān)管mp2和開關(guān)管mn2,開關(guān)管mp2為pmos管,開關(guān)管mn2為nmos管。開關(guān)管mp2和開關(guān)管mn2并聯(lián)連接,二者的漏極彼此連接且都連接至信號輸入端b,二者的源極彼此連接且都連接至信號輸出端y,開關(guān)管mp2的襯底連接電源電壓vcc,開關(guān)管mn2的襯底接地。開關(guān)管mp2的柵極接收控制信號cp2,開關(guān)管mn2的柵極接收控制信號cn2,控制信號cp2和控制信號cn2為相位相反的控制信號。當(dāng)控制信號cp2為高電平,控制信號cn2為低電平時,模擬開關(guān)102斷開;當(dāng)控制信號cp2為低電平,控制信號cn2為高電平時,模擬開關(guān)102導(dǎo)通。

    所述第四晶體管的源極用于接收所述參考電壓,漏極與所述第五晶體管的漏極連接,所述第五晶體管的源極接地,所述第四晶體管和所述第五晶體管的柵極接收***控制信號,所述第四晶體管和所述第五晶體管的中間節(jié)點與對應(yīng)的模擬開關(guān)的所述p型開關(guān)管的柵極連接。推薦地,每個所述模擬開關(guān)還包括連接于所述信號輸入端和所述信號輸出端之間的n型開關(guān)管,所述n型開關(guān)管和所述p型開關(guān)管并聯(lián)連接,所述n型開關(guān)管的柵極接收第二控制信號,所述n型開關(guān)管的襯底接地,其中,所述***控制信號和所述第二控制信號為同相信號。推薦地,所述多個***晶體管分別選自n型的金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管。推薦地,所述第二晶體管和所述第三晶體管分別選自p型的金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管。推薦地,所述第四晶體管選自p型的金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管,所述第五晶體管選自n型的金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管。本發(fā)明實施例的模擬開關(guān)電路具有以下有益效果。模擬開關(guān)電路還包括掉電保護電路,掉電保護電路用于在電源電壓掉電時根據(jù)模擬開關(guān)電路的至少一個信號輸入端、信號輸出端以及電源端中電位更高者得到一參考電壓,然后將該參考電壓提供給模擬開關(guān)的p型開關(guān)管的襯底。八路模擬開關(guān)板,就選上海金樽自動化控制科技有限公司,歡迎客戶來電!

    電源端的電壓等于0v)信號輸出端y的電位大于信號輸入端a的電位為例,假設(shè)晶體管m1至m3的導(dǎo)通閾值為,晶體管m1至m3形成的二極管的正向?qū)妷簽?,晶體管mp1寄生二極管的正向?qū)妷簽?,此時參考電壓vmax為:vmax=max(va,vy,vcc)-vtn=可以得到此時開關(guān)管mp1的源極和襯底之間的電壓差為,小于寄生二極管的正向?qū)妷海虼碎_關(guān)管mp1的寄生二極管保持在截止?fàn)顟B(tài),有效的解決了電源電壓掉電時開關(guān)管mp1的寄生二極管導(dǎo)通造成的信號泄露問題。進一步的,本實施例的掉電保護電路302還包括電壓上拉模塊321,電壓上拉模塊321與參考電壓vmax相連接,用于在電源電壓正常時將參考電壓vmax上拉至電源電壓vcc,保證模擬開關(guān)電路300可以正常工作。作為一個非限制性的例子,電壓上拉模塊321包括晶體管m4、晶體管m5以及電阻r1,晶體管m4和m5分別選自pmos管。晶體管m4和電阻r1連接于晶體管m1至m3的源極與地之間,晶體管m4的柵極連接至電源端以接收電源電壓vcc。晶體管m5的源極連接至電源端以接收電源電壓vcc,晶體管m5的柵極連接至晶體管m4和電阻r1的中間節(jié)點,晶體管m5的漏極連接至參考電壓vmax。當(dāng)電源電壓正常時,參考電壓vmax=vcc–vtn,晶體管m4關(guān)斷。上海金樽自動化控制科技有限公司為您提供八路模擬開關(guān)板,有需要可以聯(lián)系我司哦!南京八路模擬開關(guān)板耐老化

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    以有效性避免480MbpsUSB信號迅速升高/下滑沿引起的信號反射。由于單個USB端口用以充電器和數(shù)據(jù)功用,因此充電器檢測機能在當(dāng)前設(shè)計中已變得十分風(fēng)靡。傳統(tǒng)方式是將D+/D-線饋入內(nèi)部A/D轉(zhuǎn)換器,以確定D+/D-線是不是短路。如前所述,該方案的主要局限性在于基帶處理器的GPIO端口的高輸入電容會在數(shù)據(jù)線上增加額外的電容電抗。這種新的容抗將造成在高數(shù)據(jù)速率下有效性觸發(fā)信號。不好影響,屬于USB一致性測試(例如,對于USB信號為480Mbps)。當(dāng)然,該方式的另一個弱點是它也占用了系統(tǒng)A/D轉(zhuǎn)換器的資源。在這些應(yīng)用中,需兼具**內(nèi)部電容檢測電路的USB開關(guān)來實現(xiàn)充電器隔離和全速USB控制器輸出電容器的隔離。同時,用以確定將哪個USB通道當(dāng)做輸出的USB通道選項引腳(圖2中的S引腳)須要辨別V和3V邏輯輸入(注意:基帶中的V和3V處理器的GPIO輸出十分***)。傳統(tǒng)的開關(guān)選取引腳接納高達V的輸入“高”(Vih)電平(TTL邏輯),當(dāng)直接從電池組中得到開關(guān)電源(VCC)時,會導(dǎo)致嚴(yán)重的泄漏電流。能夠鑒別V輸入邏輯電平的能力也掃除了對外部電平轉(zhuǎn)換裝置的需要,從而使單片機開發(fā)設(shè)計人員能夠更進一步減低材質(zhì)成本。例如,飛兆半導(dǎo)體的FSUSB45和其他IC兼具**導(dǎo)通電容(7pF)和小大小。重慶雙電源八路模擬開關(guān)板成本價

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