电子说
在电子设计领域,模拟多路复用器和解复用器是非常重要的基础元件,它们为信号处理和传输提供了强大的支持。今天我们要详细探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的SN74LV4052A-EP,这是一款双4通道CMOS模拟多路复用器/解复用器,具有诸多出色的特性。
文件下载:sn74lv4052a-ep.pdf
SN74LV4052A-EP专为2V至5.5V的(V_{CC})操作而设计,可处理模拟和数字信号。它的每个通道允许振幅高达5.5V(峰值)的信号在两个方向上传输。该产品适用于信号选通、斩波、调制或解调(调制解调器)以及用于模数和数模转换系统的信号多路复用等应用。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 电源电压范围(V_{CC}) | -0.5V至7.0V |
| 输入电压范围(V_{I}) | -0.5V至7.0V |
| 开关I/O电压范围(V_{IO}) | -0.5V至(V_{CC} + 0.5V)(最大5.5V) |
| 输入箝位电流(I{IK})((V{I}<0)) | -20mA |
| I/O二极管电流(I{10K})((V{IO}<0)) | -50nA |
| 开关导通电流(I{T})((V{IO}=0)至(V_{CC})) | ±25mA |
| 通过(V_{CC})或GND的连续电流 | ±50mA |
| 封装热阻(theta_{JA})(D封装) | 73°C/W |
| 封装热阻(theta_{JA})(PW封装) | 108°C/W |
| 存储温度范围(T_{stg}) | -65°C至150°C |
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 电源电压(V_{CC}) | 2 | 5.5 | V |
| 高电平输入电压(V_{IH}) | 根据(V_{CC})不同有不同值 | - | V |
| 低电平输入电压(V_{IL}) | - | 根据(V_{CC})不同有不同值 | V |
| 控制输入电压(V_{I}) | 0 | 5.5 | V |
| 输入/输出电压(V_{IO}) | 0 | (V_{CC}) | V |
| 输入转换上升或下降速率(Delta t / Delta v) | - | 根据(V_{CC})不同有不同值 | ns/V |
| 工作环境温度(T_{A}) | -40 | 105 | °C |
| 在推荐的工作环境温度范围内,SN74LV4052A-EP具有以下电气特性: | 参数 | 测试条件 | (V_{CC}) | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 导通状态开关电阻(r_{on}) | (I{T}=2mA),(V{I}=V{CC})或GND,(V{INH}=V_{IL}) | 2.3V | - | 225 | Ω | |
| 3V | - | 190 | Ω | |||
| 4.5V | - | 100 | Ω | |||
| 峰值导通状态电阻(r_{on(p)}) | (I{T}=2mA),(V{I}=V{CC})至GND,(V{INH}=V_{IL}) | 2.3V | - | 600 | Ω | |
| 3V | - | 225 | Ω | |||
| 4.5V | - | 125 | Ω | |||
| 开关之间导通状态电阻差异(Delta r_{on}) | (I{T}=2mA),(V{I}=V{CC})至GND,(V{INH}=V_{IL}) | 2.3V | - | 40 | Ω | |
| 3V | - | 30 | Ω | |||
| 4.5V | - | 20 | Ω | |||
| 控制输入电流(I_{I}) | (V_{I}=5.5V)或GND | 0至5.5V | - | ±1 | μA | |
| 关断状态开关漏电流(I_{S(off)}) | (V{I}=V{CC})且(V{O}=GND),或(V{I}=GND)且(V{O}=V{CC}),(V{INH}=V{IH}) | 5.5V | - | ±1 | μA | |
| 导通状态开关漏电流(I_{S(on)}) | (V{I}=V{CC})或GND,(V{INH}=V{IL}) | 5.5V | - | ±1 | μA | |
| 电源电流(I_{CC}) | (V{I}=V{CC})或GND | 5.5V | - | 20 | μA |
在推荐的工作环境温度范围内,不同电源电压下的开关特性如下:
| 参数 | 从(输入) | 到(输出) | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (t{PLH}),(t{PHL}) | COM或Y | Y或COM | (C_{L}=50pF) | 12 | - | ns |
| (t{PZH}),(t{PZL}) | INH | COM或Y | (C_{L}=50pF) | 25 | - | ns |
| (t{PHZ}),(t{PLZ}) | INH | COM或Y | (C_{L}=50pF) | 25 | - | ns |
| 参数 | 从(输入) | 到(输出) | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (t{PLH}),(t{PHL}) | COM或Y | Y或COM | (C_{L}=50pF) | 8 | - | ns |
| (t{PZH}),(t{PZL}) | INH | COM或Y | (C_{L}=50pF) | 18 | - | ns |
| (t{PHZ}),(t{PLZ}) | INH | COM或Y | (C_{L}=50pF) | 18 | - | ns |
| 在推荐的工作环境温度范围内,模拟开关特性如下: | 参数 | 从(输入) | 到(输出) | 测试条件 | (V_{CC}) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 频率响应(开关导通) | COM或Y | Y或COM | (C{L}=50pF),(R{L}=600Ω),(f_{in}=1MHz)(正弦波) | 2.3V | 30 | - | - | MHz | |
| 3V | - | 35 | - | MHz | |||||
| 4.5V | 50 | - | - | MHz | |||||
| 串扰(任意开关之间) | COM或Y | Y或COM | (C{L}=50pF),(R{L}=600Ω),(f_{in}=1MHz)(正弦波) | 2.3V | - | - | -45 | dB | |
| 3V | - | - | -45 | dB | |||||
| 4.5V | - | - | -45 | dB | |||||
| 串扰(控制输入到信号输出) | INH | COM或Y | (C{L}=50pF),(R{L}=600Ω),(f_{in}=1MHz)(方波) | 2.3V | - | - | 20 | mV | |
| 3V | 35 | - | - | mV | |||||
| 4.5V | - | - | 65 | mV | |||||
| 馈通衰减(开关关断) | COM或Y | Y或COM | (C{L}=50pF),(R{L}=600Ω),(f_{in}=1MHz)(正弦波) | 2.3V | - | - | -45 | dB | |
| 3V | - | - | -45 | dB | |||||
| 4.5V | - | - | -45 | dB | |||||
| 正弦波失真 | COM或Y | Y或COM | (C{L}=50pF),(R{L}=10kΩ),(f_{in}=1kHz)(正弦波) | 2.3V,(V{I}=2V{p - p}) | - | 0.1 | - | % | |
| 3V,(V{I}=2.5V{p - p}) | - | 0.1 | - | % | |||||
| 4.5V,(V{I}=4V{p - p}) | 0.1 | - | - | % |
| 输入 | 导通通道 | ||
|---|---|---|---|
| INH | B | A | |
| L | L | L | 1Y0,2Y0 |
| L | L | H | 1Y1,2Y1 |
| L | H | L | 1Y2,2Y2 |
| L | H | H | 1Y3,2Y3 |
| H | X | X | 无 |
| (T_{A}) | 封装类型 | 包装方式 | 可订购部件编号 | 顶面标记 |
|---|---|---|---|---|
| -40°C至105°C | SOIC - D | 卷带式 | SN74LV4052ATDREP | LV4052ATEP |
| -40°C至105°C | TSSOP - PW | 卷带式 | SN74LV4052ATPWREP | L4052EP |
可在www.ti.com/sc/package获取封装图纸、标准包装数量、热数据、符号化和PCB设计指南等信息。
包括卷盘和载带的尺寸信息,如SN74LV4052ATPWREP的卷盘直径、宽度,载带的相关尺寸等。
提供了示例电路板布局、焊膏模板设计等信息,并给出了相应的注意事项。
SN74LV4052A-EP作为一款双4通道模拟多路复用器/解复用器,凭借其宽温度范围、出色的电气性能和可靠的ESD保护,适用于多种模拟和数字信号处理应用场景。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源电压、考虑开关特性和模拟开关特性等参数。同时,要注意遵循推荐的工作条件和PCB设计指南,以确保产品的性能和稳定性。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用思路呢?欢迎在评论区分享交流。
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