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在电子设计领域,对于低电压、高性能的开关器件需求日益增长。ADG3233作为一款出色的旁路开关,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:ADG3233.pdf
ADG3233能够在1.65 V至3.6 V的电源轨下稳定工作,这使得它在不同电源环境下都能发挥出色的性能。这种宽电压范围的设计,为工程师在设计电路时提供了更大的灵活性。
该器件具备双向电平转换功能,可实现低电压到高电压以及高电压到低电压的转换。不过,需要注意的是,其信号路径是单向的,数据只能从A流向Y。这种特性在一些需要电平转换的应用中非常实用。
ADG3233提供了8 - 引脚的SOT - 23和MSOP封装。SOT - 23封装仅需2.9 mm × 2.8 mm的电路板空间,MSOP封装则占用约3 mm × 4.9 mm的电路板面积。小尺寸的封装对于空间有限的设计来说是一大优势。
通过控制EN引脚,ADG3233可以在旁路模式和正常模式之间切换。在旁路模式下,信号可以直接从A1到Y2,绕过中间设备;在正常模式下,信号按A1到Y1、A2到Y2的路径传输。这种灵活的操作模式为电路设计带来了更多的可能性。
ADG3233具备短路保护功能,这能有效保护器件在异常情况下不受损坏,提高了系统的可靠性。
在JTAG链测试中,有时需要绕过某些设备以减少测试时间。ADG3233可以方便地实现这一功能,通过旁路模式直接跳过特定设备,提高测试效率。
在菊花链应用中,同样可以利用ADG3233的旁路功能,灵活地控制信号的传输路径,避免不必要的设备参与,优化系统性能。
作为数字开关,ADG3233可以在不同的信号路径之间进行切换,满足各种数字电路的需求。
A1和EN输入具有特定的逻辑电平((V{IL} / V{IH})),这使得该器件能够接受来自其他设备的逻辑电平信号,而不受控制设备所使用电源值的影响。即使输入信号超出(V_{CC1})的供电范围,只要在绝对最大额定值范围内,器件也能正常处理。
在正常模式下,信号从A1到Y1、A2到Y2传输。器件会将施加在A1上的信号进行电平转换,使其符合(V{CC1})的逻辑电平,然后将信号路由到Y1输出。接着,信号经过Device 1后返回到旁路开关的A2输入引脚,再从A2进行电平转换到(V{CC2})并路由到Y2输出。
在旁路模式下,信号直接从A1到Y2,完全绕过Device 1。信号会被电平转换为(V{CC2})的逻辑电平,并在Y2输出,可直接应用于Device 2的输入。此时,Y1会被上拉到(V{CC1})。
不同的电源电压下,输入高电压((V{IH}))和输入低电压((V{IL}))有不同的取值范围。例如,当(V{CC1})在3.0 V至3.6 V时,(V{IH})为1.35 V;当(V{CC1})在1.65 V至1.95 V时,(V{IH})为0.65 × (V{CC})。输出高电压((V{OH}))和输出低电压((V_{OL}))也会根据不同的测试条件和电源电压有所变化。
包括传播延迟((t{PD}))、使能时间((t{EN}))和禁用时间((t{DIS}))等。这些参数在不同的电源电压和负载电容条件下有不同的取值。例如,在(V{CC}=V{CC1}=V{CC2}=2.5 V ± 0.2 V),负载电容(C{L}=30 pF),(V{T}=V_{CC} / 2)的条件下,A1到Y1正常模式的传播延迟典型值为4.5 ns,最大值为6.2 ns。
电源电压(V{CC1})和(V{CC2})范围为1.65 V至3.6 V,静态电源电流(I{CC1})和(I{CC2})在数字输入为0 V或(V_{CC})时最大值为2 µA。
提供8 - 引脚的SOT - 23和MSOP封装,满足不同的电路板布局需求。
有ADG3233BRJ - REEL7、ADG3233BRJZ - REEL7和ADG3233BRMZ等型号可供选择,不同型号在温度范围、封装描述、品牌和封装选项上有所差异。其中,带“Z”的型号为RoHS合规部件。
ADG3233以其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的电气参数,为电子工程师在电路设计中提供了强大的支持。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的封装和型号,充分发挥ADG3233的优势。你在使用类似的旁路开关时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
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