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ISL84715 , ISL84716
电源电压提供了充足的空间为10 %容差
3.6V供应,以及房间的过冲和噪声
尖峰。
推荐的最小电源电压为3.6V ,但
部分操作将低于1.5V的电源。重要的是要
注意,在输入信号范围内,切换时间,和导通
阻力降低在较低的电源电压。参阅
电气规格表和
典型性能
曲线的细节。
V +和GND同时供电的内在逻辑和水平shiftier 。
水平shiftier的输入逻辑电平转换为切换
V +和GND信号驱动模拟开关门
终端。
该系列交换机不能与双极性操作
耗材,因为输入切换点变为
负这种配置。
一致的在很宽的V +的范围内,并且对于变化的模拟
信号电平。
一个开关的作用就像一个电容和高通
频率的衰减较小,从而导致信号
从开关的输入到其输出馈通。关断隔离是
耐这个馈通。图15详细介绍了高
这个家庭提供关断隔离排斥。在1MHz ,关
隔离是关于45分贝在50Ω系统,减少
每十年提供大约20dB的频率增加。
较高的负载阻抗减小关断隔离和
串扰抑制因的分压器操作
开关OFF阻抗和负载阻抗。
泄漏的注意事项
反向ESD保护二极管内部连接
之间的每个模拟信号引脚和两个V +和GND 。一
如果任何模拟信号超过V +或这些二极管导通
GND 。
几乎所有的模拟泄漏电流来自于静电
二极管V +或GND 。虽然ESD二极管在给定的
信号管脚是相同的,因此,相当良好的平衡,
他们被反向偏置不同。每个被任何偏见
V +或GND和模拟信号。这意味着他们的泄漏
作为信号变化而变化。在这两个二极管的差
泄漏的V +和GND引脚构成的模拟电源
信号通路泄漏电流。所有的模拟漏电流FL OWS
每个引脚和电源端子中的一个之间,而不是在
其他开关端子。这就是为什么一个双方定
开关可以显示的相同或相反的漏电流
极性。有模拟信号之间没有连接
路径和V +或GND。
逻辑电平阈值
该交换机系列是1.8V CMOS兼容( 0.5V和1.4V )
在2V的电源电压范围为3.6V (参见图13) 。在3.6V
在V
IH
水平约为1.1V 。这仍然低于1.8V的CMOS
保证高输出1.4V的最低水平,但噪音
余量减小。
数字输入级吸取的电源电流每当
数字输入电压不是在电源轨之一。驾驶
从GND与快速转换的数字输入信号, V +
时的功耗降至最低。
高频表现
在50Ω系统中,信号的反应是相当平坦,甚至过去
100MHz的(参见图14) 。频率响应是很
典型性能曲线
T
A
= 25℃ ,除非另有说明
0.7
I
COM
= 100毫安
V+ = 1.5V
0.6
0.35
0.4
V+ = 2.7V
I
COM
= 100毫安
R
ON
()
R
ON
()
0.5
0.3
85°C
0.4
V+ = 1.8V
0.25
25°C
-40°C
0.3
V+ = 2.7V
0.2
V+ = 3V
0
1
2
V
COM
(V)
3
4
V+ = 3.6V
0.15
0
0.5
1
1.5
V
COM
(V)
2
2.5
3
0.2
图7.导通电阻与电源电压Vs
开关电压
图8.电阻与开关电压
7
FN6087.2
2004年11月17日