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TMUX1511是非常小的模拟信号的理想选择吗? 在 TMUX1511的"上一代产品"数据表中、SN74CB3Q3125
据说使用了电荷泵。 这是否会导致电荷泵开关频率的某种信号最终进入模拟输入/输出信号?
如果是、这可以在多大的 dB 范围内实现?
是否有一些文档清晰地描述了 TMUX1511的内部行为?
非常感谢、
ED
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TMUX1511是非常小的模拟信号的理想选择吗? 在 TMUX1511的"上一代产品"数据表中、SN74CB3Q3125
据说使用了电荷泵。 这是否会导致电荷泵开关频率的某种信号最终进入模拟输入/输出信号?
如果是、这可以在多大的 dB 范围内实现?
是否有一些文档清晰地描述了 TMUX1511的内部行为?
非常感谢、
ED
尊敬的 Ed:
我们尚未发现与内部电路频率泄漏相关的问题、因此我们通常不会对其进行测试、因为我们的输出测试未显示电荷泵的显著可测量误差。 多路复用器中的电荷泵电路最大的设计问题实际上是电荷泵将消耗的额外功率。 我们确实规范了信号馈通以及关断隔离和串扰规范- 要查看由于信号泄漏而导致的频率相关误差、请参阅以下内容:
Off Isolation (关闭隔离)->开关已禁用、但禁用通道上有信号。 f = 100KHz 时、信号具有-90dB 增益。
通道间串扰也会导致干扰->两个启用的通道相互干扰-在 f = 100KHz 时、我们的增益也为-90dB。
这是与频率泄漏相关的两个规格、因为这些规格 会 影响器件性能、这些是与频率相关误差的主要问题。
如果您有其他问题或想要进一步澄清、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson
尊敬的 Ed:
没问题——我很高兴能帮你解决问题!
但否、TMUX1112不使用电荷泵、并且具有传输门拓扑、允许其传递轨到轨电压。
您可以从导通电阻图中区分拓扑类型、因为通常有2个峰值标记导通电阻的较高平坦区域-通常位于信号范围的中间。 下面 重点介绍了这一点。
此图是使用传输门拓扑(并联 PFET 和 NFET)时产生的阻抗曲线-请参阅下方了解每个组件的通用传输门电阻曲线:
有关如何确定交换机采用何种架构的更多信息、请参阅 此处有关常见交换机架构的高精度实验室视频
如果您有任何其他问题、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson