E2E、
我将考虑 TMUX1308-Q1的模拟输入信号。 如果输入电压为60mV、输出误差是否在1mV 以内? 电源电压为5V。
谢谢、
Adam
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E2E、
我将考虑 TMUX1308-Q1的模拟输入信号。 如果输入电压为60mV、输出误差是否在1mV 以内? 电源电压为5V。
谢谢、
Adam
尊敬的 Adam:
它取决于几个因素、即负载条件(插入损耗误差)、源阻抗(泄漏电流产生的误差)、信号频率(带宽导致的衰减)。
输出将为 Vout = Vin - I_SW * R_on。 因此、流经开关的电流将导致导通电阻上的压降。
对于采用5V 电源的 TMUX1308-Q1、存在以下导通电阻曲线:

在60mV 输入下、室温下的导通电阻约为~50至60欧姆。 对于小于1mV 的插入损耗、需要负载请求的电 流不超过~16.67uA 、但该器件的最大额定电阻将高达270欧姆。 在270欧姆时、流经开关的电流最高只能为3.7uA。
因此、为了降低插入损耗引起的误差、您的应用中的负载阻抗>= Max_Ron * 59。
但是、导通泄漏电流也会导致误差-这就是源 阻抗发挥作用的地方。 若要查找误差、只需 Verror = ID (on)*(Ron + Rsource)。 在最坏的情况下、此器件的 Iion (d)将为+/-800nA。 其中包含电流信息- Verror =(800nA)*(270 + Rs)= 216uV + 800nA * Rs。 因此、根据 Rs 的值、泄漏误差也会导致性能下降。 验证源阻抗以计算最坏情况下的误差。
最后是信号频率。 在第一点、我们将多路复用器视为电阻器、将负载视为电阻器、以获取基本的插入损耗值。 不过、这是假设直流电流、同时为低频应用提供了良好的估算-较高的频率将改变输出电容以及负载上的任何电容的阻抗、因此较高频率信号可能会产生更多的损耗-但这取决于 负载。
因此、简而言之、当通道主动通过它传输信号时、误差可能很小-但需要考虑系统运行条件。
1、负载阻抗>=预计最大 Ron *(Vin - Ver)/ Ver ->负载阻抗>= 270 *(60mV - 1mV)/1mV -> 15.93k、但负载阻抗越高、系统的插入损耗就越低。
2.源阻抗-较高的源阻抗由于泄漏电流而具有较高的误差->如果可能、保持应用冷却将有助于降低此误差。
3、信号频率越高、寄生电容所导致的衰减越多。
如果您有任何其他问题、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson
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