S 参数(或散点参数)模型是基于交流的模型、用于了解器件的小尺寸交流性能。 它们是根据某种刺激测量器件的散射(反射和传输)而创建的(如下图所示)。 激励信号发送到端口1、并且在多个频率下测量所有端口(包括端口1上的反射)。 然后对所有其他通道重复此操作、生成一个矩阵、该矩阵另存为 s 参数模型、并可与其他模型结合使用以查看整体系统性能。
例如、让我们使用 TMUX1574。 假设我们将4个端口分别连接到通道 S1A、S1B、D1和 D2。 在这里、我们可以开始了解如何从 s 参数模型获得一些有用的测量值。 如果我们在 S1A 上有激励源并在 D1上测量结果、这将是器件的带宽或开启时开关上的损耗。 按照惯例、该测量将被称为 S13。 这意味着散射参数、其中端口1是激励源、而端口3被测量。
此外、如果我们在 S1B 上放置激励源并在 D1上测量结果、这将是关断隔离、或在关断时通过开关实现隔离。 这将是 S23
如果我们放入开关的 RC 模型、就可以看到有关开关如何影响交流信号的更多详细信息。 提醒、TI 的所有模拟开关都是双向的、因此从 S1A 到 D1的带宽与从 D1到 S1A 的带宽相同(S14 = S41)。
- 带宽(S13、S31):从 S1A 到 D1的电阻是导通电阻、它与源极和漏极引脚上的电容一起产生一个低通 RC、用于限制频率响应。
- 关断隔离(S23、S32):从 S1B 到 D1的电容器创建了一个高通滤波器、该滤波器阻止低频、但允许高频通过。
- 串扰(S12、S21、S34、S43、S14、 S41、S24、S42):从 S1A 到 S1B 以及从 D1到 D2的电容器也创建了一个高通滤波器。
- CON/Coff (S11、S22、S33、S44):每个引脚的导通/关断电容只是相对于接地的电容。 这可以在 s 参数中进行评估、方法是在通道上放置激励源并测量返回该同一通道的反射。
总体 S 参数模型对于交流仿真非常有用、但无法提供有关直流的详细信息、并且无法支持瞬态模式、如状态切换。 如果 S 参数模型不适用于 TI 多路复用器、则可以根据数据表值选择电容器和电阻器、并且可以使用与上述模型类似的无源 RC 模型来提供近似性能。 假设负载为50欧姆、关断隔离电容和串扰电容的计算公式如下。