八路模拟开关板相关图片
  • 集成电路八路模拟开关板怎么用,八路模拟开关板
  • 集成电路八路模拟开关板怎么用,八路模拟开关板
  • 集成电路八路模拟开关板怎么用,八路模拟开关板
八路模拟开关板基本参数
  • 品牌
  • 金樽
  • 型号
  • 齐全
  • 类型
  • 防爆压力控制器,温度压力控制器,气体压力控制器,智能压力控制器
  • 感压元件类型
  • 膜片式控制器,膜盒式控制器,活塞式控制器,弹簧管式控制器,波纹管式控制器
  • 加工定制
八路模拟开关板企业商机

输入信号从信号输入端b传输至信号输出端y。传统的模拟开关电路100在电源电压掉电时可能具有信号泄露的风险。以模拟开关101为例,开关管mp1的源极和衬底之间以及漏极和衬底之间都存在寄生二极管,如果电源电压掉电时信号输入端a的输入信号的电压大于寄生二极管的正向导通电压时,开关管mp1的寄生二极管将正向导通,形成信号输入端a到电源电压vcc的漏电流。如果电源电压掉电时该输入信号的电压大于开关管mp1的导通阈值,此时开关管mp1的栅源电压大于晶体管的导通阈值,开关管mp1将导通,形成信号输入端a到信号输出端y之间的通路,造成信号的泄露。图2示出根据现有技术的一种模拟开关电路的电路示意图。如图2所示,模拟开关电路200包括模拟开关201和掉电保护电路202。掉电保护电路202包括晶体管m1至m4以及电阻r1和电阻r2。晶体管m1的漏极与开关管mp1的衬底连接,源极与电阻r1连接,电阻r1的另一端连接至信号输入端a。晶体管m1的栅极与电阻r2的一端连接,电阻r2的另一端连接至电源电压vcc。晶体管m2和晶体管m3依次串联连接在晶体管m1和电阻r1的中间节点与地之间。晶体管m4的漏极与开关管mp1的衬底连接,源极与晶体管m1和电阻r2的中间节点连接。八路模拟开关板,就选上海金樽自动化控制科技有限公司,让您满意,期待您的光临!集成电路八路模拟开关板怎么用

并将该参考电压vmax提供至开关管mp1的衬底。因此在电源电压掉电时开关管mp1的源极与衬底之间或者漏极与衬底之间的电压小于寄生二极管的正向导通电压,开关管mp1的寄生二极管保持在截止状态,有效的解决了电源电压掉电时开关管mp1中寄生二极管正向导通造成的信号泄露的问题。作为一种非限制性的例子,掉电保护电路302包括晶体管m1至m3,晶体管m1的漏极与信号输入端a连接,晶体管m2的漏极与信号输出端y连接,晶体管m3的漏极用于接收电源电压vcc,晶体管m1至m3的源极与开关管mp1的衬底连接。在本实施例中,晶体管m1至m3采用完全相同的晶体管,例如晶体管m1至m3分别采用nmos管。并且晶体管m1至m3的栅极、漏极和衬底彼此连接,分别连接成二极管结构,所以本实施例的参考电压vmax的电压值为:vmax=max(va,vy,vcc)-vtn其中,va表示信号输入端a的电压,vy表示信号输出端y的电压,vcc为电路的电源端的电源电压,max(va,vy,vcc)表示信号输入端a、信号输出端y、以及电源端中的电位更高者的电压,vtn表示晶体管m1至m3的导通阈值。在推荐的实施例中,晶体管m1至m3分别采用低阈值电压的nmos管。举例说明,以当电源端掉电时。无锡集成电路八路模拟开关板维修八路模拟开关板,就选上海金樽自动化控制科技有限公司,用户的信赖之选。

BL1532替代BL1532是一款低功耗,双端口,高速(480Mbps),双–单刀双掷(掷)模拟开关具一个。BL1532与,需通过第三次谐波,引致信号的很小外缘和相位失真。优于的渠道通道串扰也限度地减小干扰。先断后合机能两部分扫除信号中断期间的开关从预防开关同时启用。BL1532涵盖应用在VCC电源开关上的I/O引脚特殊电路切断电源(VCC=0),它容许装置承受过电压的条件。这个设备是为了缩减电流消耗,甚至当操纵电压的SEL引脚是低比电源电压(VCC)。特点:宽电源电压范围:,低电容,Ω阻力低(典型值)在3V电压VSW=,高带宽(-3dB):>>从未C和C=5pF550MHz720MHz,低功耗:1uA。静电放电8kVHBM测试:通过过电压耐受(OVT)所有USB端口到。TTL/CMOS兼容,先把开关断,温度范围:40到85℃℃,封装×.应用领域:手机,PDA,数码相机,笔记本计算机,液晶显示器,电视。

模拟开关在电子装置中主要起接通信号或断开信号的效用。由于模拟开关具有功耗低、速度快、无机械触点、体积小和采用寿命长等特色,因而,在自动控制系统和电脑中获得了普遍应用。每个通道由一个操纵极和一个输入一个输出端组成,为了实现双向导通,功用部分有一个PMOS和一个NMOS并联,门极信号分为两路,一路直接驱动NMOS,另一路经反相器反相后驱动PMOS,确保双向导通。型号TC4066电源电压VDD控制输入电压VCIN开启电阻RON70Ω关闭电阻Roff>10^9Ω下图展示了在一些自动检查水位的实际上应用,当器皿里的水渐渐升高时,操纵极端子依次被浸没,则LED依次被导通展开显示水位,水满后自动断开水源,因此他可以运用在洗衣机等领域自动支配水位。相关料号:18FMN-STK-A(LF)(SN)、1743059-2、7116-6040、PNIRP-04V-S、MG632946-5、FV2-M5、7282-7020-10、7、ZLR-12V、284848-1、S20B-PUDSS-1(LF)(SN)、STO-21T-205N、ST730498-3、ZER-09V-S、MG681373、1565377-1、、SM05B-PASS-TBT(LF)(SN)、6188-0083、174265-7、MG610392、MG681372、8100-1007、FV2-M4、BS13P-SHF-1AA(LF)(SN、936261-1、XADRP-32V、PS-187-E、、3-520150-2、1217754-1、S20B-PHDSS-B(LF)。上海金樽自动化控制科技有限公司八路模拟开关板服务值得放心。

控制p型开关管的衬底电位,使得电源电压掉电时p型开关管的寄生二极管不会导通。掉电保护电路还用于在电源电压掉电时将该参考电压提供至模拟开关电路的驱动电路的供电端,控制p型开关管的栅极电位,保证电源电压掉电时p型开关管不会误导通,有效解决了电源电压掉电时的信号泄露问题,电路结构简单实用,工作性能稳定可靠,适用范围***。进一步的,本发明实施例的掉电保护电路还包括电压上拉模块,电压上拉模块可在电源电压正常时将所述参考电压上拉至电源电压,保证模拟开关电路可正常工作。附图说明通过以下参照附图对本发明实施例的描述,本发明的上述以及其他目的、特征和优点将更为清楚。图1示出传统的模拟开关电路的电路示意图;图2示出根据现有技术的一种模拟开关电路的电路示意图;图3示出根据本发明实施例的一种模拟开关电路的电路示意图;图4示出根据本发明实施例的另一种模拟开关电路的电路示意图。具体实施方式以下将参照附图更详细地描述本发明。在各个附图中,相同的元件采用类似的附图标记来表示。为了清楚起见,附图中的各个部分没有按比例绘制。此外,在图中可能未示出某些公知的部分。在下文中描述了本发明的许多特定的细节。上海金樽自动化控制科技有限公司八路模拟开关板获得众多用户的认可。河南单片机八路模拟开关板报价

上海金樽自动化控制科技有限公司是一家专业提供八路模拟开关板的公司,期待您的光临!集成电路八路模拟开关板怎么用

当某个开关断开时电阻两端阻值仍维持原阻值不变此处假设该电阻阻值RROFF(ROFF为模拟开关断开时的电阻)四个开关的控制端由四位二进制数A、B、C、D控制因此在A、B、C、D端输入不同的四位二进制数可控制电阻网络的电阻变化并从其上得到2~16种不同的电阻值按图8所给的电阻值该电阻网络所对应的16种阻值列于表5中图8数字控制电阻网络电阻值尺寸的电路表5该电阻网络所对应的16种阻值4.音量调节电路音量调节电路见图9音频信号由Vi端输入经分压电阻R11和隔直电容加到由R1~R10组成的加/减电阻网络CD40192为十进制加/减计数器“与非”门YF3、YF4构成低频振荡器“与非”门YF1、YF2分别为加计数端CPU和减计数端CPD的计数闸门图9音量调节电路当D1端为高电平时闸门YF1开通低频脉冲经YF1加到CD40192的CPU端使其作加法计数输出端Q0~Q3数据增大使16路模拟开关的刀向低端转换次序接通R1~R10接通的电阻增大经与R11分压后使输出音频信号Vo增大;当D2端为高电平时水闸YF2开通低频脉冲经YF2加到CD40192的CPD端使其作减法计数输出端Q0~Q3数据减少使16路模拟开关的刀向**转换次序接通R10~R1接通的电阻减少经与R11分压后使输出音频信号Vo减少1、采用单电源时,CD4051的VEE可以和GND相接。集成电路八路模拟开关板怎么用

上海金樽自动化控制科技有限公司办公设施齐全,办公环境优越,为员工打造良好的办公环境。专业的团队大多数员工都有多年工作经验,熟悉行业专业知识技能,致力于发展金樽的品牌。公司不仅*提供专业的自动化控制专业技术四技服务,制冷设备及楼宇智能化布线,机电产品,五金交电,电线电缆,日用百货,建筑材料,批发,零售;自动化控制系统,制冷设备的设计、制造及相关配套工程设计、安装、调试;液压产品的设计、制造。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 ,同时还建立了完善的售后服务体系,为客户提供良好的产品和服务。自公司成立以来,一直秉承“以质量求生存,以信誉求发展”的经营理念,始终坚持以客户的需求和满意为重点,为客户提供良好的低温试验箱,高低温试验箱,**除湿机,温度控制器,从而使公司不断发展壮大。

与八路模拟开关板相关的文章
与八路模拟开关板相关的**
产品中心 更多+
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责