德州仪器SN74LVC1G3157DBVR模拟开关芯片中文资料


德州仪器(Texas Instruments,简称TI)的SN74LVC1G3157DBVR是一款高性能的单通道单极双掷(SPDT)模拟开关芯片,专为广泛的应用场景设计。以下是对该芯片的中文详细资料介绍,包括型号类型、工作原理、特点、应用以及主要参数。
厂商名称:TI德州仪器
元件分类:模拟开关芯片
中文描述: 模拟开关,1放大器,SPDT,15 ohm,1.65V至5.5V,SOT-23,6引脚
英文描述: 5-V,2:1(SPDT),1-channel general-purpose analog switch
数据手册:https://www.iczoom.com/data/k01-216130-SN74LVC1G3157DBVR.html
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SN74LVC1G3157DBVR概述
SN74LVC1G3157DBVR是单刀双掷(SPDT)模拟开关,设计用于1.65V至5.5V VCC操作。SN74LVC1G3157DBVR器件可以处理模拟和数字信号。SN74LVC1G3157DBVR器件允许幅度高达VCC(峰值)的信号沿任一方向传输。应用包括信号门控,斩波,调制或解调(调制解调器)以及用于模数和数模转换系统的信号多路复用。ESD保护超过JESD 22、2000V人体模型(A114-A),200V机器模型(A115-A)和1000V充电设备模型(C101)。
指定先断后合开关
轨到轨信号处理
工作频率高达300MHz
高度线性
高速,典型值为0.5ns(VCC=3V,CL=50pF)
低导通电阻,通常为≠6R(VCC=4.5V)
闩锁性能超过II类JESD 78的100mA
绿色产品,无Sb/Br
应用
消费电子产品,便携式器材,计算机和计算机周边,通信与网络,音频,信号处理
SN74LVC1G3157DBVR引脚图
型号类型
SN74LVC1G3157DBVR是德州仪器(TI)生产的一款5V供电的模拟开关IC,属于其LVC系列。LVC系列以其低功耗、高速、低导通电阻和高ESD保护能力而著称。该芯片为单通道设计,具备SPDT(单极双掷)开关功能,适用于模拟和数字信号的切换。
工作原理
SN74LVC1G3157DBVR作为一款模拟开关,其核心功能是在两个不同的信号路径之间切换输入信号。当控制信号(通常是数字信号)作用于芯片的使能端时,芯片内部的开关电路会根据控制信号的状态选择性地导通或断开一个通道,从而将输入信号连接到两个输出通道之一。这种切换功能使得该芯片在信号选通、调制、解调、信号复用等多种应用中非常有用。
特点
高ESD保护能力:SN74LVC1G3157DBVR的ESD保护性能超过JESD 22规范要求,具体表现为2000V的人体放电模型(A114-A)和1000V的充电器件模型(C101),这大大增强了芯片在静电环境下的可靠性。
宽电压范围:该芯片可在1.65V至5.5V的VCC电压范围内正常工作,这使其能够适应多种不同的电源环境,增加了设计的灵活性。
高速性能:在VCC=3V且CL=50pF的条件下,开关的典型切换时间仅为0.5ns,这使得SN74LVC1G3157DBVR非常适合于高速信号切换应用。
低导通电阻:在VCC=4.5V时,导通电阻的典型值为6Ω左右,低导通电阻有助于减少信号在通过开关时的衰减,保持信号的完整性。
闩锁性能优越:闩锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范要求,增强了芯片的抗闩锁能力,提高了系统的稳定性。
轨到轨信号处理:该芯片支持轨到轨的信号处理,即输入和输出电压范围可以接近或达到VCC和GND,这使得它在处理宽动态范围的信号时更加灵活。
先断后合开关:SN74LVC1G3157DBVR设计为指定的先断后合开关,这有助于减少在切换过程中可能产生的信号干扰或交叉导通问题。
应用
由于其出色的性能和广泛的应用范围,SN74LVC1G3157DBVR被广泛应用于以下领域:
信号选通:在需要选择性地传输或阻断信号的场合,如音频信号的路由控制。
斩波和调制/解调:在信号处理系统中,用于实现信号的斩波、调制或解调功能,如调制解调器中的信号切换。
信号复用:在模数和数模转换系统中,用于信号的多路复用,提高信号处理的效率和灵活性。
可穿戴设备和移动设备:由于其低功耗和小封装,非常适合于对体积和功耗有严格要求的便携式设备中。
物联网(IoT)和远程无线电单元:在物联网设备和远程通信系统中,用于信号的切换和路由控制。
音频和视频设备:在音频和视频信号处理中,用于音频通道的选择和视频信号的切换。
主要参数
以下是SN74LVC1G3157DBVR的主要参数:
电源电压(VCC):1.65V至5.5V
工作温度:-40°C至+125°C(部分数据手册中可能给出-40°C至+85°C,但更高温度版本也存在)
导通电阻(Ron):典型值6Ω(VCC=4.5V),最大值15Ω
开关时间(Ton/Tof):最大值5.7ns/3.8ns
封装形式:SOT-23-6(还有其他封装选项如SC70、SOT等)
引脚数:6引脚
尺寸:长2.9mm,宽1.6mm,高1.15mm(具体尺寸可能因封装不同而有所差异)
静态功耗:在VCC=5V且所有输入为低电平时,静态功耗非常低,通常不超过几微安,这有助于延长电池寿命,在便携式设备中尤为重要。
输入电压范围:输入信号电压(包括控制信号)可以低至GND,高至VCC,这意味着该芯片能够处理接近电源电压的信号,无需额外的电平转换电路。
输出电容(CL):在评估开关速度和功耗时,输出电容是一个重要参数。通常,在数据手册中提供的性能参数(如切换时间)是基于特定的输出电容值(如50pF)进行测试的。实际应用中,输出电容可能会因连接的负载和布线方式而有所不同。
漏电流(Ioff):当开关处于断开状态时,通过开关的漏电流应尽可能小,以避免信号泄漏或不必要的功耗。SN74LVC1G3157DBVR在断开状态下的漏电流非常低,符合大多数应用的要求。
逻辑电平兼容性:该芯片的逻辑电平与标准的TTL和CMOS电平兼容,使得它可以轻松地与各种数字电路接口。
电磁兼容性(EMC):尽管数据手册中可能不直接列出EMC参数,但德州仪器的LVC系列通常都具有良好的EMC性能,有助于减少电磁干扰对系统性能的影响。
封装和引脚配置:SOT-23-6封装是一种小型的表面贴装封装,非常适合于空间受限的应用。引脚配置通常包括一个使能引脚(用于控制开关的打开和关闭)、一个公共端引脚(连接输入信号或输出负载的公共点)、以及两个输出引脚(分别对应SPDT开关的两个输出通道)。
设计和应用注意事项
电源去耦:为了确保稳定的电源供应并减少噪声干扰,建议在VCC和GND之间添加适当的去耦电容。
信号完整性:在高速信号切换应用中,应注意信号完整性问题,包括信号反射、串扰和衰减等。合理的布局和布线、使用适当的终端电阻和匹配网络可以帮助改善信号质量。
静电放电(ESD)保护:尽管SN74LVC1G3157DBVR具有较高的ESD保护能力,但在处理芯片时仍应遵守适当的静电防护措施,以避免损坏芯片。
热管理:在长时间高负载运行的情况下,芯片可能会产生一定的热量。应根据具体的应用场景评估是否需要额外的散热措施。
封装选择:根据应用的具体要求(如空间限制、成本考虑等),可以选择不同的封装形式。德州仪器通常提供多种封装选项以满足不同客户的需求。
综上所述,SN74LVC1G3157DBVR作为一款高性能的单通道SPDT模拟开关芯片,凭借其出色的性能特点和广泛的应用范围,在信号处理、信号复用、音频/视频设备以及便携式设备等多个领域都有着广泛的应用前景。通过合理的设计和应用注意事项,可以充分发挥该芯片的性能优势,实现高效、可靠的信号切换和控制功能。
责任编辑:David
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