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Texas Instruments TMUX722x 1:1(SPST)双通道精密开关技术解析

科技观察员 ? 2025-08-06 11:34 ? 次阅读
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Texas Instrument TMUX722x 1:1(SPST)双通道精密开关是具有闩锁效应抑制特性的互补金属氧化物半导体(CMOS)开关,采用双通道1:1(SPST)配置。这些器件搭配单电源(4.5V至44V)、双电源(±4.5V至±22V)或非对称电源(例如VDD = 12V、VSS = -5V)工作。TMUX722x可在源极引脚(Sx)和漏极引脚(D)上支持VSS 至VDD 范围的双向模拟数字信号

数据手册:*附件:Texas Instruments TMUX722x 1比1(SPST)双通道精密开关数据手册.pdf

TMUX722x可以通过控制SEL引脚并打开信号路径1(S1至D1)或信号路径2(S2至D2)来启用或禁用。所有逻辑控制输入均支持1.8V至VDD 逻辑电平,当在有效电源电压范围内运行时,可实现TTL和CMOS逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

Texas Instruments TMUX72xx系列具有闩锁效应抑制特性,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状况通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件故障。TMUX72xx系列开关和多路复用器具有防闩锁特性,可用于恶劣环境。

特性

  • 闭锁抑制
  • ±4.5V至±22V双电源范围
  • 单电源电压范围:4.5V至44V
  • 低导通电阻:2.1 Ω
  • 工作温度范围:-40 °C至++125 °C
  • 1.8 V逻辑兼容
  • 逻辑引脚上集成下拉电阻
  • 失效防护逻辑
  • 轨到轨运行
  • 双向工作

功能框图

1.png

德州仪器TMUX722x精密开关技术解析

核心特性

1. 电源灵活性

  • ?宽电源范围?:支持±4.5V至±22V双电源或4.5V至44V单电源工作
  • ?非对称供电?:支持非对称电源配置(如VDD=12V,VSS=-5V)
  • ?低导通电阻?:典型值仅2.1Ω(±15V供电时)

2. 电气保护

  • ?锁存免疫?:采用特殊工艺防止过压事件导致的锁存效应
  • ?失效安全逻辑?:控制引脚电压可先于电源引脚施加(最高44V)
  • ?ESD保护?:2000V HBM和500V CDM等级

3. 信号完整性

  • ?双向传输?:支持VSS至VDD范围内的双向模拟/数字信号
  • ?轨到轨操作?:信号路径支持从VSS到VDD的全范围传输
  • ?超低电荷注入?:典型值仅0.19pC(±15V供电时)

技术架构

1. 开关矩阵设计

TMUX722x采用互补金属氧化物半导体(CMOS)传输门拓扑结构,每个通道包含并联的NMOS和PMOS晶体管,确保:

  • 低导通电阻平坦度(±15V时典型0.5Ω)
  • 优异的线性度(THD+N <0.0005%)
  • 宽带宽(典型45MHz)

2. 控制逻辑

  • ?1.8V逻辑兼容?:所有控制输入支持1.8V至VDD逻辑电平
  • ?集成下拉电阻?:约4MΩ内部下拉电阻防止引脚浮空
  • ?快速切换?:典型开启时间145ns(±15V供电)

3. 保护机制

  • ?过压保护?:电源引脚二极管箝位至电源轨
  • ?热管理?:
    • θJA=154.3°C/W(VSSOP封装)
    • 最高结温150℃
  • ?电流限制?:连续电流380mA(25℃时)

关键参数对比

参数TMUX7221TMUX7222单位
导通电阻@25℃2.12.1Ω
电荷注入±0.19±0.19pC
关断隔离@1MHz-50-50dB
串扰@1MHz-93-93dB
静态电流3.53.5μA

典型应用设计

1. 可编程增益放大器(PGA)

?设计要点?:

  • 在运放反馈路径配置不同阻值
  • 选择开关时重点考虑:
    • 导通电阻平坦度(影响增益精度)
    • 电荷注入(导致输出电压偏移)
    • 关断泄漏电流(影响高阻抗节点)

?典型配置?:

  1. 反馈电阻网络:1kΩ、2kΩ、5kΩ
  2. 开关控制逻辑:1.8V MCU直接驱动
  3. 电源配置:±15V双电源

2. 信号路由系统

?布局指南?:

  1. ?电源去耦?:
    • 每电源引脚配置0.1μF+1μF MLCC
    • 尽量靠近器件放置
  2. ?信号走线?:
    • 避免90°转角(采用45°或圆弧转角)
    • 敏感信号远离数字线路
  3. ?接地设计?:
    • 使用完整地平面
    • 多via并联降低电感

3. 高电压切换

?安全设计?:

  1. 确保信号不超过VSS-VDD范围
  2. 连续电流不超过温度降额曲线
  3. 考虑开关瞬态引起的信号扰动

选型建议

1. 版本选择

  • ?TMUX7221?:SELx=1时通道导通(常开型)
  • ?TMUX7222?:SELx=0时通道导通(常闭型)

2. 热设计

  • 顶部散热:θJC(top)=52.9°C/W
  • PCB优化:
    • 使用3oz铜厚
    • 增加散热过孔阵列
    • 最大化接地铜面积

3. 替代方案

对于更高通道数需求,可考虑:

  • TMUX7219:4通道SPST开关
  • TMUX7308F:8通道多路复用器

行业应用

  1. ?医疗设备?:
    • 超声扫描仪信号路由
    • 患者监护模拟前端
  2. ?工业自动化?:
    • PLC模拟输入模块
    • 工厂控制信号切换
  3. ?测试测量?:
  4. ?通信系统?:
    • 光网络信号分配
    • 基站射频路径切换

设计资源

TI提供完整开发支持:

  • ?参考设计?:TIDA-020031(精密测量系统)
  • ?仿真模型?:PSpice和IBIS模型
  • ?计算工具?:导通电阻计算器
  • ?应用笔记?:
    • 《1.8V逻辑多路复用器设计简化》
    • 《高电压模拟开关的系统级保护》

技术趋势

随着工业4.0发展,TMUX722x代表的精密开关技术将推动:

  1. 高精度测量系统(24位ADC前端)
  2. 模块化仪器设计
  3. 多通道系统集成
  4. 恶劣环境下的可靠运行

设计人员应特别注意电源去耦和信号完整性布局,以充分发挥器件性能。TI创新的锁存免疫架构和失效安全逻辑,为工业应用提供了可靠的信号路径解决方案。

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