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 范围的双向模拟和数字信号。
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
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
关键参数对比
参数 | TMUX7221 | TMUX7222 | 单位 |
---|---|---|---|
导通电阻@25℃ | 2.1 | 2.1 | Ω |
电荷注入 | ±0.19 | ±0.19 | pC |
关断隔离@1MHz | -50 | -50 | dB |
串扰@1MHz | -93 | -93 | dB |
静态电流 | 3.5 | 3.5 | μA |
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?:
2. 信号路由系统
?布局指南?:
- ?电源去耦?:
- 每电源引脚配置0.1μF+1μF MLCC
- 尽量靠近器件放置
- ?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
- ?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?:
- 确保信号不超过VSS-VDD范围
- 连续电流不超过温度降额曲线
- 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
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:
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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