北京启尔特(图)-油田225度模拟开关芯片-模拟开关





测井150度模拟开关

北京启尔特石油科技新到一批210度和225度模拟开关。具有低功耗特性和3.3 V至5.5 V的工作电源范围。所有通道均采用先开后合式开关,防止切换通道时发生瞬时短路。它们均针对温度下的稳定性而设计,在额定温度下可连续工作1000小时。适用于石油测井勘探领域。

“先断后通”与“先通后断”的选择

目前市场上的多路开关的通断切换方式大多为“先断后通”(Break-Before-Make)。在自动数据采集中,模拟开关,应选用“先断后通”的多路开关。否则,就会发生两个通道短接的现象,油田210度模拟开关芯片,严重时会损坏

信号源或多路开关自身。然而,在程控增益放大器中,若用多路开关来改变集成运算放大器的反馈电阻,油田225度模拟开关芯片,以改变放大器的增益,就不宜选用“先断后通”的多路开关。否则,放大器就会出现开环状态。放大器的开环增益极高,易破坏电路的正常工作,甚至损坏元器件,一般应予避免。




测井200度模拟开关

北京启尔特石油科技新到一批210度和225度模拟开关。具有低功耗特性和3.3 V至5.5 V的工作电源范围。所有通道均采用先开后合式开关,防止切换通道时发生瞬时短路。它们均针对温度下的稳定性而设计,在额定温度下可连续工作1000小时。适用于石油测井勘探领域。

减小导通电阻的影响

多路开关的导通电阻RON(一般为数10Ω至1kΩ左右)比机械开关的接触电阻(一般为mΩ量级)大得多,对自动数据采集的信号传输精度或程控制增益放大的增益影响较明显,而且RON通道随电源电压高低、传输信号的幅度等的变化而变化,因而其影响难以进行后期修正。实践中一般是设法减小RON来降低其影响。以CD4051为例,测试发现[1]:CD4051的RON随电源电压和输入模拟电压的变化而变化。当VDD=5V、VEE=0V时,RON=280Ω,且随V1的变化突变;当VDD>10V、VEE=0V时,RON=100Ω,且随V1的变化缓变。可见,适当提高CD4051的VDD有利于减小RON的影响。必须注意:提高VDD的同时,应相应提高选通控制端A、B、C的输入逻辑电平。例如:取VDD=12V(VEE=0V),可采用电源电压上拉箝位的方法,油田150度模拟开关芯片,上拉电阻的阻值取1.5kΩ以上,使选通控制端信号的有效高电平不低于6V。这样,既保证CD4051理想导通(RON小,又实现了CMOS电平与TTL电平的转换(μP一般为TTL电平)。




200度进口模拟开关

北京启尔特石油科技新到一批210度和225度模拟开关。具有低功耗特性和3.3 V至5.5 V的工作电源范围。所有通道均采用先开后合式开关,防止切换通道时发生瞬时短路。它们均针对温度下的稳定性而设计,在额定温度下可连续工作1000小时。适用于石油测井勘探领域。

开关断开时仍会有感应信号漏出

这一特性指的是当模拟开关传输交流信号时,在断开情况下,仍然会有一部分信号通过感应由输入端传到输出端,或者由一个通道传到另一个通道。通常信号的频率越高,信号泄漏的程度越严重。

传输电流比较小

模拟开关不同于机械开关,它通常只能传输小电流,目前CMOS工艺的模拟开关允许连续传输的电流大多小于500mA。

逻辑控制端驱动电流

机械开关逻辑控制端的驱动电流往往都是毫安级,有时单纯靠数字I/O很难驱动。而模拟开关的逻辑控制端驱动电流,一般低于纳安级。因此,它完全可以由数字I/O直接驱动,从而达到降低功耗、简化电路的目的。



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