时间:2025/11/5 17:46:59
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ADG413BRZ是一款由Analog Devices Inc.(ADI)生产的CMOS模拟多路复用器芯片。该器件内部集成了四个单刀双掷(SPDT)开关,能够实现对多个模拟或数字信号通道的选择与切换。ADG413BRZ采用先进的亚微米工艺制造,具有低功耗、高开关速度和出色的信号完整性等特点,适用于需要精确信号路由的精密电子系统中。其设计兼容TTL/CMOS电平,便于与常见的数字控制器如微处理器、FPGA或DSP直接接口。该芯片广泛应用于数据采集系统、自动测试设备、通信系统、医疗仪器以及工业控制等领域。
ADG413BRZ的工作电源范围较宽,支持±5V双电源或+5V单电源供电模式,使其在多种应用场景下具备良好的适应性。器件在断电状态下具有高阻抗输入输出特性,可有效防止信号回流,保护前后级电路。此外,该芯片封装形式为16引脚窄体SOIC(Small Outline Integrated Circuit),符合工业标准,便于自动化贴装和PCB布局。ADG413BRZ还具备较低的导通电阻(Ron)、快速的开关响应时间以及优异的通道间串扰抑制能力,确保了高频信号传输时的保真度和稳定性。
型号:ADG413BRZ
制造商:Analog Devices
系列:-
类型:模拟多路复用器/开关
拓扑结构:SPDT x 4
供电电压:±4.5V 至 ±5.5V(双电源),+4.5V 至 +5.5V(单电源)
导通电阻(典型值):70Ω
通道间串扰(@1MHz):-75dB
关断隔离(@1MHz):-85dB
开关时间(ton/toff):约50ns
输入漏电流(最大值):1nA @ 25°C
工作温度范围:-40°C 至 +85°C
封装类型:SOIC-16
引脚数:16
接口类型:数字控制输入(兼容TTL/CMOS)
带宽(-3dB):约100MHz
ADG413BRZ的核心特性之一是其低且平坦的导通电阻(Ron),典型值仅为70Ω,并在整个信号范围内保持相对恒定,这显著减少了信号失真,尤其是在处理音频或视频等宽带信号时表现出色。由于采用CMOS工艺,各通道之间的匹配性非常好,从而保证了多路信号切换时的一致性。这种特性对于需要高精度信号切换的应用至关重要,例如在数据采集系统中选择不同的传感器输入。
另一个关键特性是其极低的泄漏电流,最大值仅为1nA,在室温条件下甚至更低。这一性能使得ADG413BRZ非常适合用于高阻抗源信号的切换,比如来自生物电极、光电探测器或其他微弱信号源的输入,避免因漏电导致的测量误差。同时,该器件在关断状态下的高输出阻抗有效隔离了非选通通道,防止信号串扰和干扰传播。
ADG413BRZ具备快速的开关响应能力,开启和关闭时间均约为50ns,支持高达数十兆赫兹频率的信号切换,适用于高速数据采集和实时控制系统。其100MHz的-3dB带宽进一步增强了高频应用中的适用性。此外,它在1MHz频率下的通道间串扰为-75dB,关断隔离达到-85dB,表明其具备优秀的抗干扰能力和信号纯净度。
该芯片支持多种电源配置,既可在±5V双电源下工作以处理正负极性模拟信号,也可在+5V单电源下运行,适用于仅需处理单极性信号的场合。这种灵活性使其能适应更广泛的系统需求。数字控制端口兼容TTL和CMOS电平,可以直接连接到各种逻辑器件而无需额外的电平转换电路,简化了系统设计。最后,SOIC-16封装提供了良好的热稳定性和机械可靠性,适合工业级环境使用。
ADG413BRZ因其高性能和高可靠性,被广泛应用于多个技术领域。在数据采集系统中,它常用于多通道传感器信号的轮询与切换,例如在环境监测系统中依次读取温度、湿度、压力等多个传感器的数据,通过微控制器控制选择当前需要接入ADC的通道,从而实现高效、低成本的多路信号采集架构。
在自动测试设备(ATE)中,ADG413BRZ可用于构建可重构的测试路径,允许同一套测量电路对多个待测器件进行依次测试,提升测试效率并减少硬件冗余。其低导通电阻和高隔离度确保测试结果的准确性。
在通信系统中,该芯片可用于射频前端或中频信号路径中的天线切换、滤波器选择或增益调节模块,特别是在需要低插入损耗和高信噪比的场景下表现优异。虽然不直接用于高频RF段,但在中频处理环节仍具重要价值。
医疗电子设备如心电图机(ECG)、脑电图仪(EEG)等也大量使用ADG413BRZ来切换不同体表电极输入,其极低的输入漏电流和高阻抗特性可最大限度地减少对微弱生理信号的干扰,保障诊断数据的准确性和安全性。
此外,在工业自动化控制系统中,该芯片可用于PLC模块中的模拟量输入切换、过程监控系统的多点采样以及仪器仪表中的功能切换模块。其宽温工作范围(-40°C至+85°C)确保在恶劣工业环境中依然稳定运行。教育实验平台和开发板中也常见该器件,用于演示模拟开关原理和多路复用技术。
ADG413BNZ-REEL7
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MAX4613CSE+