时间:2025/11/5 11:21:53
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ADG774BR是一款由Analog Devices(亚德诺半导体)公司生产的CMOS 1.8 V至5.5 V低功耗、单电源、4通道单刀双掷(SPDT)开关芯片。该器件采用先进的亚微米工艺制造,具有低导通电阻、低漏电流和快速开关时间的特点,适用于便携式设备、通信系统以及工业控制等多种应用场景。ADG774BR通过一个3线串行接口(兼容SPI/QSPI/Microwire)进行控制,允许用户在四个独立的SPDT开关之间进行选择。每个开关可以配置为常开或常闭模式,并且支持双向信号传输,使其非常适合模拟和数字信号切换应用。由于其宽工作电压范围和低静态电流消耗,ADG774BR特别适合电池供电系统中的电源管理与信号路由功能。此外,该器件还具备良好的热稳定性和抗噪声能力,在高温环境下仍能保持可靠性能。封装形式为16引脚TSSOP(薄型小外形封装),便于高密度PCB布局并提升系统集成度。
型号:ADG774BR
制造商:Analog Devices
类型:模拟开关
通道数:4 SPDT
电源电压范围:1.8 V 至 5.5 V
最大导通电阻(RON):4 Ω(典型值)
导通电阻平坦度:0.5 Ω(典型值)
关断泄漏电流:1 nA(最大值,25°C)
带宽:-3 dB带宽 > 200 MHz
开关时间(开启/关闭):< 50 ns
电荷注入:5 pC(典型值)
串扰(@1 MHz):-70 dB
隔离度(@1 MHz):-75 dB
接口类型:3线串行(SPI兼容)
工作温度范围:-40°C 至 +85°C
封装类型:TSSOP-16
ADG774BR的核心优势在于其出色的模拟开关性能与高度集成的控制逻辑设计。首先,它采用了先进的CMOS工艺,确保了在整个工作电压范围内(1.8 V至5.5 V)都能维持极低的导通电阻(典型值仅为4 Ω),从而最大限度地减少信号衰减和功率损耗。这对于音频信号处理、传感器接口或多路复用器等对信号完整性要求较高的应用至关重要。其次,该器件具备非常低的关断状态漏电流(最大1 nA),有效防止了通道间的串扰和背景噪声干扰,提升了系统的信噪比和测量精度。
ADG774BR支持高速开关操作,开启和关闭时间均小于50纳秒,使其能够快速响应控制指令,适用于需要频繁切换信号路径的动态系统。同时,其-3 dB带宽超过200 MHz,表明它可以无失真地传输高频模拟信号,广泛用于射频前端模块、数据采集系统和自动测试设备中。另外,电荷注入仅5 pC,有助于降低开关瞬态引起的电压跳变,避免对精密ADC或多路复用电路造成误差影响。
该芯片集成了一个标准的3线串行接口(SCLK、SDI、CS),完全兼容主流的SPI、QSPI和Microwire协议,简化了与微控制器或DSP之间的连接。通过串行输入数据可灵活配置每个SPDT开关的状态,并支持菊花链连接多个器件以扩展通道数量。所有逻辑输入端均具有施密特触发器特性,增强了抗噪声能力,即使在恶劣电磁环境中也能稳定运行。
在可靠性方面,ADG774BR经过严格的老化测试和温度验证,可在-40°C至+85°C的工业级温度范围内长期稳定工作。其TSSOP-16封装不仅节省空间,而且具有良好的散热性能,适合紧凑型便携设备如智能手机、医疗监护仪和无线传感器节点使用。整体而言,ADG774BR是一款高性能、低功耗、易于集成的多路模拟开关解决方案。
ADG774BR广泛应用于需要高精度、低失真信号切换的各种电子系统中。在便携式消费类电子产品中,例如智能手机和平板电脑,它可用于音频路径切换,实现扬声器与耳机之间的无缝转换,同时保持清晰的声音质量。在工业自动化领域,该器件常被用于数据采集系统(DAQ)中作为多路复用器,将多个传感器信号轮流接入同一ADC输入端,从而节省模数转换资源并降低成本。
在通信基础设施中,ADG774BR可用于射频信号路由或中频滤波器选择电路,凭借其高达200 MHz的带宽和优异的隔离度(-75 dB @1 MHz),可有效抑制相邻通道干扰,提高接收机灵敏度。此外,在测试与测量仪器如示波器、函数发生器和自动测试设备(ATE)中,该芯片用于构建可编程信号路径网络,实现不同输入输出通道之间的灵活配置。
医疗电子设备也是ADG774BR的重要应用方向之一。例如在心电图(ECG)监测仪或多参数生命体征监护仪中,它可用于切换多个生物电信号电极输入,配合低噪声放大器完成逐通道信号采集。此时其低漏电流和低导通电阻特性尤为重要,能够保证微弱生理信号不被衰减或污染。
除此之外,该器件还可用于电池管理系统(BMS)中的电压采样切换、楼宇安防系统的视频信号选择器、以及航空航天领域的远程传感单元。得益于其宽电压工作范围和低静态功耗,ADG774BR特别适合由电池或能量采集装置供电的物联网终端设备,能够在延长续航时间的同时提供可靠的信号控制能力。
ADG774BCPZ-REEL7
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