ZHCSNN1B February   2023  – May 2024 TMUX7221 , TMUX7222

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  热性能信息
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  源极或漏极持续电流
    6. 5.6  ±15V 双电源:电气特性 
    7. 5.7  ±15V 双电源:开关特性 
    8. 5.8  ±20V 双电源:电气特性
    9. 5.9  ±20V 双电源:开关特性
    10. 5.10 44V 单电源:电气特性 
    11. 5.11 44V 单电源:开关特性 
    12. 5.12 12V 单电源:电气特性 
    13. 5.13 12V 单电源:开关特性 
    14. 5.14 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1  导通电阻
    2. 6.2  关断漏电流
    3. 6.3  导通漏电流
    4. 6.4  tON(EN) 和 tOFF(EN)
    5. 6.5  tON (VDD) 时间
    6. 6.6  传播延迟
    7. 6.7  电荷注入
    8. 6.8  关断隔离
    9. 6.9  串扰
    10. 6.10 带宽
    11. 6.11 THD + 噪声
    12. 6.12 电源抑制比 (PSRR)
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 双向运行
      2. 7.3.2 轨至轨运行
      3. 7.3.3 1.8 V 逻辑兼容输入
      4. 7.3.4 逻辑引脚上的集成下拉电阻
      5. 7.3.5 失效防护逻辑
      6. 7.3.6 闩锁效应抑制
      7. 7.3.7 超低电荷注入
    4. 7.4 器件功能模式
    5. 7.5 真值表
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 开关增益放大器 - 分立式 PGA
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DGS|10
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

超低电荷注入

TMUX722x 采用传输门拓扑,如图 7-2 所示。与 NMOS 和 PMOS 相关的杂散电容中的任何不匹配都会在开关断开或闭合时导致输出电平发生变化。

TMUX7221 TMUX7222 传输门拓扑图 7-2 传输门拓扑

TMUX722x 包含可减少漏极 (Dx) 电荷注入的专用架构。为了进一步减少敏感应用中的电荷注入,可以在源极 (Sx) 上添加补偿电容器 (Cp)。这会将开关转换中的多余电荷推入源极 (S) 而非漏极 (D) 的补偿电容器。一般来说,Cp 应比漏极 (Dx) 上的等效负载电容大 20 倍。图 7-3 展示了源极侧不同补偿电容器的电荷注入变化。该图是在 TMUX72xx 系列中的 TMUX7219 上捕获的,负载电容为 100pF。

TMUX7221 TMUX7222 电荷注入补偿图 7-3 电荷注入补偿