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

详细设计过程

TMUX722x 器件无需任何外部元件(电源去耦电容器除外)即可运行。所有通过开关的输入信号都必须处于 TMUX722x 的建议运行条件范围内,包括信号范围和持续电流。对于本设计示例,电源电压为 +15V 和 -15 V,器件通电后,信号范围为 +15V 至 -15 V。

开关增益设置 中所示的应用演示了如何使用 TMUX722x 来控制精密运算放大器的反馈增益。这种反馈设计可能对感应的电压和电流偏移非常敏感。TMUX722x 具有 100pA 的典型导通漏电流,使精度在满量程 1µA 信号的 1% 以内,从而更大程度减小电流偏移造成的误差。TMUX722x 的低导通电阻使反馈电阻和产生的增益具有低误差,还能更大程度减小电压偏移。

表 8-2 可编程增益和误差
SEL1 SEL2 增益 增益误差
0 0 10x 0%
1 0 5x 0.13%
0 1 2x 0.16%