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

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(2)
最小值 最大值 单位
VDD – VSS 电源电压 48 V
VDD -0.5 48 V
VSS -48 0.5 V
VSEL 或 VEN 逻辑控制输入引脚电压 (SELx) -0.5 48 V
ISEL 或 IEN 逻辑控制输入引脚电流 (SELx) -30 30 mA
VS 或 VD 源极或漏极电压(Sx、Dx) VSS–0.5 VDD+0.5 V
IIK  二极管钳位电流(3) -30 30 mA
IS 或 ID (CONT) 源极或漏极连续电流(Sx、Dx) IDC + 10%(4) mA
TA 环境温度 -55 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
TJ 结温 150 °C
Ptot 总功率耗散 (VSSOP)(5) 450 mW
超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件 但在绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命。
除非另有说明,否则所有电压均以接地为基准。
引脚被二极管钳制至电源轨。过压信号的电压和电流必须限制在最大额定值内。
有关 IDC 规格,请参阅源极或漏极连续电流 表。
对于 VSSOP 封装:Ptot 会在 TA 大于 70°C 时以线性方式降额 6.7mW/°C。