Part Number:CD4051BOther Parts Discussed in Thread:TMUX4051, , CD74HCT4051
Hi, when CD4051BPWR is used for analog signal sampling, VCC power supply is 3.3V, when the output RL: 100K, it is found that the input and output voltage is nonlinear, and related to the input voltage,this deviation is up to 9%,the data is as follows:
Can you tell me what is causing this ,and what can I do to avoid this,thanks
Kailyn Chen:
您好,您这是选通具体某一通道的前提下,给不同输入得到的输出结果吗?还是选通的不同的通道?输出电压降低是由于当开关闭合时的导通电阻的原因,导致压降稍微有降低。
如果是同一通道,不同输入下的非线性,可以根据输出电压,输入电流计算下导通电阻Ron是否在datasheet范围内。
如果是选通的通道,也可以计算下,通道间的导通电阻差是否在ΔRON范围内。
CD4051是一款比较老的开关器件了,如果用于新的设计,建议使用TMUX4051 去替代,从各个性能来看要优于CD4051。
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Henman Xu:
Hi Kailyn,
以上测试数据是在选通单一通道后,测试得到的数据。
从测试结果看,最大的Ron为9.9K,这超出了spec.的定义。是否还有其他的原因?
在当前设计中,变更IC比较困难,是否有其他措施呢
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Kailyn Chen:
那这样测试下来远远不在数据手册范围之内。选通其他通道试了吗?是否也是这样的? 在哪儿购买的?
您这些测试电压是不是交流信号的采集电压?如果是交流信号,频率是多少?
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Henman Xu:
其他通道也有类似的问题,更换器件结果也是一样。
官方购买渠道。
输入电压是直流电压。
从输入输出电压偏差数值来看,最大的电压偏差约为0.139V,能否附上芯片内部概图,有什么因素是会造成这个压差的?输入输出通道的Rds on与流入的电流有关系吗?
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Kailyn Chen:
您好,首先我们没有内部概图。
另外CD4000系列的开关器件我这边查了下资料,这类开关器件主要是高压应用,可以看到CD4051B的电平范围能够处理高达20V的电平,因此对于低压3.3V的应用时,内部晶体管没有完全导通,就会造成很高的Ron,5V供电的话Ron在1.3Kohm左右,3.3V的Ron是不确定的,所以这和您目前遇到的问题是吻合的,导通电阻很大,以至于造成很大的压降。低压应用建议CD74HCT4051.
附上这篇帖子,问题类似,以及关于CD4000系列开关应用的讨论:
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/988760/cd4051b-input-and-output-voltage-deviation-problem
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Henman Xu:
Hi Kailyn,
Thanks for your reply.
还有一个疑问,那就是为什么当通道输入电压不同时,Ron为什么会有明显的差异,VCC供电是不变的?
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Kailyn Chen:
Henman Xu 说:还有一个疑问,那就是为什么当通道输入电压不同时,Ron为什么会有明显的差异,VCC供电是不变的?
开关的基本原理就是MOS的导通与关闭,当给不同的输入电压时,MOS管会处于完全导通,或者不完全导通的状态,Vgs电压不能使得mos管完全导通的时候,或者说半闭合半导通状态时,会造成导通电阻的升高。
可以参考下这篇关于CD4xxxB系列的应用手册:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/scha004/scha004.pdf
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Henman Xu:
1、根据这份手册,CD4051B的中间通道是cmos电路,如下图:A是输入引脚,B是参考地,output 是输出引脚。可以这样理解吗
2、CD74HCT4051 内部也是类似的coms电路吗,是否可以应用于模拟量的采样通道?
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Kailyn Chen:
Henman Xu 说:根据这份手册,CD4051B的中间通道是cmos电路,如下图:A是输入引脚,B是参考地,output 是输出引脚。可以这样理解吗
A和B都是输入引脚,output是输出引脚,VSS是参考地。
Henman Xu 说:CD74HCT4051 内部也是类似的coms电路吗,是否可以应用于模拟量的采样通道?
是的,CD74HCT4051是模拟开关,可以输入0~VCC的任何电压的信号。模拟开关既可以用于模拟信号的选通,也可以用于数字信号,而数字开关一般只用于数字信号。
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Henman Xu:
Hi Kailyn,
感谢持续的回复。
上图中的A B是指CD4051的两个不同输入引脚吗?
能结合CD 4051B的内部CMOS电路,讲讲输入信号是怎么影响输出电压的吗,又是怎么影响Ron?
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Kailyn Chen:
Henman Xu 说:上图中的A B是指CD4051的两个不同输入引脚吗?
是的。A和B指的是两个输入。您附上的内部大致架构是以或非门CD4001为例介绍的工作原理。
Henman Xu 说:能结合CD 4051B的内部CMOS电路,讲讲输入信号是怎么影响输出电压的吗,又是怎么影响Ron?
关于switch工作原理,您可以看下这两个培训视频,讲解的非常详细。
第一,关于通用开关器件的内部架构如何工作的:
https://www.ti.com/video/6112999906001?keyMatch=&_ticdt=MTY3OTU1NTAxNHwwMTgzNWU5MDE5MTYwMDFjZjAwZTBjNjg4MTFlMDUwNzIwMDEzMDZhMDA3ZTh8R0ExLjMuMjA5NjAyNDUzNi4xNjYzOTAzOTgy
第二,如何理解开关器件的特性和电气参数:
https://www.ti.com/video/series/ti-precision-labs-features-and-parameters.html?keyMatch=&_ticdt=MTY3OTU1NDk4MXwwMTgzNWU5MDE5MTYwMDFjZjAwZTBjNjg4MTFlMDUwNzIwMDEzMDZhMDA3ZTh8R0ExLjMuMjA5NjAyNDUzNi4xNjYzOTAzOTgy
以上两个视频相信对您有所帮助,我认为讲解的非常详细, 哪里有疑问,我们可以再讨论。
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Henman Xu:
Hi Kailyn,
非常感谢推荐的讲解视频,这对理解通用开关器件非常有帮助。
回归到实际应用中,能否列出N管P管并联构架、带电荷泵的N管构架,具体是哪些IC型号?
CD4051B是属于N管P管并联构架的吗?
CD74HCT4051型号也是属于N管P管并联构架的吗?如果是,那是怎么做到比CD4051B更低的Ron的呢?
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Kailyn Chen:
Henman Xu 说:能否列出N管P管并联构架、带电荷泵的N管构架,具体是哪些IC型号?
基本上双向多路开关都是NP并联架构, CD74HCT4051或CD4051都是。
单通道的多路开关1:1 SPST的开关会有带有电荷泵的架构,我看了下开关器件的选型指南,在feature特性里有给出筛选:
Henman Xu 说:?如果是,那是怎么做到比CD4051B更低的Ron的呢?
不同工艺比如CMOS,PMOS或者NMOS的导通电阻随着信号电压的变化曲线是不同的。
虽热CD74HCT4051和CD4051都是N和P并联架构,但是CD74HCT4051主要设计是适用于低压应用,所以输入信号如果是低压信号的话,导通电阻比较小。
而CD4051主要适用于高压应用,当给其输入信号幅值比较小的时候,会导致其比较高的导通电阻,如果是给的高压信号满足其应用设计的话,则导通电阻也会比较下,所以不同的应用选取不同的器件才能使其得到最佳性能。
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Kailyn Chen:
您好,正好我看到一篇FAQ关于开关器件内部架构的讨论,包括NFET架构, N和P并联架构,包括NMOS,PMOS以及CMOS随着信号电压的变化导致Ron变化曲线,以及带有charge pump的架构的开关器件,您可以参考下:
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1108439/faq-what-are-the-types-of-architectures-ti-switches-and-multiplexers-use-and-how-do-i-know-which-one-my-device-has-internally
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Henman Xu:
好的,非常感谢,后续我会测试CD74HCT4051的或者增大输出电阻,减小Ron的影响,谢谢