高压防闩锁型
4/8通道多路复用器
ADG5408/ADG5409
产品特性
功能框图
ADG5408
S1A
DA
S4A
D
S1B
DB
S8
S4B
1-OF-8
DECODER
应用
继电器替代方案
自动测试设备
数据采集
仪器仪表
航空电子
音频和视频开关
通信系统
1-OF-4
DECODER
A0 A1 A2 EN
A0
A1
EN
图1.
概述
ADG5408/ADG5409均为单芯片CMOS模拟多路复用器,分
别内置8个单通道和4个差分通道。ADG5408根据3位二进
制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换
至公共输出。ADG5409根据2位二进制地址线A0和A1所确
定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。
两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。EN禁用
时,所有通道均关断。导通电阻曲线在整个模拟输入范围
都非常平坦,可确保开关音频信号时拥有良好的线性度和
低失真性能。同时高开关速度使这些器件适合视频信号切
换应用。
当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号
范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电
压的信号电平被阻止。
Rev. C
ADG5409
S1
09206-001
防闩锁
人体模型(HBM) ESD额定值:8 kV
低导通电阻:13.5 Ω
±9 V至±22 V双电源供电
9 V至40 V单电源供电
最大额定电源电压:48 V
额定电源电压范围:±15 V、±20 V、+12 V、+36 V
模拟信号范围:VSS至VDD
ADG5408/ADG5409无VL引脚,逻辑电源由片内电压发生
器在内部产生。
产品特色
1. 沟道隔离可防止闩锁。电介质沟道将P沟道与N沟道晶
体管分开,保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩
锁现象。
2. 低导通电阻RON。
3. 双电源供电。对于双极性模拟信号应用,ADG5408/
ADG5409可以采用最高±22 V的双电源供电。
4. 单电源供电。对于单极性模拟信号应用,ADG5408/
ADG5409可以采用高达40 V的单轨电源供电。
5. 3 V逻辑兼容数字输入:VINH = 2.0 V,VINL = 0.8 V。
6. 无需VL逻辑电源
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ADG5408/ADG5409
目录
特性.................................................................................................. 1
应用.................................................................................................. 1
功能框图 ......................................................................................... 1
概述.................................................................................................. 1
产品特色 ......................................................................................... 1
修订历史.................................................................................... 2
技术规格 ......................................................................................... 3
±15 V双电源 ............................................................................. 3
±20 V双电源 ............................................................................. 4
12 V单电源................................................................................ 5
36 V单电源................................................................................ 6
每通道连续电流,Sx或D ...................................................... 8
绝对最大额定值............................................................................ 9
ESD警告..................................................................................... 9
引脚配置和功能描述 ................................................................. 10
典型性能参数 .............................................................................. 12
测试电路 ....................................................................................... 16
术语................................................................................................ 18
沟道隔离 ....................................................................................... 19
应用信息 ....................................................................................... 20
外形尺寸 ....................................................................................... 21
订购指南.................................................................................. 22
修订历史
2013年3月—修订版B至修订版C
更改表5和表6 ................................................................................ 8
表7中ADG5408峰值电流从370 mA变为435 mA;
ADG5409峰值电流从275 mA变为300 mA;
回流焊峰值温度(无铅)从260(+0/−5)°C变为“依据
JEDEC J-STD-020”........................................................................ 9
更改图25、图26和图29 ............................................................ 16
2012年5月—修订版A至修订版B
删除汽车应用信息(通篇)........................................................... 1
更改“订购指南”........................................................................... 22
删除“汽车应用级产品”部分.................................................... 22
2011年6月—修订版0至修订版A
更改特性部分 ............................................................................... 1
更改表2的ISS参数 ......................................................................... 5
更改图3 ........................................................................................ 10
更改图5 ........................................................................................ 11
更新“外形尺寸”........................................................................... 21
更改“订购指南”........................................................................... 21
增加“汽车应用级产品”部分.................................................... 21
2010年7月—修订版0:初始版
Rev. C | Page 2 of 24
ADG5408/ADG5409
技术规格
±15 V双电源
除非另有说明,VDD = +15 V ± 10%,VSS = -15 V ± 10%,GND = 0 V。
表1.
参数
模拟开关
模拟信号范围
导通电阻RON
通道间导通电阻匹配∆RON
导通电阻平坦度RFLAT (ON)
漏电流
源极关断泄漏IS (Off)
漏极关断泄漏ID (Off)
通道接通泄漏ID (On)、IS (On)
25°C
13.5
15
0.3
0.8
1.8
2.2
±0.05
±0.25
±0.1
±0.4
±0.1
±0.4
−40°C 至 +85°C
−40°C 至 +125°C
单位
VDD至V SS
V
Ω (典型值)
Ω (最大值)
Ω (典型值)
Ω (最大值)
Ω (典型值)
Ω (最大值)
18
22
1.3
1.4
2.6
3
±1
±7
±4
±30
±4
±30
nA (典型值)
nA (最大值)
nA (典型值)
nA (最大值)
nA (典型值)
nA,最大值
测试条件/注释
VS = ±10 V, IS = −10 mA;参见图26
VDD = +13.5 V, VSS = −13.5 V
VS = ±10 V, IS = −10 mA
VS = ±10 V, IS = −10 mA
VDD = +16.5 V, VSS = −16.5 V
VS = ±10 V, VD = 10 V;参见图29
VS = ±10 V, VD = 10 V;参见图29
VS = VD = ±10 V;参见图25
数字输入
输入高电压VINH
输入低电压VINL
输入电流IINL或IINH
数字输入电容CIN
动态特性1
转换时间tTRANSITION
2.0
0.8
0.002
±0.1
3
V,最小值
V,最大值
µA (典型值)
µA,最大值
pF,典型值
VIN = VGND或V DD
先开后合时间延迟tD
170
217
140
175
130
161
50
电荷注入QINJ
115
ns (典型值)
ns(最大值)
ns (典型值)
ns (最大值)
ns (典型值)
ns (最大值)
ns (典型值)
ns(最小值)
pC (典型值)
关断隔离
通道间串扰
总谐波失真加噪声
−60
−60
0.01
dB (典型值)
dB (典型值)
% (典型值)
-3 dB带宽
ADG5408
ADG5409
插入损耗
50
87
0.9
15
MHz (典型值)
MHz (典型值)
dB,典型值 RL = 50 Ω, CL = 5 pF, f = 1 MHz;
参见图31
pF,典型值 VS = 0 V, f = 1 MHz
102
50
pF,典型值
pF,典型值
tON (EN)
tOFF (EN)
CS (Off)
CD (Off)
ADG5408
ADG5409
258
292
213
242
183
198
16
Rev. C | Page 3 of 24
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
VS = 10 V;参见图32
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
VS = 10 V;参见图34
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
VS = 10 V;参见图34
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
VS1 = VS2 = 10 V;参见图33
VS = 0 V, RS = 0 Ω, CL = 1 nF;
参见图35
RL = 50 Ω, CL = 5 pF, f = 1 MHz;参见图28
RL = 50 Ω, CL = 5 pF, f = 1 MHz;参见图27
RL = 1 kΩ, 15 V p-p, f = 20 Hz至20 kHz;
参见图30
RL = 50 Ω, CL = 5 pF;参见图31
VS = 0 V, f = 1 MHz
VS = 0 V, f = 1 MHz
ADG5408/ADG5409
参数
CD (On), CS (On)
ADG5408
ADG5409
电源要求
IDD
ISS
25°C
−40°C 至 +85°C
133
81
45
55
0.001
70
1
±9/±22
VDD/VSS
1
−40°C 至 +125°C
单位
测试条件/注释
pF,典型值
pF,典型值
VS = 0 V, f = 1 MHz
VS = 0 V, f = 1 MHz
VDD = +16.5 V, VSS = −16.5 V
数字输入 = 0 V或VDD
µA(典型值)
µA,最大值
µA(典型值)
µA,最大值
V,最小值/
最大值
数字输入 = 0 V或VDD
GND = 0 V
通过设计保证,但未经生产测试。
±20 V双电源
除非另有说明,VDD = +20 V ± 10%,VSS = -20 V ± 10%,GND = 0 V。
表2.
参数
模拟开关
模拟信号范围
导通电阻RON
通道间导通电阻匹配∆RON
导通电阻平坦度RFLAT (ON)
漏电流
源极关断泄漏IS (Off)
漏极关断泄漏ID (Off)
通道接通泄漏ID (On)、IS (On)
数字输入
输入高电压VINH
输入低电压VINL
输入电流IINL或IINH
数字输入电容CIN
动态特性1
转换时间tTRANSITION
25°C
12.5
14
0.3
0.8
2.3
2.7
±0.1
±0.25
±0.15
±0.4
±0.15
±0.4
−40°C 至 +85°C
−40°C 至 +125°C
单位
VDD 至VSS
V
Ω(典型值)
Ω(最大值)
Ω(典型值)
Ω(最大值)
Ω(典型值)
Ω(最大值)
17
21
1.3
1.4
3.1
3.5
±1
±7
±4
±30
±4
±30
2.0
0.8
0.002
±0.1
3
nA(典型值)
nA,最大值
nA(典型值)
nA,最大值
nA(典型值)
nA,最大值
V,最小值
V,最大值
µA(典型值)
µA,最大值
pF,典型值
先开后合时间延迟tD
160
207
140
165
133
153
38
电荷注入QINJ
155
ns(典型值)
ns(最大值)
ns(典型值)
ns(最大值)
ns(典型值)
ns(最大值)
ns(典型值)
ns(最小值)
pC(典型值)
关断隔离
−60
dB,典型值
通道间串扰
−60
dB,典型值
tON (EN)
tOFF (EN)
237
262
194
218
174
189
11
Rev. C | Page 4 of 24
测试条件/注释
VS = ±15 V, IS = −10 mA;参见图26
VDD = +18 V, VSS = −18 V
VS = ±15 V, IS = −10 mA
VS = ±15 V, IS = −10 mA
VDD = +22 V, VSS = −22 V
VS = ±15 V, VD = 15 V;参见图29
VS = ±15 V, VD = 15 V;参见图29
VS = VD = ±15 V;参见图25
VIN = VGND 或V DD
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
VS = 10 V;参见图32
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
VS = 10 V;参见图34
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
VS = 10 V;参见图34
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
VS1 = VS2 = 10 V;参见图33
VS = 0 V, RS = 0 Ω, CL = 1 nF;
参见图35
RL = 50 Ω, CL = 5 pF, f = 1 MHz;
参见图28
RL = 50 Ω, CL = 5 pF, f = 1 MHz;
参见图27
ADG5408/ADG5409
参数
总谐波失真加噪声
−3 dB带宽
ADG5408
ADG5409
插入损耗
CS (Off)
CD (Off)
ADG5408
ADG5409
CD (On), CS (On)
ADG5408
ADG5409
电源要求
IDD
ISS
25°C
0.012
−40°C 至 +85°C
50
88
0.8
单位
%(典型值)
测试条件/注释
RL = 1 kΩ, 20 V p-p, f = 20 Hz to 20 kHz;
参见图30
RL = 50 Ω, CL = 5 pF;参见图31
17
MHz(典型值)
MHz(典型值)
dB,典型值 RL = 50 Ω, CL = 5 pF, f = 1 MHz;
参见图31
pF,典型值 VS = 0 V, f = 1 MHz
98
48
pF,典型值
pF,典型值
VS = 0 V, f = 1 MHz
VS = 0 V, f = 1 MHz
128
80
pF,典型值
pF,典型值
VS = 0 V, f = 1 MHz
VS = 0 V, f = 1 MHz
VDD = +22 V, VSS = −22 V
数字输入 = 0 V或VDD
50
70
0.001
µA(典型值)
µA,最大值
µA(典型值)
µA,最大值
V,最小值/
最大值
数字输入 = 0 V或VDD
−40°C 至 +125°C
单位
测试条件/注释
0 V至VDD
V
Ω(典型值)
36
42
1.5
1.6
8
12
Ω(最大值)
Ω(典型值)
Ω(最大值)
Ω(典型值)
Ω(最大值)
110
1
±9/±22
VDD/VSS
1
−40°C 至 +125°C
GND = 0 V
通过设计保证,但未经生产测试。
12 V单电源
除非另有说明,VDD = 12 V ±10%,VSS = 0 V,GND = 0 V。
表3.
参数
模拟开关
模拟信号范围
导通电阻RON
通道间导通电阻匹配∆RON
导通电阻平坦度RFLAT (ON)
25°C
−40°C 至 +85°C
26
30
0.3
1
5.5
6.5
漏电流
源极关断泄漏IS (Off)
±0.02
±0.25
±0.05
±1
漏极关断泄漏ID (Off)
±0.4
±0.05
±0.4
±4
±30
±4
±30
通道接通泄漏ID (On)、IS (On)
数字输入
输入高电压VINH
输入低电压VINL
输入电流IINL或IINH
数字输入电容CIN
nA(典型值)
±7
2.0
0.8
0.002
±0.1
3
Rev. C | Page 5 of 24
nA,最大值
nA(典型值)
VS = 0 V至10 V,IS = −10 mA;
参见图26
VDD = 10.8 V, VSS = 0 V
VS = 0 V至10 V,IS = −10 mA
VS = 0 V至10 V,IS = −10 mA
VDD = 13.2 V, VSS = 0 V
VS = 1 V/10 V,VD = 10 V/1 V;
参见图29
VS = 1 V/10 V,VD = 10 V/1 V;
参见图29
nA,最大值
nA(典型值)
nA,最大值
VS = VD = 1 V/10 V;参见图25
V,最小值
V,最大值
µA(典型值)
µA,最大值
pF,典型值
VIN = VGND或VDD
ADG5408/ADG5409
参数
动态特性1
转换时间tTRANSITION
25°C
−40°C 至 +85°C
−40°C 至 +125°C
388
430
345
397
187
209
测试条件/注释
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
VS = 8 V;参见图32
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
VS = 8 V;参见图34
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
VS = 8 V;参见图34
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
VS1 = VS2 = 8 V;参见图33
VS = 6 V, RS = 0 Ω, CL = 1 nF;
参见图35
RL = 50 Ω, CL = 5 pF, f = 1 MHz;
参见图28
RL = 50 Ω, CL = 5 pF, f = 1 MHz;
参见图27
RL = 1 kΩ, 6 V p-p, f = 20 Hz至20 kHz;
参见图30
RL = 50 Ω, CL = 5 pF;参见图31
先开后合时间延迟tD
230
321
215
276
134
161
118
电荷注入QINJ
45
ns(典型值)
ns(最大值)
ns(典型值)
ns(最大值)
ns(典型值)
ns(最大值)
ns(典型值)
ns(最小值)
pC(典型值)
关断隔离
−60
dB,典型值
通道间串扰
−60
dB,典型值
总谐波失真加噪声
0.1
%(典型值)
−3 dB带宽
ADG5408
ADG5409
插入损耗
35
74
−1.8
22
MHz(典型值)
MHz(典型值)
dB,典型值 RL = 50 Ω, CL = 5 pF, f = 1 MHz;
参见图31
pF,典型值 VS = 6 V, f = 1 MHz
119
59
pF,典型值
pF,典型值
VS = 6 V, f = 1 MHz
VS = 6 V, f = 1 MHz
146
86
pF,典型值
pF,典型值
VS = 6 V, f = 1 MHz
VS = 6 V, f = 1 MHz
VDD = 13.2 V
数字输入 = 0 V或VDD
tON (EN)
tOFF (EN)
CS (Off)
CD (Off)
ADG5408
ADG5409
CD (On), CS (On)
ADG5408
ADG5409
电源要求
IDD
55
40
50
65
9/40
µA(典型值)
µA,最大值
V,最小值/
最大值
−40°C 至 +125°C
单位
0 V至VDD
V
Ω(典型值)
19
23
1.3
1.4
5.5
6.5
Ω(最大值)
Ω(典型值)
Ω(最大值)
Ω(典型值)
Ω(最大值)
VDD
1
单位
GND = 0 V, VSS = 0 V
通过设计保证,但未经生产测试。
36 V单电源
除非另有说明,VDD = 36 V ± 10%,VSS = 0 V,GND = 0 V。
表4.
参数
模拟开关
模拟信号范围
导通电阻RON
通道间导通电阻匹配∆RON
导通电阻平坦度RFLAT (ON)
漏电流
源极关断泄漏IS (Off)
25°C
−40°C 至 +85°C
14.5
16
0.3
0.8
3.5
4.3
±0.1
±0.25
nA(典型值)
±1
±7
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nA,最大值
测试条件/注释
VS = 0 V至30 V,IS = −10 mA;
参见图26
VDD = 32.4 V, VSS = 0 V
VS = 0 V至30 V,IS = −10 mA
VS = 0 V至30 V,IS = −10 mA
VDD = 39.6 V, VSS = 0 V
VS = 1 V/30 V,VD = 30 V/1 V;
参见图29
ADG5408/ADG5409
参数
漏极关断泄漏ID (Off)
通道接通泄漏ID (On)、IS (On)
数字输入
输入高电压VINH
输入低电压VINL
输入电流IINL或IINH
数字输入电容CIN
动态特性1
转换时间tTRANSITION
−40°C 至 +85°C
−40°C 至 +125°C
单位
nA(典型值)
±0.4
±0.15
±0.4
±4
±30
VS = VD = 1 V/30 V;参见图25
±4
±30
nA,最大值
nA(典型值)
nA,最大值
V,最小值
V,最大值
µA(典型值)
µA,最大值
pF,典型值
VIN = VGND 或VDD
2.0
0.8
0.002
±0.1
3
测试条件/注释
VS = 1 V/30 V, VD = 30 V/1 V;
参见图29
先开后合时间延迟tD
187
242
160
195
147
184
53
电荷注入QINJ
150
ns(典型值)
ns(最大值)
ns(典型值)
ns(最大值)
ns(典型值)
ns(最大值)
ns(典型值)
ns(最小值)
pC(典型值)
关断隔离
−60
dB,典型值
通道间串扰
−60
dB,典型值
总谐波失真加噪声
0.4
%(典型值)
−3 dB带宽
ADG5408
ADG5409
插入损耗
45
76
−1
18
MHz(典型值)
MHz(典型值)
dB,典型值 RL = 50 Ω, CL = 5 pF, f = 1 MHz;
参见图31
pF,典型值 VS = 18 V, f = 1 MHz
120
60
pF,典型值
pF,典型值
VS = 18 V, f = 1 MHz
VS = 18 V, f = 1 MHz
137
80
pF,典型值
pF,典型值
VS = 18 V, f = 1 MHz
VS = 18 V, f = 1 MHz
VDD = 39.6 V
数字输入 = 0 V或VDD
tON (EN)
tOFF (EN)
CS (Off)
CD (Off)
ADG5408
ADG5409
CD (On), CS (On)
ADG5408
ADG5409
电源要求
IDD
VDD
1
25°C
±0.15
257
281
219
237
184
190
17
80
100
130
9/40
通过设计保证,但未经生产测试。
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µA(典型值)
µA,最大值
V
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
VS = 18 V;参见图32
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
VS = 18 V;参见图34
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
VS = 18 V;参见图34
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
VS1 = VS2 = 18 V;参见图33
VS = 18 V, RS = 0 Ω, CL = 1 nF;
参见图35
RL = 50 Ω, CL = 5 pF, f = 1 MHz;
参见图28
RL = 50 Ω, CL = 5 pF, f = 1 MHz;
参见图27
RL = 1 kΩ, 18 V p-p, f = 20 Hz至20 kHz;
参见图30
RL = 50 Ω, CL = 5 pF;参见图31
GND = 0 V, VSS = 0 V
ADG5408/ADG5409
每通道连续电流,Sx或D
表5. ADG5408
参数
连续电流,Sx或D
VDD = +15 V, VSS = −15 V
TSSOP (θJA = 112.6°C/W)
LFCSP (θJA = 30.4°C/W)
VDD = +20 V, VSS = −20 V
TSSOP (θJA = 112.6°C/W)
LFCSP (θJA = 30.4°C/W)
VDD = 12 V, VSS = 0 V
TSSOP (θJA = 112.6°C/W)
LFCSP (θJA = 30.4°C/W)
VDD = 36 V, VSS = 0 V
TSSOP (θJA = 112.6°C/W)
LFCSP (θJA = 30.4°C/W)
25°C
85°C
125°C
单位
120
207
78
113
50
60
mA(最大值)
mA(最大值)
127
218
81
117
51
61
mA(最大值)
mA(最大值)
97
168
66
99
44
57
mA(最大值)
mA(最大值)
125
214
80
116
50
61
mA(最大值)
mA(最大值)
25°C
85°C
125°C
单位
90
156
62
95
43
55
mA(最大值)
mA(最大值)
95
165
65
98
44
56
mA(最大值)
mA(最大值)
71
126
51
81
35
50
mA(最大值)
mA(最大值)
92
161
64
97
43
56
mA(最大值)
mA(最大值)
表6. ADG5409
参数
连续电流,Sx或D
VDD = +15 V, VSS = −15 V
TSSOP (θJA = 112.6°C/W)
LFCSP (θJA = 30.4°C/W)
VDD = +20 V, VSS = −20 V
TSSOP (θJA = 112.6°C/W)
LFCSP (θJA = 30.4°C/W)
VDD = 12 V, VSS = 0 V
TSSOP (θJA = 112.6°C/W)
LFCSP (θJA = 30.4°C/W)
VDD = 36 V, VSS = 0 V
TSSOP (θJA = 112.6°C/W)
LFCSP (θJA = 30.4°C/W)
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ADG5408/ADG5409
绝对最大额定值
除非另有说明,T
= 25℃。
A
A
表7.
参数
VDD 至VSS
VDD 至GND
VSS 至GND
模拟输入1
数字输入
1
峰值电流,Sx或D引脚
ADG5408
ADG5409
连续电流,Sx或D2
温度范围
工作温度
存储
结温
热阻θJA
16引脚 TSSOP(4层板)
16引脚 LFCSP(4层板)
回流焊峰值温度,无铅
1
2
额定值
48 V
−0.3 V至+48 V
+0.3 V至−48 V
VSS − 0.3 V至VDD + 0.3 V
或30 mA,以最先出现者为准
VSS − 0.3 V至VDD + 0.3 V
或30 mA,以最先出现者为准
注意,超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性
损坏。这只是额定最值,并不能以这些条件或者在任何其
它超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下,推断器
件能否正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影
响器件的可靠性。
任何时候只能使用一个绝对最大额定值。
ESD警告
ESD(静电放电)敏感器件。
435 mA(1 ms脉冲,
最大10%占空比)
300 mA(1 ms脉冲,
最大10%占空比)
数据 + 15%
带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。尽
管本产品具有专利或专有保护电路,但在遇到高能量
ESD时,器件可能会损坏。因此,应当采取适当的ESD
防范措施,以避免器件性能下降或功能丧失。
−40°C至+125°C
−65°C至+150°C
150°C
112.6°C/W
30.4°C/W
依据JEDEC J-STD-020
Ax、En、Sx和D引脚上的过压由内部二极管箝位。电流以给出的最大
额定值为限。
参见表5。
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ADG5408/ADG5409
14 A1
13 A2
16 EN
15 A0
引脚配置和功能描述
A0 1
16
A1
EN 2
15
A2
14
GND
13
VDD
S1 2
ADG5408
12
S5
S2 3
TOP VIEW
(Not to Scale)
S3 6
11
S6
S3 4
S4 7
10
S7
D 8
9
S8
V
12 GND
11 VDD
10 S5
9 S6
NOTES
1. THE EXPOSED PAD IS
CONNECTED INTERNALLY. FOR
INCREASED RELIABILITY OF THE
SOLDER JOINTS AND MAXIMUM
THERMAL CAPABILITY, IT IS
RECOMMENDED THAT THE PAD BE
SOLDERED TO THE SUBSTRATE, VSS.
图2.ADG5408引脚配置(TSSOP)
图3. ADG5408引脚配置(LFCSP)
表8. ADG5408引脚功能描述
引脚编号
TSSOP
LFCSP
1
15
2
16
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
引脚名称
A0
EN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
EP
VSS
S1
S2
S3
S4
D
S8
S7
S6
S5
VDD
GND
A2
A1
裸露焊盘
描述
逻辑控制输入。
高电平有效数字输入。当此引脚处于低电平时,器件禁用,所有开关断开。
当此引脚处于高电平时,开关的状态取决于Ax逻辑输入。
最低负电源电位。在单电源供电应用中,该引脚可接地。
源极引脚1。该引脚可以是输入或输出。
源极引脚2。该引脚可以是输入或输出。
源极引脚3。该引脚可以是输入或输出。
源极引脚4。该引脚可以是输入或输出。
漏极引脚。该引脚可以是输入或输出。
源极引脚8。该引脚可以是输入或输出。
源极引脚7。该引脚可以是输入或输出。
源极引脚6。该引脚可以是输入或输出。
源极引脚5。该引脚可以是输入或输出。
最高正电源电位。
地(0 V)参考。
逻辑控制输入。
逻辑控制输入。
裸露焊盘内部连接。为提高焊接接头的可靠性并实现最大散热效果,
建议将焊盘焊接到基板VSS。
表9. ADG5408真值表
A2
X
0
0
0
0
1
1
1
1
A1
X
0
0
1
1
0
0
1
1
A0
X
0
1
0
1
0
1
0
1
EN
0
1
1
1
1
1
1
1
1
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导通开关
无
1
2
3
4
5
6
7
8
09206-003
S8 7
TOP VIEW
(Not to Scale)
SS 1
S7 8
S2 5
ADG5408
D 6
S1 4
S4 5
3
09206-002
VSS
S3A
6
11
S3B
S4A
7
10
S4B
DA 8
9
TOP VIEW
(Not to Scale)
DB
1
V
S1A 2
ADG5409
S2A 3
TOP VIEW
(Not to Scale)
12 VDD
11 S1B
10 S2B
9 S3B
S3A 4
NOTES
1. THE EXPOSED PAD IS
CONNECTED INTERNALLY. FOR
INCREASED RELIABILITY OF THE
SOLDER JOINTS AND MAXIMUM
THERMAL CAPABILITY, IT IS
RECOMMENDED THAT THE PAD BE
SOLDERED TO THE SUBSTRATE, VSS.
图4. ADG5409引脚配置(TSSOP)
09206-005
5
SS
14 A1
S2B
S2A
ADG5409
13 GND
12
4
S4B 8
S1B
S1A
15 A0
VDD
13
3
DB 7
GND
14
VSS
DA 6
A1
S4A 5
16
15
09206-004
A0 1
EN 2
16 EN
ADG5408/ADG5409
图5. ADG5409引脚配置(LFCSP)
表10. ADG5409引脚功能描述
引脚编号
TSSOP LFCSP
1
15
2
16
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
引脚名称
A0
EN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
EP
VSS
S1A
S2A
S3A
S4A
DA
DB
S4B
S3B
S2B
S1B
VDD
GND
A1
裸露焊盘
描述
逻辑控制输入。
高电平有效数字输入。当此引脚处于低电平时,器件禁用,所有开关断开。
当此引脚处于高电平时,开关的状态取决于Ax逻辑输入。
最低负电源电位。在单电源供电应用中,该引脚可接地。
源极引脚1A。该引脚可以是输入或输出。
源极引脚2A。该引脚可以是输入或输出。
源极引脚3A。该引脚可以是输入或输出。
源极引脚4A。该引脚可以是输入或输出。
漏极引脚A。该引脚可以是输入或输出。
漏极引脚B。该引脚可以是输入或输出。
源极引脚4B。该引脚可以是输入或输出。
源极引脚3B。该引脚可以是输入或输出。
源极引脚2B。该引脚可以是输入或输出。
源极引脚1B。该引脚可以是输入或输出。
最高正电源电位。
地(0 V)参考。
逻辑控制输入。
裸露焊盘内部连接。为提高焊接接头的可靠性并实现最大散热效果,建议将焊盘焊接到基板VSS。
表11. ADG5409真值表
A1
X
0
0
1
1
A0
X
0
1
0
1
EN
0
1
1
1
1
导通对
无
1
2
3
4
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ADG5408/ADG5409
典型性能参数
25
16
TA = 25°C
20
12
VDD = +11V
VSS = –11V
15
10
VDD = +13.5V
VSS = –13.5V
VDD = +15V
VSS = –15V
VDD = +16.5V
VSS = –16.5V
5
TA = 25°C
14
ON RESISTANCE (Ω)
ON RESISTANCE (Ω)
VDD = +10V
VSS = –10V
VDD = +9V
VSS = –9V
10
VDD = 32.4V
VSS = 0V
8
VDD = 39.6V
VSS = 0V
VDD = 36V
VSS = 0V
6
4
–14
–10
–6
–2
2
6
10
14
18
VS, VD (V)
0
09206-028
0
–18
0
5
15
20
25
30
35
40
45
VS, VD (V)
图9. RON 与VS 、VD 的关系(单电源)
图6. RON 与VS 、VD 的关系(双电源)
16
10
09206-027
2
25
TA = 25°C
14
ON RESISTANCE (Ω)
10
8
VDD = +22V
VSS = –22V
VDD = +20V
VSS = –20V
6
4
TA = +125°C
15
TA = +25°C
10
TA = –40°C
–20
–15
–10
–5
0
5
10
15
20
VS, VD (V)
25
VDD = +15V
VSS = –15V
0
–15
–10
09206-029
0
–25
VDD = 10.8V
VSS = 0V
VDD = 9V
VSS = 0V
–25
–20
–15
VDD = 13.2V
VSS = 0V
–10
VDD = 11V
VSS = 0V
VDD = 12V
VSS = 0V
10
15
20
VDD = +20V
VSS = –20V
20
ON RESISTANCE (Ω)
–30
VDD = 10V
VSS = 0V
5
图10. 不同温度下RON 与VS (VD )的关系(±15 V双电源)
25
TA = 25°C
0
VS, VD (V)
图7. RON 与VS 、VD 的关系(双电源)
–35
–5
09206-030
5
2
TA = +125°C
15
TA = +85°C
TA = +25°C
10
TA = –40°C
5
–5
0
0
–2
–4
–6
–8
VS, VD (V)
–10
–12
–14
09206-023
ON RESISTANCE (Ω)
TA = +85°C
09206-024
ON RESISTANCE (Ω)
20
VDD = +18V
VSS = –18V
12
图8. RON 与VS 、VD 的关系(单电源)
0
–20
–15
–10
–5
0
5
10
15
VS, VD (V)
图11. 不同温度下RON 与VS (VD )的关系(±20 V双电源)
Rev. C | Page 12 of 24
ADG5408/ADG5409
1
VDD = +20V
VSS = –20V
VBIAS = +15V/–15V
35
25
20
TA = +25°C
15
TA = –40°C
10
5
VDD = 12V
VSS = 0V
0
2
4
6
8
10
12
VS, VD (V)
ID (OFF) – +
IS (OFF) – +
–1
ID, IS (ON) – –
ID (OFF) + –
–2
–3
09206-031
0
0
0
0.5
VDD = 36V
VSS = 0V
LEAKAGE CURRENT (nA)
ON RESISTANCE (Ω)
100
125
VDD = 12V
VSS = 0V
VBIAS = 1V/10V
125
125
ID, IS (ON) + +
IS (OFF) + –
0
TA = +125°C
15
TA = +85°C
TA = +25°C
10
TA = –40°C
5
ID (OFF) – +
–0.5
IS (OFF) – +
ID, IS (ON) – –
–1.0
ID (OFF) + –
–1.5
5
10
15
20
25
30
35
40
–2.0
09206-032
0
VS, VD (V)
0
0.5
VDD = +15V
VSS = –15V
VBIAS = +10V/–10V
1
VDD = +36V
VSS = 0V
VBIAS = 1V/30V
IS (OFF) + –
LEAKAGE CURRENT (nA)
0
IS (OFF) – +
ID (OFF) – +
ID, IS (ON) – –
–1.0
50
75
100
图16. 漏电流与温度的关系(12 V单电源)
ID, IS (ON) + +
–0.5
25
TEMPERATURE (°C)
图13. 不同温度下RON 与VD (VS )的关系(36 V单电源)
ID (OFF) + –
ID, IS (ON) + +
IS (OFF) + –
0
IS (OFF) – +
ID (OFF) – +
–1
ID, IS (ON) – –
ID (OFF) + –
–2
–1.5
–2.0
0
25
50
75
100
TEMPERATURE (°C)
125
09206-034
LEAKAGE CURRENT (nA)
75
图15. 漏电流与温度的关系(±20 V双电源)
20
0
50
TEMPERATURE (°C)
图12. 不同温度下RON 与VS (VD )的关系(12 V单电源)
25
25
09206-035
TA = +85°C
09206-033
ON RESISTANCE (Ω)
LEAKAGE CURRENT (nA)
TA = +125°C
30
ID, IS (ON) + +
IS (OFF) + –
09206-036
40
–3
0
25
50
75
100
TEMPERATURE (°C)
图17. 漏电流与温度的关系(36 V单电源)
图14. 漏电流与温度的关系(±15 V双电源)
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ADG5408/ADG5409
0
–10
–20
–20
–30
–30
ACPSRR (dB)
TA = 25°C
V = +15V
–10 VDD = –15V
SS
–50
–60
–60
–80
–80
–90
–90
10k
100k
1M
10M
100M
1G
FREQUENCY (Hz)
DECOUPLING
CAPACITORS
–50
–70
1k
NO DECOUPLING
CAPACITORS
–40
–70
–100
1k
0.12
–30
LOAD = 1kΩ
TA = 25°C
0.08
–40
THD + N (%)
CROSSTALK (dB)
VDD = 12V, VSS = 0V, VS = 6V p-p
0.10
–20
–50
–60
0.06
VDD = 36V, VSS = 0V, VS = 18V p-p
0.04
–70
–80
VDD = 15V, VSS = 15V, VS = 15V p-p
0.02
–90
VDD = 20V, VSS = 20V, VS = 20V p-p
100k
1M
10M
100M
1G
FREQUENCY (Hz)
0
09206-026
–100
10k
0
5
20
1G
图22. THD + N与频率的关系
0
TA = 25°C
TA = 25°C
V = +15V
–0.5 VDD = –15V
SS
VDD = +20V
VSS = –20V
250
200
INSERTION LOSS (dB)
–1.0
VDD = +36V
VSS = 0V
150
100
VDD = +12V
VSS = 0V
50
10
ADG5409
–1.5
ADG5408
–2.0
–2.5
–3.0
–3.5
–4.0
VDD = +15V
VSS = –15V
–4.5
0
10
20
VS (V)
30
40
09206-019
CHARGE INJECTION (pC)
15
10
FREQUENCY (kHz)
图19. 串扰与频率的关系(±15 V双电源)
0
20
10M
图21. ACPSRR与频率的关系(±15 V双电源)
TA = 25°C
VDD = +15V
VSS = –15V
300
1M
09206-025
0
100k
FREQUENCY (Hz)
图18. 关断隔离与频率的关系(±15 V双电源)
–10
10k
09206-020
–100
TA = 25°C
VDD = +15V
VSS = –15V
09206-022
–40
09206-021
OFF ISOLATION (dB)
0
–5.0
1k
10k
100k
1M
图23. 带宽
图20. 电荷注入与源电压的关系
Rev. C | Page 14 of 24
10M
FREQUENCY (Hz)
100M
ADG5408/ADG5409
400
350
300
VDD = +12V, VSS = 0V
VDD = +36V, VSS = 0V
200
VDD = +15V, VSS = –15V
150
VDD = +20V, VSS = –20V
100
50
0
–40
–20
0
20
40
60
80
TEMPERATURE (°C)
100
120
09206-018
TIME (ns)
250
图24. 转换时间与温度的关系
Rev. C | Page 15 of 24
ADG5408/ADG5409
测试电路
D
ID (ON)
A
IS (OFF)
S2
A
S8
NC = NO CONNECT
VD
ID (OFF)
D
A
S8
A
VS
09206-008
VD
S1
VD
图25. 导通泄漏
09206-007
S1
NC
图29. 关断泄漏
VDD
VSS
0.1µF
0.1µF
VDD
AUDIO PRECISION
VSS
RS
Sx
V
VIN
IDS
VDD
VSS
0.1µF
VOUT
VDD
0.1µF
VDD
S1
09206-015
VSS
0.1µF
0.1µF
VSS
RL
50Ω
VDD
D
NETWORK
ANALYZER
VSS
Sx
S2
VS
RL
50Ω
50Ω
VS
D
RL
50Ω
GND
09206-014
GND
CHANNEL-TO-CHANNEL CROSSTALK = 20 log
VOUT
VS
INSERTION LOSS = 20 log
图31. 带宽
图27. 通道间串扰
VSS
VDD
0.1µF
VDD
NETWORK
ANALYZER
VSS
Sx
50Ω
50Ω
VS
D
RL
50Ω
GND
OFF ISOLATION = 20 log
VOUT
VS
VOUT
09206-013
0.1µF
VOUT
图30. 总谐波失真加噪声(THD + N)
图26. 导通电阻
NETWORK
ANALYZER
RL
10kΩ
GND
09206-006
RON = V/IDS
VS
VS
V p-p
D
D
图28. 关断隔离
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VOUT
VOUT WITH SWITCH
VOUT WITHOUT SWITCH
09206-017
S
IN
ADG5408/ADG5409
3V
ADDRESS
DRIVE (VIN)
50%
50%
tr < 20ns
tf < 20ns
VDD
VSS
VDD
VSS
A0
0V
VIN
S1
A1
50Ω
A2
tTRANSITION
VS1
S2 TO S7
tTRANSITION
VS8
S8
90%
ADG5408*
2.4V
OUTPUT
D
EN
OUTPUT
300Ω
GND
35pF
09206-009
90%
*SIMILAR CONNECTION FOR ADG5409.
图32. 输出开关时间tTRANSITION
3V
ADDRESS
DRIVE (VIN)
VDD
VSS
VDD
VSS
A0
VIN
0V
S1
A1
50Ω
VS
S2 TO S7
A2
S8
80%
ADG5408*
80%
OUTPUT
2.4V
OUTPUT
D
EN
300Ω
GND
35pF
09206-010
tD
*SIMILAR CONNECTION FOR ADG5409.
图33. 先开后合时间延迟tD
3V
50%
VSS
VDD
VSS
A0
50%
S1
A1
0V
S2 TO S8
A2
tON (EN)
ADG5408*
tOFF (EN)
0.9VO
0.9VO
OUTPUT
VS
VIN
50Ω
OUTPUT
D
EN
35pF
300Ω
GND
09206-011
ENABLE
DRIVE (VIN)
VDD
*SIMILAR CONNECTION FOR ADG5409.
图34. 使能延迟tON (EN)、tOFF (EN)
3V
VDD
VSS
VDD
VSS
A0
A1
VIN
A2
ADG5408*
RS
∆VOUT
QINJ = CL × ∆VOUT
Sx
D
EN
VS
GND
VIN
VOUT
CL
1nF
*SIMILAR CONNECTION FOR ADG5409.
图35. 电荷注入
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09206-012
VOUT
ADG5408/ADG5409
术语
IDD
IDD表示正电源电流。
CIN
CIN表示数字输入电容。
ISS
ISS表示负电源电流。
tON (EN)
tON (EN)表示在数字输入的50%点和通电的90%点之间的延
迟时间。
VD和VS
VD和VS分别表示引脚D和引脚S上的模拟电压。
tOFF (EN)
tOFF (EN) 表示在数字输入的50%点和断电的90%点之间的延
迟时间。
RON
RON表示引脚D与引脚S之间的电阻(欧姆)。
∆RON
ΔRON表示任意两个通道的RON之差。
tTRANSITION
从一个地址状态切换到另一个地址状态时,数字输入的
50%点与通电的90%点之间的延迟时间。
RFLAT (ON)
RFLAT (ON)表示在额定模拟信号范围内测得的导通电阻最大值
与最小值之差。
tD
tD表示从一个地址状态切换到另一个地址状态时,在两个
开关的80%点之间测得的关断时间。
IS (Off)
IS (Off)表示开关断开时的源极漏电流。
关断隔离
关断隔离衡量通过断开通道耦合的无用信号。
ID (Off)
ID (Off)表示开关断开时的漏极漏电流。
电荷注入
电荷注入衡量开关期间从数字输入传输到模拟输出的毛刺
脉冲。
ID (On), IS (On)
ID (On)、IS (On)表示开关接通时的通道漏电流。
串扰
串扰衡量寄生电容引起的从一个通道耦合到另一个通道的
无用信号。
VINL
VINL表示逻辑0的最大输入电压。
VINH
VINH表示逻辑1的最小输入电压。
带宽
带宽指输出衰减3 dB的频率。
IINL和IINH
IINL和IINH表示数字输入的最低和最高输入电流。
开启响应
开启响应指开关接通时的频率响应。
CD (Off)
CD (Off)表示开关断开时的漏极电容,以地为参考进行测量。
CS (Off)
CS (Off)表示开关断开时的源极电容,以地为参考进行测量。
CD (On), CS (On)
CD (On)和CS (On)表示开关接通时的电容,以地为参考进
行测量。
总谐波失真加噪声(THD + N)
表示信号的谐波幅度加噪声与基波的比值。
交流电源抑制比(ACPSRR)
ACPSRR用于衡量器件避免将电源电压引脚上的噪声和杂
散信号耦合到开关输出端的能力。器件上的直流电压通过
0.62 V p-p正弦波进行调制。输出端信号的幅度与调制幅度
的比值称为交流电源抑制比。
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ADG5408/ADG5409
沟道隔离
在ADG5408/ADG5409中,各CMOS开关的NMOS与PMOS
晶体管之间有一个绝缘氧化物层(沟道)。因此,它与结隔
离式开关不同,晶体管之间不存在寄生结,从而彻底消除
了闩锁现象。
在结隔离中,PMOS和NMOS晶体管的N井和P井形成一个
二极管;在正常工作条件下,该二极管反向偏置。但在过
压条件下,该二极管可能变成正偏。两个晶体管形成一个
硅控整流器(SCR)型电路,导致电流被显著放大,进而引
起闩锁。而在沟道隔离中则不存在该二极管,因此开关不
会发生闩锁。
NMOS
PMOS
P-WELL
N-WELL
TRENCH
HANDLE WAFER
图36. 沟道隔离
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09206-016
BURIED OXIDE LAYER
ADG5408/ADG5409
应用信息
ADG54xx系列开关和多路复用器为易于发生闩锁现象的仪
器仪表、工业、航空航天应用和其它恶劣环境提供了稳定
可靠的解决方案;闩锁是指一种可能导致器件故障的不良
高电流状态,它在关闭电源之前会持续存在。ADG5408/
ADG5409的高电压开关将单电源的电压控制在9 V至40 V之
间,将双电源的电压控制在±9 V至±22 V之间。ADG5408/
ADG5409(及同一系列中的其它器件)的人体模型ESD额定
值为8 kV;因此,在某些应用中,无需向此解决方案增加额
外的保护电路。
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ADG5408/ADG5409
外形尺寸
5.10
5.00
4.90
16
9
4.50
4.40
4.30
6.40
BSC
1
8
PIN 1
1.20
MAX
0.15
0.05
0.30
0.19
0.65
BSC
COPLANARITY
0.10
0.20
0.09
0.75
0.60
0.45
8°
0°
SEATING
PLANE
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-153-AB
图37. 16引脚超薄紧缩小型封装[TSSOP]
(RU-16)
图示尺寸单位:mm
PIN 1
INDICATOR
4.10
4.00 SQ
3.90
0.35
0.30
0.25
0.65
BSC
16
13
PIN 1
INDICATOR
12
1
EXPOSED
PAD
4
2.70
2.60 SQ
2.50
9
0.80
0.75
0.70
SEATING
PLANE
0.45
0.40
0.35
8
5
BOTTOM VIEW
0.05 MAX
0.02 NOM
COPLANARITY
0.08
0.20 REF
FOR PROPER CONNECTION OF
THE EXPOSED PAD, REFER TO
THE PIN CONFIGURATION AND
FUNCTION DESCRIPTIONS
SECTION OF THIS DATA SHEET.
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-220-WGGC.
图38. 16引脚引线框芯片级封装[LFCSP_WQ]
4 mm x 4 mm超薄体
(CP-16-17)
图示尺寸单位:mm
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0.20 MIN
08-16-2010-C
TOP VIEW
ADG5408/ADG5409
订购指南
型号1
ADG5408BRUZ
ADG5408BRUZ-REEL7
ADG5408BCPZ-REEL7
ADG5409BRUZ
ADG5409BRUZ-REEL7
ADG5409BCPZ-REEL7
1
温度范围
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
−40°C至+125°C
封装描述
16引脚超薄紧缩小型封装[TSSOP]
16引脚超薄紧缩小型封装[TSSOP]
16引脚引线框芯片级封装[LFCSP_WQ]
16引脚超薄紧缩小型封装[TSSOP]
16引脚超薄紧缩小型封装[TSSOP]
16引脚引线框芯片级封装[LFCSP_WQ]
Z = 符合RoHS标准的器件。
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封装选项
RU-16
RU-16
CP-16-17
RU-16
RU-16
CP-16-17
ADG5408/ADG5409
注释
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ADG5408/ADG5409
注释
©2010–2013 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and
registered trademarks are the property of their respective owners.
D09206sc-0-3/13(C)
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