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ADG5413BRUZ

ADG5413BRUZ

  • 厂商:

    AD(亚德诺)

  • 封装:

    TSSOP16_5X4.4MM

  • 描述:

    IC SWITCH QUAD SPST 16TSSOP

  • 数据手册
  • 价格&库存
ADG5413BRUZ 数据手册
高压防闩锁型 四通道SPST开关 ADG5412/ADG5413 特性 功能框图 S1 IN1 S1 IN1 D1 D1 S2 IN2 S2 IN2 D2 D2 ADG5412 ADG5413 S3 S3 IN3 IN3 D3 D3 应用 S4 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 IN4 S4 IN4 D4 D4 SWITCHES SHOWN FOR A LOGIC 1 INPUT. 09202-001 无闩锁现象 人体模型(HBM) ESD额定值:8 kV 低导通电阻:小于10 Ω 双电源供电:±9 V至±22 V 单电源供电:9 V至40 V 最大额定电源电压:48 V 额定电压范围:±15 V、±20 V、+12 V、+36 V 模拟信号范围:VSS至VDD 图1. 概述 产品聚焦 ADG5412/ADG5413内置四个独立的单刀单掷(SPST)开关。 1. 沟槽隔离可防止闩锁。电介质沟道将P沟道与N沟道晶 ADG5412开 关 的 接 通 条 件 是 相 关 控 制 输 入 为 逻 辑 1。 体管分开,保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩 ADG5413有两个开关的数字控制逻辑与ADG5412相似,其 锁现象。 它两个开关的控制逻辑则相反。当接通时,各开关在两个 2. 低导通电阻RON。 方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范 3. 双电源供电。对于双极性模拟信号应用,ADG5412/ 围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。 ADG5412和ADG5413没有VL引脚。在整个工作电压范围 内,数字输入与3 V逻辑输入兼容。 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 ADG5413可以采用高达±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,ADG5412/ ADG5413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。 关速度使这些器件适合视频信号切换应用。ADG5413为先 开后合式开关,适合多路复用器应用。 Rev. B Document Feedback Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by Analog Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties that may result from its use. Specifications subject to change without notice. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Analog Devices. Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106, U.S.A. Tel: 781.329.4700 ©2010–2015 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Technical Support www.analog.com ADI中文版数据手册是英文版数据手册的译文,敬请谅解翻译中可能存在的语言组织或翻译错误,ADI不对翻译中存在的差异或由此产生的错误负责。如需确认任何词语的准确性,请参考ADI提供 的最新英文版数据手册。 ADG5412/ADG5413 目录 特性....................................................................................................1 每通道连续电流,Sx或Dx ......................................................7 应用....................................................................................................1 绝对最大额定值..............................................................................8 功能框图 ...........................................................................................1 ESD警告.......................................................................................8 概述....................................................................................................1 引脚配置和功能描述 .....................................................................9 产品聚焦 ...........................................................................................1 典型工作特性 ................................................................................10 修订历史 ...........................................................................................2 测试电路 .........................................................................................14 技术规格 ...........................................................................................3 术语..................................................................................................16 ±15 V双电源 ...............................................................................3 沟槽隔离 .........................................................................................17 ±20 V双电源 ...............................................................................4 应用信息 .........................................................................................18 12 V单电源..................................................................................5 外形尺寸 .........................................................................................19 36 V单电源..................................................................................6 订购指南....................................................................................19 修订历史 2015年9月—修订版A至修订版B 更改图3 .............................................................................................9 更改图20 .........................................................................................12 更改“应用信息”部分...............................................................18 2011年6月—修订版0至修订版A 更改表2的ISS参数 ............................................................................4 2010年7月—修订版0:初始版 Rev. B | Page 2 of 20 ADG5412/ADG5413 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ΔRON 导通电阻平坦度RFLAT (ON) +25°C −40°C至+85°C −40°C至+125°C 单位 VDD至VSS V Ω(典型值) 14 16 0.9 1.1 Ω(最大值) Ω(典型值) Ω(最大值) Ω(典型值) Ω(最大值) 9.8 11 0.35 0.7 1.2 1.6 2 2.2 漏电流 源极关断泄漏IS (Off) ±0.05 ±0.25 ±0.05 ±0.75 漏极关断泄漏ID (Off) ±0.25 ±0.1 ±0.4 ±0.75 ±3.5 ±2 ±12 通道接通泄漏ID (On)、IS (On) 数字输入 高输入电压VINH 低输入电压VINL 输入电流IINH或IINL 数字输入电容CIN 动态特性1 tON tOFF 先开后合时间延迟tD (仅ADG5413) nA(典型值) ±3.5 2.0 0.8 0.002 ±0.1 2.5 170 202 120 145 15 236 262 170 182 6 nA(最大值) nA(典型值) VS = ±10 V,IS = −10 mA; 参见图24 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27 VS = ±10 V,VD =  10 V; 参见图27 nA(最大值) nA(典型值) nA(最大值) VS = VD = ±10 V;参见图23 V(最小值) V(最大值) μA(典型值) μA(最大值) pF(典型值) VIN = VGND或VDD ns(典型值) ns(最大值) ns(典型值) ns(最大值) ns(典型值) RL = 300 Ω,CL = 35 pF VS = 10 V;参见图31 RL = 300 Ω,CL = 35 pF VS = 10 V;参见图31 RL = 300 Ω,CL = 35 pF VS1 = VS2 = 10 V;见图30 VS = 0 V,RS = 0 Ω, CL = 1 nF;见图32 RL = 50 Ω,CL = 5 pF, f = 1 MHz;参见图26 RL = 50 Ω,CL = 5 pF, f = 1 MHz;参见图25 RL = 1 kΩ,15 V p-p, f = 20 Hz至20 kHz;见图28 RL = 50 Ω,CL = 5 pF; 参见图29 RL = 50 Ω,CL = 5 pF, f = 1 MHz;参见图29 VS = 0 V,f = 1 MHz VS = 0 V,f = 1 MHz VS = 0 V,f = 1 MHz 电荷注入QINJ 240 ns(最小值) pC(典型值) 关断隔离 −78 dB(典型值) 通道间串扰 −70 dB(典型值) 总谐波失真加噪声 0.009 %(典型值) −3 dB带宽 167 MHz(典型值) 插入损耗 −0.7 dB(典型值) CS (Off) CD (Off) CD (On),CS (On) 18 18 60 pF(典型值) pF(典型值) pF(典型值) Rev. B | Page 3 of 20 测试条件/注释 ADG5412/ADG5413 +25°C 参数 电源要求 IDD −40°C至+85°C 45 55 0.001 ISS 70 1 ±9/±22 VDD/VSS 1 −40°C至+125°C 单位 μA(典型值) μA(最大值) μA(典型值) μA(最大值) V(最小值)/V(最大值) 测试条件/注释 VDD = +16.5 V,VSS = −16.5 V 数字输入 = 0 V或VDD 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ΔRON 导通电阻平坦度RFLAT (ON) +25°C −40°C至+85°C −40°C至+125°C 单位 VDD至VSS V Ω(典型值) 13 15 0.9 1.1 2.2 2.5 Ω(最大值) Ω(典型值) Ω(最大值) Ω(典型值) Ω(最大值) 9 10 0.35 0.7 1.5 1.8 漏电流 源极关断泄漏IS (Off) ±0.05 ±0.75 漏极关断泄漏ID (Off) ±0.25 ±0.05 ±0.25 ±0.1 ±0.75 通道接通泄漏ID (On)、IS (On) ±0.4 ±2 数字输入 高输入电压VINH 低输入电压VINL 输入电流IINH或IINL 数字输入电容CIN nA(典型值) ±3.5 ±3.5 nA(最大值) nA(典型值) nA(最大值) nA(典型值) 测试条件/注释 VS = ±15 V,IS = −10 mA; 参见图24 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27 VS = ±15 V,VD =  15 V; 参见图27 VS = VD = ±15 V; 参见图23 ±12 nA(最大值) 2.0 0.8 V(最小值) V(最大值) μA(典型值) μA(最大值) pF(典型值) VIN = VGND或VDD ns(典型值) ns(最大值) ns(典型值) ns(最大值) ns(典型值) RL = 300 Ω,CL = 35 pF VS = 10 V;参见图31 RL = 300 Ω,CL = 35 pF VS = 10 V;参见图31 RL = 300 Ω,CL = 35 pF ns(最小值) VS1 = VS2 = 10 V; 见图30 VS = 0 V,RS = 0 Ω, CL = 1 nF;见图32 RL = 50 Ω,CL = 5 pF, f = 1 MHz;参见图26 RL = 50 Ω,CL = 5 pF, f = 1 MHz;参见图25 0.002 ±0.1 2.5 1 动态特性 tON tOFF 先开后合时间延迟tD (仅ADG5413) 158 187 110 138 12 217 240 154 170 5 电荷注入QINJ 310 pC(典型值) 关断隔离 −78 dB(典型值) 通道间串扰 −70 dB(典型值) Rev. B | Page 4 of 20 ADG5412/ADG5413 参数 总谐波失真加噪声 +25°C 0.007 −40°C至+85°C 单位 %(典型值) 测试条件/注释 RL = 1 kΩ,20 V p-p, f = 20 Hz至20 kHz;见图28 RL = 50 Ω,CL = 5 pF; 参见图29 RL = 50 Ω,CL = 5 pF, f = 1 MHz;参见图29 VS = 0 V,f = 1 MHz VS = 0 V,f = 1 MHz VS = 0 V,f = 1 MHz −3 dB带宽 160 MHz(典型值) 插入损耗 −0.6 dB(典型值) CS (Off) CD (Off) CD (On),CS (On) 17 17 60 pF(典型值) pF(典型值) pF(典型值) 50 70 0.001 μA(典型值) μA(最大值) μA(典型值) μA(最大值) V(最小值)/V(最大值) 电源要求 IDD ISS 110 1 VDD/VSS 1 −40°C至+125°C ±9/±22 VDD = +22 V,VSS = −22 V 数字输入 = 0 V或VDD 数字输入 = 0 V或VDD 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ΔRON 导通电阻平坦度RFLAT (ON) +25°C −40°C至+85°C −40°C至+125°C 单位 0 V至VDD V Ω(典型值) 27 31 1 1.2 6.5 7.5 Ω(最大值) Ω(典型值) Ω(最大值) Ω(典型值) Ω(最大值) 19 22 0.4 0.8 4.4 5.5 漏电流 源极关断泄漏IS (Off) ±0.05 ±0.25 ±0.05 ±0.75 漏极关断泄漏ID (Off) ±0.25 ±0.1 ±0.75 通道接通泄漏ID (On)、IS (On) ±0.4 ±2 数字输入 高输入电压VINH 低输入电压VINL 输入电流IINH或IINL 数字输入电容CIN nA(典型值) ±3.5 ±3.5 nA(最大值) nA(典型值) nA(最大值) nA(典型值) 测试条件/注释 VS = 0 V至10 V,IS = −10 mA; 参见图24 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27 VS = 1 V/10 V,VD = 10 V/1 V; 参见图27 VS = VD = 1 V/10 V; 参见图23 ±12 nA(最大值) 2.0 0.8 V(最小值) V(最大值) μA(典型值) μA(最大值) pF(典型值) VIN = VGND或VDD ns(典型值) ns(最大值) ns(典型值) ns(最大值) RL = 300 Ω,CL = 35 pF VS = 8 V;参见图31 RL = 300 Ω,CL = 35 pF VS = 8 V;参见图31 0.002 ±0.1 2.5 1 动态特性 tON tOFF 225 296 150 187 358 403 222 247 Rev. B | Page 5 of 20 ADG5412/ADG5413 参数 先开后合时间延迟tD (仅ADG5413) +25°C 70 −40°C至+85°C 单位 ns(典型值) 测试条件/注释 RL = 300 Ω,CL = 35 pF 38 VS1 = VS2 = 8 V;见图30 VS = 6 V,RS = 0 Ω, CL = 1 nF;见图32 RL = 50 Ω,CL = 5 pF, f = 1 MHz;参见图26 RL = 50 Ω,CL = 5 pF, f = 1 MHz;参见图25 RL = 1 kΩ,6 V p-p, f = 20 Hz至20 kHz;见图28 RL = 50 Ω,CL = 5 pF; 参见图29 RL = 50 Ω,CL = 5 pF, f = 1 MHz;参见图29 VS = 6 V,f = 1 MHz VS = 6 V,f = 1 MHz VS = 6 V,f = 1 MHz 电荷注入QINJ 95 ns(最小值) pC(典型值) 关断隔离 −78 dB(典型值) 通道间串扰 −70 dB(典型值) 总谐波失真加噪声 0.07 %(典型值) −3 dB带宽 180 MHz(典型值) 插入损耗 −1.3 dB(典型值) CS (Off) CD (Off) CD (On),CS (On) 22 22 58 pF(典型值) pF(典型值) pF(典型值) 40 μA(典型值) μA(最大值) V(最小值)/V(最大值) 电源要求 IDD 65 9/40 VDD 1 −40°C至+125°C VDD = 13.2 V 数字输入 = 0 V或VDD 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ΔRON 导通电阻平坦度RFLAT (ON) +25°C −40°C至+85°C −40°C至+125°C 单位 0 V至VDD V Ω(典型值) 15 17 0.9 1.1 3.8 4.5 Ω(最大值) Ω(典型值) Ω(最大值) Ω(典型值) Ω(最大值) 10.6 12 0.35 0.7 2.7 3.2 漏电流 源极关断泄漏IS (Off) ±0.05 ±0.25 ±0.05 ±0.75 漏极关断泄漏ID (Off) ±0.25 ±0.1 ±0.75 通道接通泄漏ID (On)、IS (On) ±0.4 ±2 nA(典型值) ±3.5 ±3.5 ±12 Rev. B | Page 6 of 20 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 = 0 V至30 V,IS = −10 mA; 参见图24 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27 VS = 1 V/30 V,VD = 30 V/1 V; 参见图27 VS = VD = 1 V/30 V; 参见图23 ADG5412/ADG5413 参数 数字输入 高输入电压VINH 低输入电压VINL 输入电流IINH或IINL 数字输入电容CIN +25°C −40°C至+85°C −40°C至+125°C 单位 测试条件/注释 2.0 0.8 V(最小值) V(最大值) μA(典型值) μA(最大值) pF(典型值) VIN = VGND或VDD ns(典型值) ns(最大值) ns(典型值) ns(最大值) ns(典型值) RL = 300 Ω,CL = 35 pF VS = 18 V;参见图31 RL = 300 Ω,CL = 35 pF VS = 18 V;参见图31 RL = 300 Ω,CL = 35 pF VS1 = VS2 = 18 V;见图30 VS = 18 V,RS = 0 Ω, CL = 1 nF;见图32 RL = 50 Ω,CL = 5 pF, f = 1 MHz;参见图26 RL = 50 Ω,CL = 5 pF, f = 1 MHz;参见图25 RL = 1 kΩ,18 V p-p, f = 20 Hz至20 kHz;见图28 RL = 50 Ω,CL = 5 pF; 参见图29 RL = 50 Ω,CL = 5 pF, f = 1 MHz;参见图29 VS = 18 V,f = 1 MHz VS = 18 V,f = 1 MHz VS = 18 V,f = 1 MHz 0.002 ±0.1 2.5 1 动态特性 tON tOFF 先开后合时间延迟tD (仅ADG5413) 180 220 130 169 25 230 248 167 174 电荷注入QINJ 280 8 ns(最小值) pC(典型值) 关断隔离 −78 dB(典型值) 通道间串扰 −70 dB(典型值) 总谐波失真加噪声 0.03 %(典型值) −3 dB带宽 174 MHz(典型值) 插入损耗 −0.8 dB(典型值) CS (Off) CD (Off) CD (On),CS (On) 18 18 58 pF(典型值) pF(典型值) pF(典型值) 80 100 μA(典型值) μA(最大值) V(最小值)/V(最大值) 电源要求 IDD VDD 1 130 9/40 VDD = 39.6 V 数字输入 = 0 V或VDD GND = 0 V,VSS = 0 V 通过设计保证,但未经生产测试。 每通道连续电流,Sx或Dx 表5. 参数 连续电流,Sx或Dx 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 89 160 59 94 37 49 mA(最大值) mA(最大值) 95 170 63 98 39 50 mA(最大值) mA(最大值) 61 110 43 70 29 42 mA(最大值) mA(最大值) 80 144 54 87 35 47 mA(最大值) mA(最大值) Rev. B | Page 7 of 20 ADG5412/ADG5413 绝对最大额定值 除非另有说明,TA = 25°C。 注意,等于或超出上述绝对最大额定值可能会导致产品永 表6. 久性损坏。这只是额定最值,并不能以这些条件或者在任 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Dx引脚 2 连续电流,Sx或Dx 温度范围 工作 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 278 mA(1 ms脉冲,最大 10%占空比) 数据 + 15% 何其它超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下,推 断产品能否正常工作。长期在超出最大额定值条件下工作 会影响产品的可靠性。 任何时候只能使用一个绝对最大额定值。 ESD警告 −40°C至+125°C −65°C至+150°C 150°C 112.6°C/W 30.4°C/W 260(+0/−5)°C Inx、Sx和Dx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。 Rev. B | Page 8 of 20 ESD(静电放电)敏感器件。 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。 ADG5412/ADG5413 TOP VIEW 12 NC (Not to Scale) 11 S3 D4 7 10 D3 IN4 8 9 IN3 NC = NO CONNECT GND 3 12 S2 ADG5412/ ADG5413 TOP VIEW 11 VDD 10 NC 9 S4 4 D4 5 S4 6 09202-002 GND 5 S1 1 VSS 2 S3 NOTES 1. EXPOSED PAD TIED TO SUBSTRATE, VSS. 2. NC = NO CONNECT. 图2. TSSOP引脚配置 图3. LFCSP引脚配置 表7. 引脚功能描述 TSSOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 引脚编号 LFCSP 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EP 引脚名称 IN1 D1 S1 VSS GND S4 D4 IN4 IN3 D3 S3 NC VDD S2 D2 IN2 Exposed Pad 描述 输入控制输入1。 漏极引脚1。该引脚可以是输入或输出。 源极引脚1。该引脚可以是输入或输出。 最低负电源电位。 地(0 V)参考。 源极引脚4。该引脚可以是输入或输出。 漏极引脚4。该引脚可以是输入或输出。 输入控制输入4。 输入控制输入3。 漏极引脚3。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。 不连接。 最高正电源电位。 源极引脚2。该引脚可以是输入或输出。 漏极引脚2。该引脚可以是输入或输出。 输入控制输入2。 底焊盘内部连接。 为提高焊接接头的可靠性并实现最大散热效果, 建议将焊盘焊接到最低电源电压VSS。 表8. ADG5412真值表 INx 1 0 开关条件 开 关 表9. ADG5413真值表 INx 0 1 S1, S4 关 开 S2, S3 开 关 Rev. B | Page 9 of 20 09202-003 VDD ADG5412/ ADG5413 13 D2 S2 13 VSS 4 14 IN2 14 D3 8 D2 S1 3 IN3 7 IN2 15 16 D1 16 D1 2 IN4 6 IN1 1 15 IN1 引脚配置和功能描述 ADG5412/ADG5413 典型工作特性 16 14 VDD = 36V VSS = 0V ON RESISTANCE (Ω) 10 8 VDD10 = +13.5V VSS = –13.5V 6 TA = 25°C 10 VDD = +11V VSS = –11V 12 ON RESISTANCE (Ω) 12 VDD = +10V VDD = +9V VSS = –10V VSS = –9V TA = 25°C VDD = +16.5V VSS = –16.5V VDD = +15V VSS = –15V VDD = 32.4V VSS = 0V 8 6 VDD = 39.6V VSS = 0V 4 4 –5 0 5 10 15 20 VS, VD (V) 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 09202-033 –10 15 09202-040 –15 09202-034 0 –20 20 09202-041 2 2 VS, VD (V) 图4. RON 与VS 、VD 的关系(双电源) 图7. RON 与VS 、VD 的关系(单电源) 12 18 VDD = +18V VSS = –18V 10 16 ON RESISTANCE (Ω) ON RESISTANCE (Ω) 14 8 VDD = +20V VSS = –20V 6 VDD = +22V VSS = –22V 4 TA = +125°C 12 TA = +85°C 10 TA = +25°C 8 TA = –40°C 6 4 2 2 VDD = +15V VSS = –15V 0 –15 –10 0 –25 –20 –15 –10 –5 0 5 10 15 20 25 VS, VD (V) 09202-035 TA = 25°C 10 图8. 不同温度下RON 与VS (VD )的关系 (±15 V双电源) VDD = 10.8V VSS = 0V 14 ON RESISTANCE (Ω) 12 15 VDD = 11V VSS = 0V VDD = 12V VSS = 0V VDD = 13.2V VSS = 0V TA = +125°C 10 TA = +85°C 8 TA = +25°C 6 TA = –40°C 4 5 2 0 0 2 4 6 8 10 VS, VD (V) 12 14 09202-032 ON RESISTANCE (Ω) VDD = +10V VSS = 0V VDD = +9V VSS = 0V 10 5 16 TA = 25°C 20 0 VS, VD (V) 图5. RON 与VS 、VD 的关系(双电源) 25 –5 VDD = +20V VSS = –20V 0 –20 –15 –10 –5 0 5 10 VS, VD (V) 图9. 不同温度下RON 与VS (VD )的关系 (±20 V双电源) 图6. RON 与VS 、VD 的关系(单电源) Rev. B | Page 10 of 20 15 ADG5412/ADG5413 0.8 0.6 TA = +125°C 20 TA = +85°C 15 TA = +25°C TA = –40°C 10 5 ID, IS (ON) – – 0.4 IS (OFF) + – 0.2 ID (OFF) – + 0 –0.2 IS (OFF) – + –0.4 2 4 6 8 10 12 –0.6 09202-042 0 VS, VD (V) ID (OFF) + – 0 0.6 TA = +85°C 8 TA = +25°C 6 TA = –40°C LEAKAGE CURRENT (nA) ON RESISTANCE (Ω) 10 4 2 10 15 20 25 30 35 40 VS, VD (V) 0.2 ID (OFF) – + 0 IS (OFF) – + 0 50 75 VDD = 36V VSS = 0V VBIAS = 1V/30V 0.6 LEAKAGE CURRENT (nA) ID, IS (ON) – – IS (OFF) + – 0.2 0 ID, IS (ON) + + ID, IS (ON) – – 0.4 ID (OFF) – + 0.2 0 IS (OFF) + – –0.2 IS (OFF) – + ID (OFF) – + –0.2 100 TEMPERATURE (°C) ID, IS (ON) + + 0.4 25 图14. 漏电流与温度的关系(12 V单电源) ID (OFF) + – –0.4 IS (OFF) – + ID (OFF) + – –0.4 0 25 50 75 100 TEMPERATURE (°C) 125 09202-037 LEAKAGE CURRENT (nA) 125 ID, IS (ON) – – 0.8 VDD = +15V VSS = –15V VBIAS = +10V/–10V 0.6 125 ID, IS (ON) + + IS (OFF) + – 图11. 不同温度下RON 与VS (VD )的关系 (36 V单电源) 0.8 125 0.4 –0.2 09202-043 5 100 ID (OFF) + – VDD = 36V VSS = 0V 0 75 VDD = 12V VSS = 0V VBIAS = 1V/10V 14 TA = +125°C 50 图13. 漏电流与温度的关系(±20 V双电源) 16 12 25 TEMPERATURE (°C) 图10. 不同温度下RON 与VS (VD )的关系 (12 V单电源) 0 ID, IS (ON) + + 09202-038 LEAKAGE CURRENT (nA) ON RESISTANCE (Ω) 25 0 VDD = +20V VSS = –20V VBIAS = +15V/–15V 09202-036 VDD = 12V VSS = 0V 09202-039 30 –0.6 0 25 50 75 100 TEMPERATURE (°C) 图15. 漏电流与温度的关系(36 V单电源) 图12. 漏电流与温度的关系(±15 V双电源) Rev. B | Page 11 of 20 ADG5412/ADG5413 –20 –30 –30 –40 –50 –60 –50 –60 –70 –70 –80 –80 –90 –90 100k 1M 10M 100M 1G FREQUENCY (Hz) DECOUPLING CAPACITORS –100 1k 10k 图16. 关断隔离与频率的关系(±15 V双电源) 0 0.10 TA = 25°C VDD = +15V VSS = –15V –30 0.07 –40 0.06 THD + N (%) 0.08 –50 –60 0.04 0.03 –80 0.02 –90 0.01 1M 10M 100M 1G FREQUENCY (Hz) VDD = 12V, VSS = 0V, VS = 6V p-p 0.05 –70 100k 0 VDD = 36V, VSS = 0V, VS = 18V p-p VDD = 15V, VSS = 15V, VS = 15V p-p VDD = 20V, VSS = 20V, VS = 20V p-p 0 INSERTION LOSS (dB) 300 VDD = +36V VSS = 0V 250 200 150 VDD = +15V VSS = –15V VDD = +12V VSS = 0V –1.5 –2.0 –2.5 –3.0 –3.5 –4.0 50 –4.5 –10 0 10 20 VS (V) 30 40 09202-030 CHARGE INJECTION (pC) –1.0 VDD = +20V VSS = –20V 350 1G TA = 25°C VDD = +15V VSS = –15V –0.5 400 20 15 0 450 0 –20 10 图20. THD + N与频率的关系(±15 V双电源) TA = 25°C 100 5 FREQUENCY (kHz) 图17. 串扰与频率的关系(±15 V双电源) 500 10M LOAD = 1kΩ TA = 25°C 0.09 –20 –100 10k 1M 图19. ACPSRR与频率的关系(±15 V双电源) 09202-028 CROSSTALK (dB) –10 100k FREQUENCY (Hz) 09202-027 10k NO DECOUPLING CAPACITORS –40 09202-026 ACPSRR (dB) –20 –100 1k TA = 25°C VDD = +15V VSS = –15V –10 09202-025 OFF ISOLATION (dB) –10 0 TA = 25°C VDD = +15V VSS = –15V 09202-029 0 图18. 电荷注入与源电压的关系 –5.0 1k 10k 100k 1M 图21. 带宽 Rev. B | Page 12 of 20 10M FREQUENCY (Hz) 100M ADG5412/ADG5413 350 300 tON (12V) tON (±20V) tON (±15V) 200 tOFF (±15V) tON (36V) 150 100 tOFF (12V) tOFF (36V) tOFF (±20V) 50 0 –40 –20 0 20 40 60 80 TEMPERATURE (°C) 100 120 09202-031 TIME (ns) 250 图22. tON 、tOFF 时间与温度的关系 Rev. B | Page 13 of 20 ADG5412/ADG5413 测试电路 IS (OFF) Dx Dx ID (OFF) A A VD VS VD 图23. 接通泄漏 09202-015 VS 09202-016 Sx Sx A ID (ON) 图27. 关断泄漏 VDD VSS 0.1µF 0.1µF AUDIO PRECISION VDD VSS IDS RS Sx INx VS V p-p V1 Dx RON = V1/IDS 图28. 总谐波失真加噪声(THD + N) 图24. 导通电阻 VDD VSS VDD 0.1µF 0.1µF VSS 0.1µF 0.1µF NETWORK ANALYZER VOUT VDD VSS VDD S1 RL 50Ω VOUT 09202-024 GND 09202-014 VS RL 1kΩ Dx Sx RL 50Ω S2 NETWORK ANALYZER VSS 50Ω INx VS Dx VS VIN GND RL 50Ω GND VOUT VS 09202-021 CHANNEL-TO-CHANNEL CROSSTALK = 20 log INSERTION LOSS = 20 log 图29. 带宽 图25. 通道间串扰 VDD VSS 0.1µF VDD NETWORK ANALYZER VSS Sx INx 50Ω 50Ω VS Dx VIN RL 50Ω GND VOUT OFF ISOLATION = 20 log VOUT VS 09202-020 0.1µF 图26. 关断隔离 Rev. B | Page 14 of 20 VOUT VOUT WITH SWITCH VOUT WITHOUT SWITCH 09202-023 Sx Dx VIN ADG5412/ADG5413 VDD VSS VSS D1 S2 D2 CL 35pF RL 300Ω CL 35pF VOUT2 ADG5413 90% 90% 0V 90% 90% 0V GND tD tD 图30. 先开后合时间延迟tD VDD VSS 0.1µF 0.1µF VIN VDD Sx VS ADG5412 50% 50% VSS VOUT Dx CL 35pF RL 300Ω INx 90% VOUT 90% GND tOFF tON 09202-018 IN1, IN2 RL 300Ω VOUT2 VOUT1 50% 图31. 开关时间 RS VS VDD VSS VDD VSS Sx Dx VOUT VIN ADG5412 ON OFF CL 1nF IN VOUT QINJ = CL × ∆VOUT GND 图32. 电荷注入 Rev. B | Page 15 of 20 ∆VOUT 09202-019 VS2 VOUT1 50% 0V 09202-017 VDD S1 VS1 VIN 0.1µF 0.1µF ADG5412/ADG5413 术语 CIN IDD IDD表示正电源电流。 CIN表示数字输入电容。 ISS tON ISS表示负电源电流。 tON表示施加数字控制输入与输出开启之间的延迟时间。 VD,VS tOFF VD和VS分别表示引脚D和引脚S上的模拟电压。 tOFF表示施加数字控制输入与输出关闭之间的延迟时间。 RON tD RON表示引脚D与引脚S之间的电阻(欧姆)。 tD表示从一个地址状态切换到另一个地址状态时,在两个 ΔRON 开关的80%点之间测得的关断时间。 ΔRON表示任意两个通道的RON之差。 关断隔离 RFLAT (ON) 关断隔离衡量通过断开开关耦合的无用信号。 RFLAT (ON)表示一种平坦度,定义为在额定模拟信号范围内测 电荷注入 得的导通电阻最大值与最小值之差。 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 IS (Off) 脉冲。 IS (Off)表示开关断开时的源极漏电流。 串扰 ID (Off) 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 ID (Off)表示开关断开时的漏极漏电流。 无用信号。 ID (On),IS (On) 带宽 带宽指输出衰减3 dB的频率。 ID (On)、IS (On)表示开关接通时的通道漏电流。 导通响应 VINL VINL表示逻辑0的最大输入电压。 导通响应指开关接通时的频率响应。 VINH 插入损耗 插入损耗指开关导通电阻引起的损耗。 VINH表示逻辑1的最小输入电压。 总谐波失真加噪声(THD + N) IINL,IINH IINL和IINH表示数字输入的最低和最高输入电流。 表示信号的谐波幅度加噪声与基波的比值。 CD (Off) 交流电源抑制比(ACPSRR) 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。 ACPSRR表示输出信号的幅度与调制幅度的比值,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。该器件的直流电压由一个0.62 V p-p的正 弦波调制。 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。 Rev. B | Page 16 of 20 ADG5412/ADG5413 沟槽隔离 在 ADG5412和 ADG5413中 , 各 CMOS开 关 的 NMOS与 NMOS PMOS P-WELL N-WELL 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,导致电流被明显放大,进而引 起闩锁。而在沟槽隔离中则不存在该二极管,因此开关不 会发生闩锁。 TRENCH HANDLE WAFER 图33. 沟槽隔离 Rev. B | Page 17 of 20 09202-022 BURIED OXIDE LAYER ADG5412/ADG5413 应用信息 高压防闩锁系列开关和多路复用器为易于发生闩锁现象的 ADG5412/ADG5413高电压开关支持9 V至40 V的单电源供电 仪器仪表、工业、汽车、航空航天应用和其它恶劣环境提 和±9 V至±22 V的双电源供电。ADG5412/ADG5413(及同一 供了稳定可靠的解决方案;闩锁是指可能导致器件故障的 系列中的其他器件)实现了8 kV人体模型ESD额定值,安全 不良高电流状态,它在关闭电源之前会持续存在。 可靠,在某些应用中无需采用单独的保护电路设计。 Rev. B | Page 18 of 20 ADG5412/ADG5413 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34. 16引脚,超薄紧缩小型封装[TSSOP] (RU-16) 图示尺寸单位:毫米 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 0.20 MIN 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. 08-16-2010-C TOP VIEW 图35. 16引脚,引脚架构芯片级封装[LFCSP_WQ] 4 mm×4 mm,超薄体 (CP-16-17) 图示尺寸单位:毫米 订购指南 型号1 ADG5412BRUZ ADG5412BRUZ-REEL7 ADG5412BCPZ-REEL7 ADG5413BRUZ ADG5413BRUZ-REEL7 ADG5413BCPZ-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,引脚架构芯片级封装[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,引脚架构芯片级封装[LFCSP_WQ] Z = 符合RoHS标准的器件 Rev. B | Page 19 of 20 封装选项 RU-16 RU-16 CP-16-17 RU-16 RU-16 CP-16-17 ADG5412/ADG5413 注释 ©2010–2015 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. D09202sc-0-9/15(B) Rev. B | Page 20 of 20
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