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瞬態電流輸出驅動器的輸入為高阻抗

發布時間:2020/11/5 8:59:58 訪問次數:785

BQ系列的一個主要特點是所有模塊都是空氣絕緣的。使用空氣作為主要介電介質可省油或密封,這意味著它重量輕,重量在40公斤以下,易于維護和維修,從而降低總體成本。

采樣速率低于200 MSPS的ADC中,CMOS是很常見的數字輸出。典型的CMOS驅動器由兩個晶體管(一個NMOS和一個PMOS)組成,連接在電源(VDD)和地之間,這種結構會導致輸出反轉,可以采用背對背結構作為替代方法,避免輸出反轉。輸出為低阻抗時,CMOS輸出驅動器的輸入為高阻抗。

在驅動器的輸入端,由于柵極與導電材料之間經柵極氧化層隔離,兩個CMOS晶體管的柵極阻抗極高。輸入端阻抗范圍可達kΩ至MΩ級。在驅動器輸出端,阻抗由漏電流ID控制,該電流通常較小。此時,阻抗通常小于幾百Ω。CMOS的電平擺幅大約在VDD和地之間,因此可能會很大,具體取決于VDD幅度。

制造商:Monolithic Power Systems (MPS) 產品種類:開關穩壓器 RoHS: 詳細信息 安裝風格:SMD/SMT 封裝 / 箱體:TSOT-23-8 輸出電壓:800 mV to 16 V 輸出電流:3 A 輸出端數量:1 Output 最大輸入電壓:16 V 拓撲結構:Buck 最小輸入電壓:4.5 V 開關頻率:500 kHz 系列:MP1497 封裝:Cut Tape 封裝:MouseReel 封裝:Reel 產品:Voltage Regulators 類型:Synchronous Step-Down Converter 商標:Monolithic Power Systems (MPS) 產品類型:Switching Voltage Regulators 工廠包裝數量:3000 子類別:PMIC - Power Management ICs 單位重量:6.300 mg


由于輸入阻抗較高,輸出阻抗較低,CMOS的優勢之一在于通常可以用一個輸出驅動多個CMOS輸入。CMOS的另一個優勢是低靜態電流。電流的情況是CMOS驅動器上發生切換時。無論驅動器處于低電平(拉至地)還是高電平(拉至VDD),驅動器中的電流都極小。但是,當驅動器從低電平切換到高電平或從高電平切換到低電平時,VDD與地之間會暫時出現低阻抗路徑。該瞬態電流是轉換器速度超過200 MSPS時,輸出驅動器采用其他技術的主要原因。

轉換器的每一位也都需要CMOS驅動器。如果轉換器有14位,就需要14個CMOS輸出驅動器來傳輸這些位。一般會有一個以上的轉換器置于單個封裝中,常見為八個。采用CMOS技術時,意味著數據輸出需要高達112個輸出引腳。從封裝角度來看,這不太可能實現,而且還會產生高功耗,并使電路板布局變得更加復雜。


(素材來源:chinaaet.如涉版權請聯系刪除。特別感謝)

BQ系列的一個主要特點是所有模塊都是空氣絕緣的。使用空氣作為主要介電介質可省油或密封,這意味著它重量輕,重量在40公斤以下,易于維護和維修,從而降低總體成本。

采樣速率低于200 MSPS的ADC中,CMOS是很常見的數字輸出。典型的CMOS驅動器由兩個晶體管(一個NMOS和一個PMOS)組成,連接在電源(VDD)和地之間,這種結構會導致輸出反轉,可以采用背對背結構作為替代方法,避免輸出反轉。輸出為低阻抗時,CMOS輸出驅動器的輸入為高阻抗。

在驅動器的輸入端,由于柵極與導電材料之間經柵極氧化層隔離,兩個CMOS晶體管的柵極阻抗極高。輸入端阻抗范圍可達kΩ至MΩ級。在驅動器輸出端,阻抗由漏電流ID控制,該電流通常較小。此時,阻抗通常小于幾百Ω。CMOS的電平擺幅大約在VDD和地之間,因此可能會很大,具體取決于VDD幅度。

制造商:Monolithic Power Systems (MPS) 產品種類:開關穩壓器 RoHS: 詳細信息 安裝風格:SMD/SMT 封裝 / 箱體:TSOT-23-8 輸出電壓:800 mV to 16 V 輸出電流:3 A 輸出端數量:1 Output 最大輸入電壓:16 V 拓撲結構:Buck 最小輸入電壓:4.5 V 開關頻率:500 kHz 系列:MP1497 封裝:Cut Tape 封裝:MouseReel 封裝:Reel 產品:Voltage Regulators 類型:Synchronous Step-Down Converter 商標:Monolithic Power Systems (MPS) 產品類型:Switching Voltage Regulators 工廠包裝數量:3000 子類別:PMIC - Power Management ICs 單位重量:6.300 mg


由于輸入阻抗較高,輸出阻抗較低,CMOS的優勢之一在于通常可以用一個輸出驅動多個CMOS輸入。CMOS的另一個優勢是低靜態電流。電流的情況是CMOS驅動器上發生切換時。無論驅動器處于低電平(拉至地)還是高電平(拉至VDD),驅動器中的電流都極小。但是,當驅動器從低電平切換到高電平或從高電平切換到低電平時,VDD與地之間會暫時出現低阻抗路徑。該瞬態電流是轉換器速度超過200 MSPS時,輸出驅動器采用其他技術的主要原因。

轉換器的每一位也都需要CMOS驅動器。如果轉換器有14位,就需要14個CMOS輸出驅動器來傳輸這些位。一般會有一個以上的轉換器置于單個封裝中,常見為八個。采用CMOS技術時,意味著數據輸出需要高達112個輸出引腳。從封裝角度來看,這不太可能實現,而且還會產生高功耗,并使電路板布局變得更加復雜。


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