ເລືອກປະເທດຫຼືພາກພື້ນຂອງທ່ານ.

EnglishFrançaispolskiSlovenija한국의DeutschSvenskaSlovenskáMagyarországItaliaहिंदीрусскийTiếng ViệtSuomiespañolKongeriketPortuguêsภาษาไทยБългарски езикromânescČeštinaGaeilgeעִבְרִיתالعربيةPilipinoDanskMelayuIndonesiaHrvatskaفارسیNederland繁体中文Türk diliΕλλάδαRepublika e ShqipërisëአማርኛAzərbaycanEesti VabariikEuskeraБеларусьíslenskaBosnaAfrikaansIsiXhosaisiZuluCambodiaსაქართველოҚазақшаAyitiHausaКыргыз тилиGalegoCatalàCorsaKurdîLatviešuພາສາລາວlietuviųLëtzebuergeschmalaɡasʲМакедонскиMaoriМонголулсবাংলা ভাষারမြန်မာनेपालीپښتوChicheŵaCрпскиSesothoසිංහලKiswahiliТоҷикӣاردوУкраїна

ການສໍາຫຼວດຄວາມເລິກຂອງການປະຕິບັດການປຽບທຽບຂອງ CMOS Switches ແລະ Relay State State

ຄວາມສາມາດຂອງການປິດໃນສະພາບການທີ່ແຂງແກ່ນ:


ພາລາມິເຕີທີ່ສໍາຄັນໃນການສົ່ງຕໍ່ State State, ເຊັ່ນPhotomos®, Optomos®, Photorelays, ຫຼື Mosfetພາລາມິເຕີນີ້ສະທ້ອນເຖິງລະດັບທີ່ສັນຍານແຫຼ່ງທີ່ມາເປັນອິດທິພົນຕໍ່ການປິດສະຫນາ.ໂດຍປົກກະຕິ, ເອກະສານຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ແຂງແກ່ນຫມາຍເຖິງສິ່ງນີ້ເປັນ Cout.ສິ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈແມ່ນສໍາລັບການສັບປ່ຽນ CMOS, ພາລາມິເຕີນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກເນັ້ນຢູ່ສະເຫມີ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມໂດດດ່ຽວໃຫ້ບໍລິການຈຸດປະສົງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.ມັນວັດແທກຄວາມເປັນສັນຍານທີ່ເປັນສັນຍານຈາກແຫຼ່ງເພື່ອລະບາຍເມື່ອສະຫຼັບບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ.ການສໍາຫຼວດຂອງພວກເຮົາຈະເຂົ້າໄປໃນການສະແດງຄວາມສົນໃຈຈາກຄວາມໂດດດ່ຽວ, ເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປຽບທຽບການສົ່ງຕໍ່ຂອງລັດແຂງແລະ CMos ປ່ຽນແປງຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ.ຄວາມຮູ້ນີ້ແມ່ນ pivootal ໃນການເລືອກສະຫຼັບທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ.



ການເພິ່ງພາອາໄສຄວາມຖີ່ຂອງການໂດດດ່ຽວ:

ຍົກຕົວຢ່າງ, ຕົວຢ່າງ, ADG5412 ປ່ຽນຈາກອຸປະກອນອະນາລັອກ.ມັນເປັນຕົວຢ່າງຂອງການໂດດດ່ຽວແບບປົກກະຕິທຽບກັບຄວາມຖີ່ຂອງຄວາມຖີ່ (ຮູບ 1).ສ່ວນທີ່ຫນ້າສົນໃຈບໍ?ໃນຖານະເປັນຄວາມຖີ່ຂອງການສັນຍານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ການປິດການສະກົດຕົວຫຼຸດລົງ.ສັນຍານຄວາມຖີ່ສູງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະ "ຮົ່ວ" ໄດ້ໄວທີ່ສຸດໃນການລະບາຍນ້ໍາຂອງສະຫຼັບ.ກໍາລັງຈະເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນທຽບເທົ່າຂອງສະຫຼັບຂອງສະຫຼັບ.ການວັດແທກຂອງປະກົດການນີ້ແມ່ນເນື້ອແທ້ຂອງການໂດດດ່ຽວ.

ການວັດແທກການໂດດດ່ຽວ:

ເພື່ອແກ້ໄຂການຄິດໄລ່ Off-Isolation, ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການສະກັດເອົາຄຸນຄ່າຂອງ vs ແລະ Vout ຈາກວົງຈອນທົດສອບ (ຮູບ 2).ຄຸນຄ່າເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວປະສົມປະສານເຂົ້າໃນສົມຜົນສະເພາະ.ຫນ້າທໍາອິດ, ພວກເຮົາເບິ່ງວົງຈອນເປັນຕົວກັ່ນຕອງຜ່ານທີ່ສູງ (ຮູບທີ 3), ວາງພື້ນຖານໃນການຄິດໄລ່ຟັງຊັນການໂອນ.ໂດຍການຕ່ໍາຕໍ່າແຜ່ນໃນແຮງດັນທີ່ມາແລະການຂັດຂວາງຂອງມັນ, ຫນ້າທີ່ການໂອນຍ້າຍເຕັມຂອງລະບົບເກີດຂື້ນ.ສຸດທ້າຍ?ສຽບຟັງຊັນນີ້ເຂົ້າໃນສູດສູດນອກຈາກການໂດດດ່ຽວແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງ CD (OFF).ວິທີການຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນວິທີການທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບການຫັກ CD (OFF) ໂດຍອີງໃສ່ RL, ຄວາມຖີ່ຂອງການສະແດງຄວາມຖີ່ຂອງ F, ແລະການໂດດດ່ຽວ.

CMOS Switches ທຽບກັບ Relay Solid State:

ການປຽບທຽບ cmos switches ແລະການສົ່ງຕໍ່ຂອງລັດແຂງກາຍເປັນຄວາມສົນໃຈໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາກວດສອບ CD (ປິດ)ຍົກຕົວຢ່າງ, ຊຸດ ADG54XX ແລະ ADG52XX ຊຸດຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກັບ ADG52XXX ເຖິງ 44V, ໃນຂະນະທີ່ ADG14XX ແລະ ADG12XX Series Max ອອກທີ່ 33V.ພວກເຮົາ umtapose ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ກັບ 30V ເຖິງ 40v ການສົ່ງຕໍ່ຂອງລັດແຂງ 40V ຕໍ່ການປ່ຽນແປງການປະຕິບັດຂອງແສງສະຫວ່າງ.ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄິດໄລ່ຜະລິດຕະພັນ Ron ແລະ CDS (ປິດ) ເປີດເຜີຍອິດທິພົນຂອງສະຫຼັບໃນທັງສອງລັດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແລະການປະຕິບັດການສູນເສຍສັນຍານທີ່ສົມບູນແບບແລະສັນຍານ.

ຂອບຂອງ CMOS SCITCHES:

ໃນຫລາຍໆດ້ານ, CMOS ປ່ຽນການສົ່ງຕໍ່ລັດແຂງແກ່ນ.ພິຈາລະນາສິ່ງນີ້: ປະຈຸບັນການປ້ອນດິຈິຕອລແບບດິຈິຕອນສໍາລັບການປ່ຽນ CMOS ຂອງ Adi ແມ່ນພຽງແຕ່ 1na, ຕ່ໍາກ່ວາປະຈຸບັນທີ່ໄດ້ຮັບການແນະນໍາໃນປະຈຸບັນ 5 ອົງປະຕິບັດ.ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ CMOS ສະຫຼັບໄດ້ວ່າທ່ານສາມາດຄວບຄຸມໂດຍກົງຂອງ MicroController ໄດ້ຄວບຄຸມໄດ້.ນອກຈາກນັ້ນ, ເວລາທີ່ລ້ຽວສໍາລັບການປ່ຽນ CMOS ເຊັ່ນ ADG1412 ແມ່ນໄວຣັດທີ່ໄວທີ່ສຸດຂອງ SWWIGIS, Dwarfing Milliseconds ຂອງ Relay ທີ່ແຂງແກ່ນ.ແລະມັນກໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຫລາຍຊ່ອງທາງທີ່ສັບປ່ຽນໃນຊຸດດຽວ.ຍົກຕົວຢ່າງ, ADGS1414D ເຫມາະກັບ 8 ຊ່ອງທາງໃນຊຸດນ້ອຍໆ 5mm × 4mm.