ZHCABT2A May   2022  – June 2024 TMUX7612 , TMUX8212 , TMUXS7614D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 尺寸要求
    1. 1.1 优化的布局和控制
  5. 2 长期可靠性
  6. 3 功耗
  7. 4 开关速度和热开关
  8. 5 信号隔离
  9. 6 电容
  10. 7 导通电阻和平坦度
  11. 8 漏电流
  12. 9 集成式保护
  13. 10闩锁效应抑制
  14. 11电流隔离
  15. 12结语
  16. 13参考文献
  17. 14修订历史记录

漏电流

精密系统中的一项关键性能指标是漏电流。如果在开关关闭时在开关上施加大电压,则不需要的电流会流过 MOSFET。现代 MOSFET 设计已显著降低了这种泄漏,但对于某些应用,即使是几皮安也可能影响系统性能。

这种泄漏通常定义为 Ioff 或关断漏电流。对于机械继电器,这种泄漏基本上为零,因为除了通过绝缘体之外没有其他路径可供电流通过。在固态解决方案中,漏电流主要来自 MOSFET 的背栅。因为光继电器没有接地基准,所以电流唯一可以通过的路径是开关。在多路复用器中,相对于地有一定量的漏电流。与传统多路复用器相比,TI 的扁平 Ron 多路复用器显著降低了开关的泄漏。虽然没有光继电器那么低,但这些器件在集成后提供了引人注目的性能。

 光继电器、传统多路复用器和 TI 的扁平 Ron 多路复用器的关断漏电流图 8-1 光继电器、传统多路复用器和 TI 的扁平 Ron 多路复用器的关断漏电流

关于漏电流,最后要注意的是温度依赖性。Ioff 随温度呈指数增长。对于光继电器和多路复用器来说,均会出现这种情况。因此,对于精密应用,系统温度需要保持在尽可能低的水平,最好低于 50°C。