ZHCAFB1 May   2025 CD4053B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 太阳能系统中的多路信号分离应用示例
    2. 1.2 关断通道上出现多余电压的应用问题
  5. 2关断通道模型分析
    1. 2.1 通道结构
    2. 2.2 等效电阻器模型
  6. 3将关断通道输出电压固定到接地
    1. 3.1 下拉电阻器
    2. 3.2 下拉电容器
    3. 3.3 带开关的泄放电阻器
  7. 4测试和测量
    1. 4.1 测量注意事项
    2. 4.2 测试结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

关断通道上出现多余电压的应用问题

图 1-4 显示了多路信号分离器(如 CD4053B)的典型应用电路:导通和关断通道输出均直接连接到单位增益缓冲器的输入。对于导通通道,由于存在导通状态电阻,输出电压可以略小于输入电压。对于关断通道,尽管输入端阻止了电压,但电源到输出端仍然存在一条漏电路径,可以建模为大电阻器。节 2.1节 2.2详细讨论了当通道关闭时,多路信号分离器内部会发生什么情况。

 用作多路信号分离器的 CD4053B 应用电路图 1-4 用作多路信号分离器的 CD4053B 应用电路

同时,单位增益缓冲器(运算放大器)的输入电阻相当大。如果缓冲器的输入端直接连接到通道的输出端,则通道漏电路径的电阻器和缓冲器的输入电阻器可以形成一个电压分压网络。因此,在关断通道输出端可以检测到非零电压,而从通道流出流向运算放大器的电流称为关断通道漏电流。检测到的电压是多余的,因为该电压也可以传递到以下信号调节电路并被 MCU 识别。

此外,如果设置不正确,测试设备可能无法测量此类电压。图 1-5 所示为常见的电压读数问题。在本例中,使用万用表和示波器来测量关断通道输出电压。万用表的读数约为 1V,而示波器的读数接近 0V。很难确定哪个测量值才是正确的。实际上,存在不同读数的原因是这两种仪器的输入电阻不同。有关测量注意事项的详细信息,请参阅节 4.1

 多路信号分离器通道关断输出端的电压读数问题图 1-5 多路信号分离器通道关断输出端的电压读数问题