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  • mos管模拟开关,模拟开关电路原理介绍
    • 发布时间:2025-08-04 18:56:03
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    mos管模拟开关,模拟开关电路原理介绍
    模拟开关,其核心功能在于实现信号链路的接通与断开。以MOS管为基础构建的模拟开关,因其在信号控制方面的独特优势而得名。
    这种模拟开关具备诸多优良特性:功耗低、响应迅速、无需机械触点、占用空间小、使用寿命长等,使其在自动控制系统和计算机领域获得广泛应用。
    模拟开关电路,原理,MOS管
    在工作原理方面,模拟开关一般由传输门或模拟多路复用器构成,其中核心结构为互补金属氧化物半导体(CMOS)传输门。该传输门由PMOS管和NMOS管并联组成,其栅极连接互补的控制信号(如EN和!EN)。当EN处于高电平时,PMOS管和NMOS管均处于导通状态,信号得以通过;反之,当EN为低电平时,两者均截止,信号被阻断。这种设计使得CMOS传输门的导通电阻低(通常为几欧姆到几十欧姆),而关断电阻高(通常达到兆欧级),非常适用于模拟信号的传输。此外,模拟多路复用器由多个传输门和控制逻辑组成,通过地址线选择不同的输入通道连接到输出端,从而实现多路信号的时分复用,常见于数据采集系统中的通道选择场景。
    在电路设计中,模拟开关也有着广泛应用。
    模拟开关电路,原理,MOS管
    模拟开关电路,原理,MOS管
    例如,在某一电路设计(图1)中,场效应晶体管(mos管)T被用作开关元件。当栅极电压uG处于高电位时,晶体管T导通,通过T的电流iD在电阻RD两端产生压降uD,相当于开关接通。而当uG为低电位时,T截止,iD及uD均为零,相当于开关断开。除此之外,另一种由4个场效应晶体管集成的模拟开关电路(图2)可用于传送4路模拟信号。其中,G1~G4为控制端,D1~D4和S1~S4为开关端。通过将各管的源极S1~S4连接在一起,可组成共源组合,用作多路转换开关;若将各管的栅极G1~G4连在一起,则形成共栅组合,可作为多路传输开关使用。
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